一种反式电控调光膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115167027B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202210893039.5

    申请日:2022-07-27

    Applicant: 北京大学

    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。

    一种固态聚合物电解质、锂金属电池及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118970163A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411017956.2

    申请日:2024-07-29

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本申请涉及聚合物固态电解质技术领域,公开了一种固态聚合物电解质、锂金属电池及其制备方法和应用。所述固态聚合物电解质,其为聚合物电解质与支撑载体的复合体;所述支撑载体具有贯穿的多孔结构,所述聚合物电解质分布于所述支撑载体的表面及孔洞内。所述聚合物电解质以重量百分比计,其原料包括聚合物基体10‑50wt%、塑化剂15‑30wt%、电解液15‑30wt%、锂盐10‑30wt%和成膜添加剂1‑10wt%。本申请的固态聚合物电解质,其中成膜添加剂由于含有强吸电子基团,大大降低了其最低未占据空轨道能量,使其优先于电解质分子与锂负极发生反应;成膜添加剂在完全降解后产生的氟化锂、三氮化锂和锂氮氧化物构成了固态电解质界面的主要成分,提高了固态电解质界面的稳定性和均一性。

    一种可聚合的光致异构腙类荧光分子开关及其制备方法

    公开(公告)号:CN116143721B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202310173536.2

    申请日:2023-02-28

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 一种可聚合的光致异构腙类荧光分子开关及其制备方法,合成出了带有单个或多个可聚合基团的光致异构腙类荧光分子开关,腙类分子的荧光开关状态能够通过光照进行调控。本发明所提供的可聚合的光致异构腙类荧光分子开关的优点是: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,从而造成分子荧光的可逆开关,具有快速的光响应性和良好的循环性能。通过共价键链接上的可聚合官能团能确保腙类化合物有效的引入各种交联体系中,从而赋予基体材料荧光开关功能。

    一种具有光热双重响应性的手性过盈螺烯类分子马达及其制备方法

    公开(公告)号:CN115536721B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202211368852.7

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 杨槐 保金映 孙健

    Abstract: 一种具有光热双重响应性的手性过盈螺烯类分子马达及其制备方法,其中制备方法包括步骤:将硫酮类化合物和叠氮化合物在催化剂的作用下发生偶联反应生成带有活性位点的光驱动手性可翻转的过盈螺烯类化合物,然后将过盈螺烯类化合物与胆固醇或其衍生物反应以在过盈螺烯类化合物的至少一个活性位点接枝胆固醇基团。本发明制备得到的手性过盈螺烯类分子马达具有迅速的光响应性和温度依赖的热回复行为,同时也具有温度依赖的手性大小,取代基的存在不影响分子的光之异构化行为,有望应用并制备出较新一代的多响应材料,在智能软体材料,或者响应性光子晶体上有广泛的应用的前景。

    一种全覆盖电极上光透过率可分区域多级控制的光学薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115097676B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202210697482.5

    申请日:2022-06-20

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种全覆盖电极上光透过率可分区域多级控制的光学薄膜及其制备方法,光学薄膜包括依次层叠的基板层、导电层、平行取向层、液晶/环氧基液晶高分子复合材料层、平行取向层、导电层和基板层;液晶/环氧基液晶高分子复合材料层由环氧基液晶高分子网络、离子和负性液晶构成,分成透光区和具有不同动态散射程度的散射区:不通电时,各区域均呈透光态;通电时,透光区保持透光态,其他区域呈不同程度的散射态。该光学薄膜由液晶性环氧单体、负性液晶和阳离子光引发剂混匀,光透过掩膜引发开环聚合制成。本发明的光学薄膜可同时达到对光透过率分区域调控和多级调控,可作为智能窗广泛用于建筑物玻璃、汽车玻璃等领域,也可用作显示器件。

    一种各向异性离子传输通道的固态电解质薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114400372B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210047085.3

