-
公开(公告)号:CN116970196A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310939963.7
申请日:2023-07-28
Applicant: 北京大学
IPC: C08J5/18 , C08G75/045 , C08L81/02 , C09K19/38 , C09K9/02
Abstract: 本申请公开一种力致变色和酸致变色性液晶弹性体膜与其制备方法和应用,属于液晶弹性体技术领域。本申请方法包括:将丙烯酸酯类液晶单体、丙烯酸酯类酸致变色染料和液晶手性剂热混并室温静置,形成第一混合物;将多硫醇、二硫醇、光引发剂和预稀释热引发剂共混于甲苯溶液,形成第二混合物;将第一混合物与第二混合物混匀后,依次在避光和紫外光照环境中分别发生平行取向的点击反应和自聚反应,即得力致变色和酸致变色性液晶弹性体膜。本申请方法能够使得液晶弹性体兼有力致变结构色性能和酸致变色素色性能,不仅具有较广的变色范围和丰富的颜色信息,而且能够有效提高液晶弹性体的力学性能,使其在拉伸长度为100%时保持良好的可逆性。
-
公开(公告)号:CN116253683A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310205702.2
申请日:2023-03-06
Applicant: 北京大学
IPC: C07D221/14 , C09K11/06 , C09K11/02 , G01N21/64
Abstract: 一种可聚合的湿度和酸碱度响应性荧光分子开关的制备方法,包括如下步骤:将溴代萘甲酸酐类化合物与胺类化合物发生酰胺化反应生成溴代萘甲酰胺类化合物;溴代萘甲酰胺类化合物与哌嗪类化合物发生取代反应生成萘甲酰胺类化合物;萘甲酰胺类化合物与丙烯酰氯反应生成可聚合的湿度和酸碱度响应性荧光分子开关。本发明合成得到同时具有光致荧光性能和多元丙烯酸酯带来的可交联性能的荧光分子,该荧光分子开关具有迅速的湿度响应性和酸碱度响应性,同时具有可聚合的丙烯酸酯双键,能有效地引入到交联体系中并不影响分子的可聚合性质,有望制备出新一代湿度和酸碱度控制智能材料。
-
公开(公告)号:CN116178208A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310173534.3
申请日:2023-02-28
Applicant: 北京大学
IPC: C07C251/86 , C07C249/16
Abstract: 一种热稳定且可光致手性翻转的化合物及其制备方法,其中制备方法包括:将苯乙醛酸和联萘二酚通过脱水缩合反应得到醛类化合物;将醛类化合物与苯肼化合物在酸性催化条件下发生醛胺缩合反应生成腙类化合物。本发明可以在可见光或紫外光照射下快速响应,发生分子平面共轭结构的消失与建立,从而造成分子手性大小和方向的可逆变化,具有快速的光响应性和良好的循环性能,以及通过共价键链接上的腙官能团能确保手性分子良好的手性切换能力。本发明通过一系列合成反应,合成出了带有单个或多个腙官能团的光致手性翻转的化合物,光致手性翻转的化合物的手性大小和方向能够通过光照进行调控。
-
公开(公告)号:CN115167027A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210893039.5
申请日:2022-07-27
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/137 , C08F222/20 , C08F220/36
Abstract: 本发明实施例公开了一种反式电控调光膜及其制备方法,属于液晶材料技术领域。该反式电控调光膜包括第一透明导电薄膜、第二透明导电薄膜和聚合物液晶薄膜,聚合物液晶薄膜复合在第一透明导电薄膜与第二透明导电薄膜之间形成层状结构,所述聚合物液晶薄膜利用光掩模制备,其组分原料包括10‑40重量份的紫外光可聚合单体;60‑90重量份的液晶以及适量的紫外光引发剂和盐离子。制备方法包括步骤:将紫外光可聚合单体、盐离子、液晶和紫外光引发剂混合后装入到液晶盒中,使液晶分子垂直取向;然后对所述液晶盒覆盖光掩模并进行紫外固化,即得所述反式电控调光膜。本发明实施例制备的反式电控调光膜具备高聚合物单体含量和优异的电光性能的循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN114779516A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210696701.8
申请日:2022-06-20
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , C08F220/20 , C08F220/18 , C08F222/14 , C08F222/20 , C08G59/66
Abstract: 一种液晶/高分子复合电控调光膜及其制备方法,其中液晶/高分子复合电控调光膜包括液晶材料、聚合物基体和两层ITO导电膜,聚合物基体为多孔微结构并夹设于两层ITO导电膜之间,液晶材料分散于聚合物基体中形成液晶微滴,液晶微滴中具有垂直取向的高分子网络;聚合物基体由第一可聚合单体通过第一步的光聚合或热聚合制备得到,高分子网络由第二可聚合单体通过第二步的光聚合或热聚合制备得到。本发明采用两步聚合法,首先通过第一步聚合构筑出类似PDLC的多孔微结构的聚合物基体,再通过第二步聚合在液晶微滴中构筑出垂直取向的高分子网络,从而实现了独特的复合微观结构。
