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外观设计:
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1:
[发明]
一种内容显示方法、终端及计算机可读存储介质
申请号:
201910792707.3
公开号:CN110536011A 主分类号:H04M1/725
申请人:
努比亚技术有限公司
申请日:2019.08.26 公开日:2019.12.03
发明人:
邵雪纯
;
倪飞
摘要:本发明实施例公开了一种内容显示方法,应用于终端,该终端包括显示屏,显示屏上设置有电致变色层,该方法包括:当终端接收到消息时,检测终端的当前状态,确定终端的当前状态为锁屏状态;检测消息,判断消息是否属于预隐藏消息;若是,则获取消息的显示区域;根据显示区域调节电致变色层至预设显示状态。本发明还提供一种终端及计算机可读存储介质。通过该方法,使得用户在终端锁屏状态下接收到预隐藏的消息时,可以通过改变电致变色材料的透明度或颜色,遮盖住预隐藏的消息,提升用户的使用体验。
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2:
[发明]
一种亮度调节方法、终端及计算机可读存储介质
申请号:
201910695373.8
公开号:CN110418002A 主分类号:H04M1/725
申请人:
努比亚技术有限公司
申请日:2019.07.30 公开日:2019.11.05
发明人:
邵雪纯
;
倪飞
摘要:本发明实施例公开了一种亮度调节方法,应用于终端,该终端包括显示屏,显示屏上设置有电致变色层,该方法包括:检测终端的第一信息,判断第一信息是否为预设第一信息;若是,则获取终端的第二信息;判断第二信息是否满足预设的触发条件;若满足,则调节电致变色层的透光率。本发明还提供一种终端及计算机可读存储介质。通过该方法,使得用户在早晨或者光线昏暗环境打开手机使用时,屏幕亮度不会太过刺眼,使得用户的眼睛有适应强光的时间,提升用户的使用体验。
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3:
[发明]
一种光电化学分解水与有机合成相互耦合的串联反应设计方法
申请号:
201410190892.6
公开号:CN103952717A 主分类号:
申请人:
北京化工大学
申请日:2014.05.07 公开日:2014.07.30
发明人:
段雪
;
邵明飞
;
卫敏
摘要:本发明公开了属于串联合成反应领域的一种光电化学分解水与有机合成相互耦合的串联反应设计方法。该方法包括两个部分:首先制备水滑石包裹金属氧化物的复合纳米阵列材料;然后将复合纳米阵列材料作为工作电极,在光照和一定电压下实现光电化学分解水和特定有机反应的进行,实现一种光电催化耦合反应的有效控制。该方法能够在温和的反应环境与低的能耗下成功实现化合物的有效转化,对于实现高效有机合成反应的进行具有重要的意义。本发明不但实现了一种耦合串联反应的设计,所提出的方法在绿色合成与新能源的有效利用等方面也具有重要的研究价值。
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4:
[发明]
一种低功耗大带宽高分辨率低相位噪声数控振荡器
申请号:
202110241559.3
公开号:CN112953464A 主分类号:H03K3/012
申请人:
中国科学技术大学
申请日:2021.03.04 公开日:2021.06.11
发明人:
白雪飞
;
邵亚年
摘要:本发明公开了一种低功耗大带宽高分辨率低相位噪声数控振荡器,包括:互补差分MOS管补偿电路、三级电容调谐电路、电容电感滤波电路和容性退化电路,粗调和中调电容阵列并联的连接在补偿NMOS管和PMOS管的漏极之间,容性退化电路连接在两个补偿NMOS管的源极之间,互补差分MOS管补偿电路提供负阻来补偿谐振腔的电阻,使谐振腔的振荡可以持续;三级电容调谐电路用来提供不同调谐精度下的变化电容,来实现频率的改变;所述电容电感滤波电路通过电容将热噪声导入地端、通过电感提供阻抗来抑制闪烁噪声的流动用来滤除电路的闪烁噪声;容性退化电路通过将调谐电容阵列接入补偿MOS管源极再按比例折算到漏极,实现更小的变化电容量,来实现更高的分辨率。
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5:
[发明]
一种水滑石包裹四氧化三铁微球的制备方法
申请号:
201110161095.1
公开号:CN102284264A 主分类号:B01J13/02(2006.01)I
申请人:
北京化工大学
申请日:2011.06.15 公开日:2011.12.21
发明人:
卫敏
;
邵明飞
;
宁凡雨
;
段雪
摘要:本发明公开了属于无机纳米材料合成领域的一种水滑石包裹四氧化三铁核壳式微球的制备方法。其制备步骤为:首先制备四氧化三铁微球;制备二氧化硅包裹的四氧化三铁微球;制备一水合氧化铝溶胶;用制备的二氧化硅包裹的四氧化三铁微球在一水合氧化铝溶胶中进行若干次浸渍后得到核壳结构的一水氧化铝和二氧化硅共同包裹的四氧化三铁微球;把得到的复合微球放在含有二价金属离子的溶液中,在一定温度下晶化后得到水滑石包裹四氧化三铁核壳式微球。本发明首次实现了水滑石包裹磁性材料的核壳式微球的制备,由于磁核的引入拓展了水滑石类材料的制备方法及应用领域。
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6:
