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公开(公告)号:CN112649996B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202011469527.0
申请日:2020-12-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/137 , G02F1/1337 , B41M7/00 , B41M5/00
Abstract: 本发明提供了一种喷墨打印制备宽波段反射胆甾相液晶薄膜的方法。将液晶及手性掺杂剂、可聚合单体、光引发剂等液晶掺杂材料配制为满足喷墨打印条件的墨水;在亲疏水性不同的基板上打印制备不同手性掺杂剂浓度的胆甾相液晶薄膜;然后控温干燥,液晶薄膜层层叠加、取向、聚合,以使手性掺杂剂在薄膜间扩散,而形成不同螺距的胆甾相液晶,紫外光聚合得到具备宽波段反射特性的PSCLC材料。该方法能够实现同时打印不同组份的胆甾相液晶薄膜材料,制备的PSCLC材料的反射波宽可通过控制打印薄膜中手性掺杂剂含量实现精确调控,为快速批量制备不同反射波宽的液晶材料提供了有力支持。
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公开(公告)号:CN112433404B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202011316168.5
申请日:2020-11-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/137
Abstract: 一种光热响应技术制备宽波反射胆甾相液晶薄膜的方法。先合成聚乙烯醇修饰的硫化铜纳米粒子,将这种纳米粒子水溶液滴涂在玻璃基板上并用热台烘干,制成光热薄膜,并使用附有这种光热薄膜的玻璃基板作为液晶盒的一侧,制成对近红外光波段有光热响应性能的液晶盒。将向列相液晶、手性化合物、可聚合单体、光引发剂按照一定的质量比混合均匀,得到胆甾相液晶,灌入所制具有光热响应性能的液晶盒中,置于近红外激光下照射,同时用紫外光照射样品,使得可聚合单体在升温的过程中聚合,实现宽波反射。本发明的聚乙烯醇修饰的硫化铜纳米粒子和具有光热响应性能的液晶盒的制备方法简单、通过调制近红外激光的强度,可以实现不同的升温速度,具有灵活性强、价格低廉的优点。
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公开(公告)号:CN112175627A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011018102.8
申请日:2020-09-24
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种含芴核弯曲型化合物的蓝相液晶复合材料的制备方法。所述芴核弯曲型化合物具有大共轭效应,兼具优异的液晶性和溶解性,化合物的向列相液晶温域最高可达141℃,化合物的溶解度最高可达40wt%;所述制备方法是将弯曲型的芴类液晶分子按一定比例掺杂到小分子胆甾相母体混晶中,以诱导蓝相并拓宽其温域,蓝相温域最高可达16.7℃;所述芴核弯曲型化合物对蓝相体系电光特性的提升有所贡献。此发明为首例将芴核化合物应用于弯曲型分子稳定蓝相液晶,该化合物的合成快速高效,简单实用,不仅有利于稳定蓝相温域、还可以改善材料的电光性能。
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公开(公告)号:CN108977889A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810777919.X
申请日:2018-07-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种含苯并吲哚基团的有机盐类光学晶体及其制备方法与应用,属于有机二阶非线性光学技术领域。该晶体结构如式(1),该晶体制备方法为:将(E)-2-(4-羟基-3-甲氧基)-1,1,3-三甲基-1H-苯并[e]吲哚-3-碘盐在50℃条件下溶于甲醇:乙腈=1:1mol/mol的混合溶剂中配制饱和溶液,将溶液置于磁力搅拌器上缓慢降温生长得到所述晶体。该晶体应用于激光频率转换中和太赫兹波产生及探测中。本发明的二阶非线性光学材料具有良好的晶体生长能力,且晶体表现出较好的宏观二阶非线性特。
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公开(公告)号:CN108508668A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810251931.7
申请日:2018-03-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/137 , G02F1/1333
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛纳米棒阵列薄膜/胆甾相液晶复合型宽波反射膜,属于液晶显示的应用领域。本发明以向列相液晶、手性化合物、可聚合单体、光引发剂为原料,将上述原料混合均匀后,注入一侧涂覆绝缘层的氧化铟锡薄膜(ITO)的导电薄膜或玻璃,一侧生长二氧化钛纳米棒阵列薄膜的掺氟的二氧化锡(FTO)导电薄膜或玻璃之间,制备出二氧化钛纳米棒阵列薄膜/胆甾相液晶复合型宽波反射膜。该宽波反射膜中的二氧化钛纳米棒阵列不需要进行表面修饰就可以均匀存在液晶层的一侧;该阵列层存在明显拓宽反射波段;该宽波反射膜可以选择性反射不同中心峰位和反射波宽的可见光、近红外光、远红外光;该宽波反射膜环保无毒,节能减排,而且制备流程短,可以进行工业化生产。
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公开(公告)号:CN105505406B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201510885249.X
