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公开(公告)号:CN116082679A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310013490.8
申请日:2023-01-05
Applicant: 北京大学
Abstract: 一种液晶/高分子薄膜的制备方法,该方法包括:将以下组分均匀混合,搅拌形成各向同性液体:混晶材料40.0~80.0%、液晶单体5.0~40.0%、硫醇可聚合单体10.0~40.0%、烯类可聚合单体1.0~25.0%、交联剂1.0~25.0%、光引发剂0.5~2.0%,液晶单体的侧基为含氟取代基或其他取代基;将混匀液体均匀涂覆于预先准备好的基板上,或灌装于预先准备好的液晶盒内,置于紫外灯下聚合反应,取出基板上或液晶盒内固化的产物以得到液晶/高分子薄膜。本发明制备方法通过改变硫醇可聚合单体、丙烯酸酯可聚合单体、烯类可聚合单体或纳米粒子的种类,或通过改变液晶单体的种类或掺入比例,可制备得到不同光学性能及视角的液晶/高分子薄膜。
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公开(公告)号:CN114058314B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111557566.0
申请日:2021-12-19
Applicant: 北京大学
IPC: C09J175/04 , C09J11/04 , C08G18/38
Abstract: 一种聚硫氨酯胶黏剂的制备方法,包括:将硫醇可聚合单体和异氰酸酯单体,或者硫醇可聚合单体、异氰酸酯单体和增强基在室温环境下混合,搅拌反应至少20分钟,制备成预聚体;在预聚体中滴加促进剂,混匀后形成聚硫氨酯胶黏剂;其中,按照质量分数计算,所述硫醇可聚合单体50‑90份、异氰酸酯单体10‑50份、增强基0‑10份、促进剂0.001‑5份。本发明制备得到的聚硫氨酯胶黏剂所形成的粘接材料,可具有高粘接强度、优异力学性能、可自修复、无溶剂型且光学透过率与普通玻璃相近;且可通过对增强基含量的调控,从而可达到对聚硫氨酯胶黏剂体系的导热系数、力学性能、光学透过率的调控。
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公开(公告)号:CN114230954B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202111605781.3
申请日:2021-12-25
Applicant: 北京大学
IPC: C08L35/02 , C08J5/18 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08F222/14 , C08F222/26
Abstract: 一种仿生隐身纳米粒子掺杂液晶弹性体薄膜的制备方法,包括步骤:将液晶单体材料与含巯基交联剂混合搅拌得到混合物A1;将混合物A1中加入液晶手性剂、色素色染色剂、纳米粒子、胺催化剂搅拌得到混合物A2;将混合物A2超声分散;将超声分散好的混合物A2均匀涂抹在一片玻璃基板上,避光加热,蒸发去除溶剂;取另一片玻璃基板覆盖在已经完全去除溶剂的混合物A2上,使混合物A2发生点击反应完成聚合;将聚合后的产物从两片玻璃基板间取出得到仿生隐身纳米粒子掺杂液晶弹性体薄膜。本发明制备得到的薄膜在经受外力拉伸时,出现色素色和结构色两种机制变化,反射色出现蓝移,透射色变为玫红色或紫红色,在撤去外力后,薄膜的颜色恢复。
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公开(公告)号:CN114456415A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210024412.3
申请日:2022-01-08
Applicant: 北京大学
Abstract: 一种液晶/高分子薄膜的制备方法,该方法包括:将以下组分均匀混合,搅拌形成各向同性液体:混晶材料40.0~80.0%、液晶单体0~50.0%、硫醇可聚合单体10.0~40.0%、丙烯酸酯可聚合单体1.0~10%、烯类可聚合单体0~25.0%、纳米粒子0~2%、交联剂7.0~25.0%、光引发剂0.5~2.0%,液晶单体的侧基为含氟取代基或其他取代基;将混匀液体均匀涂覆于预先准备好的基板上,或灌装于预先准备好的液晶盒内,置于紫外灯下聚合反应,取出基板上或液晶盒内固化的产物以得到液晶/高分子薄膜。本发明制备方法通过改变硫醇可聚合单体、丙烯酸酯可聚合单体、烯类可聚合单体或纳米粒子的种类,或通过改变液晶单体的种类或掺入比例,可制备得到不同光学性能及视角的液晶/高分子薄膜。
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公开(公告)号:CN114058314A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111557566.0
申请日:2021-12-19
Applicant: 北京大学
IPC: C09J175/04 , C09J11/04 , C08G18/38
Abstract: 一种聚硫氨酯胶黏剂的制备方法,包括:将硫醇可聚合单体和异氰酸酯单体,或者硫醇可聚合单体、异氰酸酯单体和增强基在室温环境下混合,搅拌反应至少20分钟,制备成预聚体;在预聚体中滴加促进剂,混匀后形成聚硫氨酯胶黏剂;其中,按照质量分数计算,所述硫醇可聚合单体50‑90份、异氰酸酯单体10‑50份、增强基0‑10份、促进剂0.001‑5份。本发明制备得到的聚硫氨酯胶黏剂所形成的粘接材料,可具有高粘接强度、优异力学性能、可自修复、无溶剂型且光学透过率与普通玻璃相近;且可通过对增强基含量的调控,从而可达到对聚硫氨酯胶黏剂体系的导热系数、力学性能、光学透过率的调控。