[发明]
一种水滑石空心微球的制备方法
申请号:
201110157162.2
公开号:CN102294209A 主分类号:B01J13/02(2006.01)I
申请人:
北京化工大学
申请日:2011.06.13 公开日:2011.12.28
发明人:
卫敏
;
邵明飞
;
宁凡雨
;
段雪
摘要:本发明公开了属于无机纳米材料合成领域的一种纳米级空壳球状水滑石的制备方法。其制备步骤为:首先制备二氧化硅微球和一水合氧化铝溶胶;用制备的二氧化硅微球在一水合氧化铝溶胶中进行若干次浸渍后得到核壳结构的一水合氧化铝包裹的二氧化硅复合微球;把得到的复合微球放在含有二价金属盐溶液中,在一定温度下晶化后得到空壳球状水滑石。本发明首次实现了三维空壳水滑石纳米微球的制备,拓展了水滑石类材料的制备方法。所制得的空壳水滑石尺寸可在纳米级别可控,同时由于三维结构和空腔的存在,提高了水滑石的比表面积。
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7:
[发明]
一种基于金属氧化物纳米阵列电场导向外延生长水滑石制备多级结构材料的方法
申请号:
201210385204.2
公开号:CN102874747A 主分类号:B81C1/00(2006.01)I
申请人:
北京化工大学
申请日:2012.10.12 公开日:2013.01.16
发明人:
卫敏
;
邵明飞
;
宁凡雨
;
段雪
摘要:本发明公开了一种属于无机纳米材料合成领域的一种基于金属氧化物纳米阵列电场导向外延生长水滑石制备多级结构材料的方法。其合成步骤为:首先制备垂直于导电基底生长的纳米阵列材料;然后利用电化学合成的方法在纳米阵列上直接生长有序的LDH纳米片,最终得到多级结构材料。该多级结构材料能够同时充分发挥金属氧化物纳米阵列的光响应性能和水滑石的电化学及光响应性能,对于实现高效的光电化学能量转换具有重要的意义。其在光电化学器件、传感等方面具有重要的研究价值和应用价值。本发明不但得到了一种有序的阵列复合材料,而且拓宽了水滑石类材料的制备方法和应用领域,该多级结构材料可用于光电化学分解水。
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8:
[发明]
一种表面活性剂导向下制备多级结构水滑石微球的方法
申请号:
201210394722.0
公开号:CN102897844A 主分类号:C01G49/00(2006.01)I
申请人:
北京化工大学
申请日:2012.10.17 公开日:2013.01.30
发明人:
卫敏
;
邵明飞
;
宁凡雨
;
段雪
摘要:本发明公开了属于无机纳米材料合成领域的一种表面活性剂导向下制备多级结构水滑石微球的方法。其制备方法为:在乙二醇溶液中,以表面活性剂为导向剂,以二价、三价金属盐溶液为原料,在碱性环境下进行水热反应得到水滑石的纳米微球。其中,通过调变表面活性剂的含量实现水滑石微球由实心结构到蛋黄式结构再到空心结构的调变。本发明得到的水滑石微球具有磁性、且内部微观结构可调,本发明拓展了水滑石类材料的制备方法及应用领域,得到的多级结构微球在药物靶向运输、高性能催化载体材料等方面具有重要的应用前景。这种内部结构可调的纳米微球在吸附分离、催化等领域具有重要的应用价值。
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9:
[发明]
一种石墨烯负载原子级厚度超薄金属片的制备方法
申请号:
201410131573.8
公开号:CN103920497A 主分类号:
申请人:
北京化工大学
申请日:2014.04.02 公开日:2014.07.16
发明人:
卫敏
;
邵明飞
;
栗振华
;
段雪
摘要:本发明首次提出一种以水滑石单层层板为前体制备单原子层厚度金属片的方法,采用该方法制备出一种有序的原子级厚度过渡金属纳米片负载在石墨烯上的纳米材料。该方法首先制备氧化石墨烯胶体溶液;然后制备水滑石剥层的胶体溶液,把剥层的水滑石胶体溶液滴入到氧化石墨烯的溶液中,在静电作用下发生沉淀至上层溶液变澄清;把得到的沉淀用硼氢化钠还原即得。制备的石墨烯负载原子级厚度超薄金属片能够实现每个原子的充分暴露,并且由于石墨烯的存在,又具备优异的电学性质。本发明制备的石墨烯负载原子级厚度超薄金属片在催化、电化学、功能器件等领域具有重要的应用价值。
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10:
[发明]
一种二维多孔碳纳米骨架材料及其制备方法
申请号:
201610289926.6
公开号:CN105964257A 主分类号:B01J23/75(2006.01)I
申请人:
北京化工大学
申请日:2016.05.04 公开日:2016.09.28
发明人:
邵明飞
;
栗振华
;
卫敏
;
段雪
摘要:本发明公开了一种二维多孔碳纳米骨架材料的制备方法。该方法以二维金属氢氧化物作为模板,利用金属及有机配体之间的配位作用以及二维层状金属氢氧化物的表面限域效应,通过室温溶液合成,在二维层状纳米材料表面定向生长多种金属有机框架纳米阵列,进而通过惰性气氛下焙烧处理得到结构规整的多孔二维碳骨架材料。本发明首次实现了金属有机框架材料在纳米层面的定向生长和人为调控,通过焙烧处理得到的二维多孔碳骨架材料由于其大的比表面积、独特的孔道结构、以及优良的导电性,可广泛应用于电催化和电化学储能领域。
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