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公开(公告)号:CN106632772A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611105534.6
申请日:2016-12-05
Applicant: 北京大学
IPC: C08F116/12 , C08F2/44 , C08F2/48 , C09K19/54
CPC classification number: C08F116/12 , C08F2/44 , C08F2/48 , C09K19/542 , C09K2019/546
Abstract: 本发明公开了一种基于乙烯基醚‑硫醇紫外光固化体系制备聚合物分散液晶膜的方法,所述方法包括以下步骤:将可聚合单体和与可聚合单体的折射率相匹配的液晶按照3:7‑6:4的质量比混合,并且加入紫外光引发剂,其中可聚合单体为乙烯基醚单体和硫醇单体,控制双键和巯基的摩尔比为0.8:1‑1.2:1,紫外光引发剂的加入量为可聚合单体总质量的3.0%‑5.0%;搅拌均匀后,将混合体系灌入用两片镀有氧化铟锡的导电玻璃制成的液晶盒中;将灌好的液晶盒在紫外光下照射3‑20min,紫外聚合后制备成聚合物分散液晶薄膜。本发明所用的聚合单体不易挥发、毒性低、刺激性小;具有较低的驱动电压、较快的响应速度和较高的对比度。
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公开(公告)号:CN106597727A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710017771.5
申请日:2017-01-11
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1343
CPC classification number: G02F1/1334 , G02F1/1343
Abstract: 本发明涉及一种透射光角度范围可调控的电控调光膜,包括:位于透射光侧的第一透射膜、聚合物分散液晶膜层、位于入射光侧的第二透射膜,所述第二透射膜的内侧或外侧带有周期性光遮蔽条纹;所述聚合物分散液晶膜层位于所述第一透射膜与第二透射膜之间。在电场关闭的情况下,聚合物分散液晶膜层呈光散射状态,透射光分布在较宽角度范围内;在电场开启的情况下,聚合物分散液晶膜层呈透明状态,入射光经过周期性光遮蔽条纹结构后,透射光分布在较窄角度范围内。本发明的电控调光膜具有透射光角度范围可调控的特点。该电控调光膜有望应用于显示器,通过电场的开启和关闭,使显示器在不同视角之间进行切换,在防窥与非防窥状态之间进行切换。
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公开(公告)号:CN106405916A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611165317.6
申请日:2016-12-16
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1333
CPC classification number: G02F1/1334 , G02F1/1333 , G02F2001/13345
Abstract: 本发明公开了一种反式电控液晶调光膜及其制备方法,所述液晶调光膜包括高分子网络骨架和向列相液晶分子,所述高分子网络骨架由聚合物分散液晶网络结构与聚合物稳定液晶网络结构组成,所述高分子网络骨架包括含有网孔的高分子基体,所述网孔内部有垂直排列的高分子网络;所述向列相液晶分子分散在所述高分子网络骨架内部,所述向列相液晶分子为具有负介电各向异性的向列相液晶分子。本发明制备的反式电控调光膜两片基板之间的粘结强度高于5N/cm2,液晶薄膜的驱动电压阈值为5V~100V。薄膜的光透过率可在0.3%~82%之间通过调节电压的大小来进行调节。
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公开(公告)号:CN106336875A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510395295.1
申请日:2015-07-07
Applicant: 北京大学
IPC: C09K19/52 , G02F1/1334
Abstract: 本发明公开了一种反式聚合物分散液晶薄膜的制备方法,将负性向列相液晶混合物、液晶性紫外光可聚合单体、光引发剂、热聚合单体和玻璃微珠混合均匀后夹在两片镀有氧化铟锡的透明导电膜中间,用辊压匀,先热固化,待其聚合完全后,通过高频电场的作用使向列相液晶平行取向,同时进行紫外光照射,固化成反式PDLC膜。本发明能改善反式PDLC薄膜的电光性能,增强液晶/高分子复合材料与两层ITO塑料薄膜之间粘结力,并提高反式PDLC薄膜的热稳定性。
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公开(公告)号:CN108946811B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201710350914.4
申请日:2017-05-17
Applicant: 北京大学
IPC: C01G41/00
Abstract: 本发明公开了一种钨酸铯纳米粒子的合成方法,包括将羰基钨和氧化剂溶解于有机溶剂中并混合均匀得到混合溶液,在保护气体的保护下将混合溶液加热至150℃~180℃,后加入油酸铯的十八碳烯溶液,后升温至250℃~300℃反应0.5~48小时,得到的反应液经降温和后处理得到钨酸铯纳米粒子。本发明制备获得的纳米粒子在800nm~1500nm的近红外波段具有较强的吸收能力,而在400nm~800nm的可见光波段吸收较弱。
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公开(公告)号:CN106526945B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201611168016.9