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公开(公告)号:CN113024571B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202110312543.7
申请日:2021-03-24
Applicant: 北京大学
IPC: C07D491/107 , C09K9/02 , C09K11/06 , C09K19/34
Abstract: 本发明公开了一种具有颜色、荧光和液晶性三重开关效果的螺吡喃衍生物及其制备方法和应用,该螺吡喃衍生物是取1',3',3'‑三甲基‑6‑硝基螺环[苯并吡喃‑2,2'‑二氢吲哚]‑5',8‑二醇与对位具有烷基/烷氧基或是链端为丙烯酸酯/甲基丙烯酸酯基的烷基/烷氧基取代的苯甲酸,经酯化反应制得;该螺吡喃衍生物用作智能材料中的分子开关。本发明的螺吡喃衍生物对光、热、pH值、力均具有响应性,具有颜色、荧光和液晶性三重可开关效果,所处化学环境不同其响应行为也有着显著的差异,适用作智能材料中的分子开关。
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公开(公告)号:CN112979874B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110219179.X
申请日:2021-02-26
Applicant: 北京大学
IPC: C08F222/20 , C08F236/22 , C08F232/04 , C08F236/20 , C08F2/48 , C08J5/18 , C09K19/54 , G02F1/1334 , C08L35/02
Abstract: 本发明公开了一种含萜类化合物的聚合物分散液晶薄膜的制备方法和应用,该聚合物分散液晶薄膜是将正性向列相液晶、丙烯酸酯单体、萜类化合物和自由基型光引发剂加热至融化后混匀,加至液晶盒内经紫外光固化制得。本发明的聚合物分散液晶薄膜具有低驱动电压,引入萜类化合物,稳定性好,电光性能得到显著改善,本发明无需偏振片和取向层可直接用于制备显示器件。
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公开(公告)号:CN113024571A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110312543.7
申请日:2021-03-24
Applicant: 北京大学
IPC: C07D491/107 , C09K9/02 , C09K11/06 , C09K19/34
Abstract: 本发明公开了一种具有颜色、荧光和液晶性三重开关效果的螺吡喃衍生物及其制备方法和应用,该螺吡喃衍生物是取1',3',3'‑三甲基‑6‑硝基螺环[苯并吡喃‑2,2'‑二氢吲哚]‑5',8‑二醇与对位具有烷基/烷氧基或是链端为丙烯酸酯/甲基丙烯酸酯基的烷基/烷氧基取代的苯甲酸,经酯化反应制得;该螺吡喃衍生物用作智能材料中的分子开关。本发明的螺吡喃衍生物对光、热、pH值、力均具有响应性,具有颜色、荧光和液晶性三重可开关效果,所处化学环境不同其响应行为也有着显著的差异,适用作智能材料中的分子开关。
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公开(公告)号:CN110628440B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201810643892.5
申请日:2018-06-21
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明属于液晶材料技术领域。具体涉及一种蓝相液晶材料,包括:组分A、组分B、组分C以及组分D。其中,组分A包括一类含联苯结构的双液晶基元混合液晶材料,材料基本结构为两段棒状液晶片段由中间柔韧的碳链相连。组分B包括一类含三联苯结构的双液晶基元混合液晶材料,材料基本结构为两段棒状液晶片段由中间柔韧的碳链相连。组分C包括一类三联苯结构液晶混合材料,此类液晶材料有高的清亮点和高的折射率各向异性。组分D包括一类液晶用手性掺杂剂。采用本发明的蓝相液晶配方,通过合理地混合不同比例的组分A、B、C、D,可以极大的提高蓝相液晶的热力学稳定性,得到温域超宽的蓝相液晶材料。
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公开(公告)号:CN110628440A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810643892.5
申请日:2018-06-21
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明属于液晶材料技术领域。具体涉及一种蓝相液晶材料,包括:组分A、组分B、组分C以及组分D。其中,组分A包括一类含联苯结构的双液晶基元混合液晶材料,材料基本结构为两段棒状液晶片段由中间柔韧的碳链相连。组分B包括一类含三联苯结构的双液晶基元混合液晶材料,材料基本结构为两段棒状液晶片段由中间柔韧的碳链相连。组分C包括一类三联苯结构液晶混合材料,此类液晶材料有高的清亮点和高的折射率各向异性。组分D包括一类液晶用手性掺杂剂。采用本发明的蓝相液晶配方,通过合理地混合不同比例的组分A、B、C、D,可以极大的提高蓝相液晶的热力学稳定性,得到温域超宽的蓝相液晶材料。
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