申请日:2015-12-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种含支链结构弯曲分子的蓝相液晶复合材料的制备方法,属于液晶材料与显示领域。所述制备方法是将弯曲型蓝相辅助分子添加到胆甾相母体液晶中,制备获得蓝相液晶复合材料;所述弯曲型蓝相辅助分子含有两个柔性末端链,所述两个柔性末端链中至少有一个含有支链结构;所述支链结构含有一个或多个取代基,所述取代基是含有一个碳或多个碳的烷基链;所述液晶复合材料的蓝相温度范围为20~30℃;本发明制备蓝相液晶复合材料的制备方法简单,所添加的弯曲型蓝相辅助分子可以很好地与液晶体系混溶,与液晶体系的相容性高,制备获得的蓝相液晶复合材料具有较宽蓝相温度范围。
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公开(公告)号:CN104945307B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201510254768.6
申请日:2015-05-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C07D209/60 , C07D409/06 , C30B29/54 , C30B7/06 , G02F1/361
Abstract: 苯并吲哚盐类材料、其非线性光学晶体、制备方法和用途,本发明涉及非线性光学领域,特别涉及一类式(1)所示的苯并吲哚基团的D‑π‑A结构的盐类材料,其二阶非线性光学晶体及制备方法。本发明测定了一类上述二阶非线性光学晶体的晶格常数。本发明还提出了上述二阶非线性光学晶体在激光频率转换中的应用。用波长为1907 nm的激光测得一类式(1)盐材料的粉末二次谐波(SHG)强度的最大值约是尿素的650倍。紫外‑可见吸收光谱测定表明,在甲醇溶剂中该盐类材料具有良好的透光性。本发明的二阶非线性光学材料具有良好的晶体生长能力,有望成为一类新的具有良好非线性光学性能的有机盐类材料。
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公开(公告)号:CN106496237A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610835797.6
申请日:2016-09-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: C07D487/22 , A61K41/00 , A61K31/409 , A61K31/555 , A61P31/00
CPC classification number: C07D487/22 , A61K41/0071
Abstract: 本发明属于有机合成和药物领域,具体涉及水溶性、吸收近红外的卟啉化合物及其制备方法和应用。本发明通过引入PEG链及调节PEG链长度来改善卟啉化合物的水溶性;通过引入炔键或其他共轭基团来改变卟啉光敏剂分子的吸收波长。提供一种水溶性好、吸收近红外卟啉光敏剂及其制备方法和用途。新合成的这类分子具有较高的单线态氧产率、光毒性短和暗毒性低,有望在光动力疗法中得到应用。
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公开(公告)号:CN101566755B
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN200910085171.8
申请日:2009-05-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/1335 , C08F220/10
Abstract: 本发明属于液晶材料应用领域,提供了一种利用聚合物稳定液晶材料制备光增亮膜的方法。本发明将向列型液晶、手性化合物、紫外光可聚合液晶性单体、紫外光可聚合硅氧烷和光引发剂按照一定质量比混配均匀后,注入到预先处理好的PSLC基底组合的薄膜材料中,通过手性化合物从浓度高的基板向浓度低的基板进行扩散,生成连续不同螺距的手征向列相液晶,再对薄膜材料进行紫外光辐照,使紫外光可聚合液晶性单体分子间发生聚合反应,形成高分子网络,使液晶分子的平面织构稳定下来,并最终得到具有宽波反射特性的PSLC材料。本发明薄膜材料能够反射波长范围为300~1500nm的圆偏振光,反射的波宽范围可以精确控制。根据反射波段的不同,该薄膜材料可应用于液晶显示器的光增强膜及红外紫外光屏蔽膜等领域。
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公开(公告)号:CN101566755A
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200910085171.8
申请日:2009-05-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/1335 , C08F220/10
Abstract: 本发明属于液晶材料应用领域,提供了一种利用聚合物稳定液晶材料制备光增亮膜的方法。本发明将向列型液晶、手性化合物、紫外光可聚合液晶性单体、紫外光可聚合硅氧烷和光引发剂按照一定质量比混配均匀后,注入到预先处理好的PSLC基底组合的薄膜材料中,通过手性化合物从浓度高的基板向浓度低的基板进行扩散,生成连续不同螺距的手征向列相液晶,再对薄膜材料进行紫外光辐照,使紫外光可聚合液晶性单体分子间发生聚合反应,形成高分子网络,使液晶分子的平面织构稳定下来,并最终得到具有宽波反射特性的PSLC材料。本发明薄膜材料能够反射波长范围为300~1500nm的圆偏振光,反射的波宽范围可以精确控制。根据反射波段的不同,该薄膜材料可应用于液晶显示器的光增强膜及红外紫外光屏蔽膜等领域。
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