申请日:2016-12-16
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , C09K19/46 , C09K19/12 , C09K19/30
Abstract: 本发明公开了一种兼具温控和电控功能的液晶调光膜,其特征在于:所述液晶调光膜包括高分子网络骨架和相液晶分子,所述高分子网络骨架由聚合物分散液晶网络结构与聚合物稳定液晶网络结构组成,所述高分子网络骨架包括含有网孔的的高分子基体,所述网孔内部有垂直排列的高分子网络;所述液晶分子分散在所述高分子网络骨架内部,所述液晶分子为具有近晶相~胆甾相的转变。本发明的兼具温控和电控功能的液晶调光膜是一种全新的多重响应的智能化薄膜,在建筑节能等领域拥有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106773234A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611165277.5
申请日:2016-12-16
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1333 , G02F1/13
Abstract: 本发明公开了一种具有屏蔽近红外光功能的温控调光膜,所述液晶调光膜包括高分子网络骨架和液晶分子,所述高分子网络骨架由聚合物分散液晶网络结构与聚合物稳定液晶网络结构组成,所述高分子网络骨架包括含有网孔的高分子基体,所述网孔内部有垂直排列的高分子网络;所述液晶分子分散在高分子网络骨架内部,且具有近晶相(SmA)~胆甾相(N*)的转变;所述骨架和所述液晶分子之间分散有纳米粒子,所述纳米粒子在800‑3000nm具有吸收。本发明采用分步聚合的方法,在两片基板之间构建了PD&SLC的网络结构,极大的提升了两片基板之间的粘结强度,并极大的提高了温控液晶调光膜的隔热性能。
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公开(公告)号:CN106749867A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611105537.X
申请日:2016-12-05
Applicant: 北京大学
IPC: C08F220/18 , C08F222/20 , C08F222/14 , C08F2/48 , G02B5/02
Abstract: 本发明公开了一种基于聚合物分散液晶体系的光学扩散膜的制备方法,所述方法包括以下步骤:将可光聚合单体与所选的可光聚合单体的折射率相匹配的向列相液晶按照8:2~2:8的质量比混合,加入含量为可光聚合单体的0.1wt%~10.0wt%的光引发剂和含量为向列相液晶和可光聚合单体总质量的0.1wt%~10.0wt%的间隔粒子;搅拌均匀后将混合体系涂覆于两层PET膜中间,辊挤压成厚度均匀的薄膜,使用光照强度为1.0~100.0mW/cm2的紫外光对薄膜进行辐照1.0~25.0分钟进行聚合,形成基于聚合物分散液晶体系的光学扩散膜。本发明通过调节聚合物网络的网孔尺寸来调节薄膜的光透过率T和雾度H,从而使薄膜达到液晶显示用扩散膜的光学要求。
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公开(公告)号:CN106366235A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510439042.X
申请日:2015-07-23
Applicant: 北京大学
IPC: C08F220/18 , C08F222/14 , C08F2/48 , C08K7/20 , C08G81/00 , C08F122/14 , C09K19/52
Abstract: 本发明公开了一种彩色聚合物分散液晶材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:1)将液晶、紫外可聚合单体或者热可聚合单体、引发剂、染色剂、玻璃微珠按配比混配成各向同性液体;2)将各向同性液体压膜或灌入两片镀有氧化铟锡导电玻璃基板或两片镀有氧化铟锡导电薄膜之间;3)采用紫外可聚合单体时,紫外聚合体系对应365nm紫外光辐照1~30min;采用热聚合单体时,热聚合体系对应将样品热固化30min~600min;4)经紫外光辐照或热固化后得到彩色聚合物分散液晶材料。该方法在保证聚合物分散液晶材料优异的电光性能前提下,通过向聚合物分散液晶材料中掺入染色剂,来制备性能优良的彩色聚合物分散液晶材料。
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公开(公告)号:CN106338854A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510395473.0
申请日:2015-07-07
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , C09K19/46
CPC classification number: G02F1/1334 , C09K19/46
Abstract: 本发明公开了一种加热-紫外光分步聚合制备胆甾相液晶功能薄膜的方法,将胆甾相液晶混合物、液晶性紫外光可聚合单体、光引发剂、热聚合单体和玻璃微珠混合均匀后夹在两片镀有氧化铟锡的透明导电膜中间,用辊压匀,先热固化,待其热聚合单体完全后。再通过电场的作用使胆甾相液晶平行取向,同时进行紫外光照射,固化成反式或双稳态PDLC膜。本发明制备的反式或双稳态PDLC薄膜材料能通过紫外光聚合单体与热聚合单体的调配来控制聚合物高分子网络结构,改善PDLC薄膜的电光性能,增强液晶/高分子复合材料与两层ITO塑料薄膜之间粘结力,并提高反式及双稳态PDLC薄膜的热稳定性。
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