-
公开(公告)号:CN113046093B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110313311.3
申请日:2021-03-24
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明属于光和热致变色薄膜材料技术领域,公开了一种基于螺吡喃衍生物分子开关的可图案化液晶薄膜及其制备方法和应用,该液晶薄膜是将螺吡喃衍生物、液晶性可聚合单体和光引发剂加热至融化后混匀,再加至液晶盒内经升温、降温后保温,然后经可见光辐照聚合固化后制得。本发明的基于螺吡喃衍生物分子开关的可图案化液晶薄膜受激发后可改变颜色、荧光和液晶性,稳定性好、图案化效果好且图案化方法多样,适用于作为可以对所存储信息选择性保留与擦除的多重防伪材料。
-
公开(公告)号:CN114002867A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111172552.7
申请日:2021-10-08
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/13 , G02F1/1333 , G02F1/1337 , C09K19/38
Abstract: 本发明公开了一种基于液晶性环氧光引发开环聚合的反式调光膜及其制备方法,该反式调光膜包括依次层叠的基板层、导电层、垂直取向层、液晶‑环氧基液晶高分子复合材料层、垂直取向层、导电层和基板层,液晶‑环氧基液晶高分子复合材料层由液晶、呈柱状结构的环氧基液晶高分子或/和呈刷状结构的环氧基液晶高分子构成,液晶填充于柱状结构或/和刷状结构的空隙之间。其制备方法中包括取液晶性环氧单体、负性液晶和阳离子光敏引发剂经环氧光引发开环聚合制备。本发明的反式调光膜中的环氧基液晶高分子机械强度高,耐疲劳,制得的反式调光膜在反复地通断电循环中不容易发生断裂,具有较好的开关态透过率和响应时间的循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN110007499B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201810011147.9
申请日:2018-01-05
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/1334 , G02F1/137 , C09K19/54
Abstract: 本发明公开了一种具有多响应性的液晶调光膜,所述调光膜包括一复合材料层,该复合材料层包括第一粒子、基体和液晶分子,并且复合材料层的厚度为5um‑30um;所述第一粒子具备相变温度,并在相变前后对于1000‑1500nm的光吸收率不同;所述液晶分子具备相变温度,并且在相变前后对于400‑1000nm的光吸收率不同;所述液晶分子在相变温度下,不施加外加电场时对于400‑1000nm的光吸收率为0.1‑5%,并且在移除外加电场时对于400‑1000nm的光透过率为50~80%。本发明的多功能调光材料在建筑节能,汽车车窗,智能家居等领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113322045A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110571972.6
申请日:2021-05-25
Applicant: 北京大学
IPC: C09J175/08 , C08G18/48 , C08G18/38
Abstract: 本发明公开了一种聚硫醇改性的聚氨酯‑聚硫氨酯粘结材料,包括A、B、C三种组分,其中A组分为聚醚型羟基组分,B组分为异氰酸酯组分,C组分为硫醇化合物组分,A组分和B组分按一定比例混合均匀得到聚氨酯粘接剂,B组分和C组分按一定比例混合均匀得到聚硫氨酯粘接剂,A、B、C三种组分按一定比例混合均匀得到所述聚硫醇改性的聚氨酯‑聚硫氨酯粘结材料。该粘结材料具备环保、初始粘接强度高、综合粘接性能好、操作方便的特点,可广泛应用于陶瓷、玻璃、金属件以及高分子塑料的粘接。本发明在聚氨酯体系中引入硫醇结构,显著提高了其初始粘接强度,有利于工程应用。
-
公开(公告)号:CN110797535B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201911041472.0
申请日:2019-10-30
Applicant: 北京大学 , 苏州热工研究院有限公司
IPC: H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种用作钾离子电池负极的氮‑钴‑氧三掺杂的网络状碳材料的制备方法,以在液晶/环氧单体/光引发剂体系中原位合成的聚合物网络为前驱体,采取简单易行的碳化‑掺杂方法制备得到氮‑钴‑氧三掺杂的网络状碳材料;将氮‑钴‑氧三掺杂的网络状碳材料作为钾离子电池负极材料应用制作扣式电池,该网络状碳材料应用在钾离子电池负极材料方面,碳材料尤其是无定形的硬碳材料,因其良好的化学稳定性、导电性、热稳定性、低成本以及较大的晶面间距和不易扩展的碳结构等优点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-