    申请日:2022-01-15

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 一种各向异性离子传输通道的固态电解质薄膜的制备方法,包括:取不可聚合液晶单体、液晶性环氧聚合单体、光引发剂、钛酸钡纳米离子搅拌混匀,置于液晶盒内,并利用光诱导进行原位聚合制备得到聚合物薄膜;以聚合物薄膜为前驱体,采用环己烷浸泡,以将未聚合的不可聚合液晶单体洗出;将聚合物薄膜平铺在导电玻璃(ITO玻璃)上,并在聚合物薄膜上均匀地涂满锂硫电解液,放入常温下的真空干燥箱中,真空处理后采用环己烷快速冲洗聚合物薄膜表面剩余的锂硫电解液,继续真空干燥处理后得到具有各向异性锂离子传输通道的固态电解质薄膜。本发明制备得到的具有各向异性离子传输取向的固态电解质,应用于锂离子电池能表现出优异的离子传输特性、优异的电化学性。

    全固态电解质的制备方法、全固态电解质及固态电池

    公开(公告)号:CN116190780A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310205700.3

    申请日:2023-03-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本申请公开了一种全固态电解质的制备方法、全固态电解质及固态电池,属于固态锂电池技术领域。本申请的制备方法包括:提供含混合型光固化丙烯酸酯单体、热固化碳酸乙烯酯单体、锂盐、光引发剂和热引发剂的电解质前驱液;将电解质前驱液注入到液晶盒内,紫外光照射以使混合型光固化丙烯酸酯单体固化,获得凝胶态膜;将凝胶态膜装配于电池内,热处理以使热固化碳酸乙烯酯单体原位固化,即得全固态电解质。通过该方法能够制备出界面性能优异的聚合物固态电解质,可以与电池正负极很好地接触兼容,使得固态电池稳定、可靠地充放电,保证锂固态电池的安全性,并且制备方法简单,可操作性强,具有大规模生产的潜力,特别适合推广应用。

    一种具有光热双重响应性的手性过盈螺烯类分子马达及其制备方法

    公开(公告)号:CN115536721A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211368852.7

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 杨槐 保金映 孙健

    Abstract: 一种具有光热双重响应性的手性过盈螺烯类分子马达及其制备方法,其中制备方法包括步骤:将硫酮类化合物和叠氮化合物在催化剂的作用下发生偶联反应生成带有活性位点的光驱动手性可翻转的过盈螺烯类化合物,然后将过盈螺烯类化合物与胆固醇或其衍生物反应以在过盈螺烯类化合物的至少一个活性位点接枝胆固醇基团。本发明制备得到的手性过盈螺烯类分子马达具有迅速的光响应性和温度依赖的热回复行为,同时也具有温度依赖的手性大小,取代基的存在不影响分子的光之异构化行为,有望应用并制备出较新一代的多响应材料,在智能软体材料,或者响应性光子晶体上有广泛的应用的前景。

    丙烯酸酯基聚合物固态电解质的制备方法及锂离子电池

    公开(公告)号:CN115472906A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211141092.6

    申请日:2022-09-20

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 一种丙烯酸酯基聚合物固态电解质的制备方法及锂离子电池,该制备方法包括:将可聚合丙烯酸酯单体、咪唑类离子液体、锂盐及光引发剂振荡搅拌并在超声下混合均匀,得到聚合前驱液,可聚合丙烯酸酯单体含有‑EO‑结构且包括至少一种单官能度可聚合丙烯酸酯单体和至少一种双官能度可聚合丙烯酸酯单体;将聚合前驱液通过毛细作用吸入液晶盒内,并利用紫外光进行原位聚合,得到聚合物薄膜;将聚合物薄膜从液晶盒的基板上取下,干燥,得到丙烯酸酯基聚合物固态电解质薄膜。本发明采用了原位聚合的方法简单快捷地制备出了具备高离子电导的聚合物固态电解质,该固态电解质在全电池循环中表现出了稳定的循环性能,同时提升了电池体系的安全性能。

Patent Agency Ranking