一种高衍射效率低驱动电压的全息聚合物分散液晶及其制备

    公开(公告)号:CN107603642B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201710764099.6

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明属于功能材料领域,具体涉及一种高衍射效率、低驱动电压的全息聚合物分散液晶电光功能材料及其制备方法。该全息聚合物分散液晶包括25~78.8份的可光聚合单体、0.2~5份的光引发剂、20~70份的液晶以及0.05~2份的热阻聚剂,其中可光聚合单体包括硫醇单体和烯烃单体,硫醇单体和烯烃单体中至少有一个为硅基单体,通过在制备全息聚合物分散液晶的配方中引入巯基或双键硅基单体,硅基单体的引入会显著降低液晶微滴的尺寸,减小光散射,且含硅聚合物表面能低,对液晶的锚定力降低,导致器件驱动电压降低,从而获得一种高衍射效率、低驱动电压的全息聚合物分散液晶。

    一种可直接印刷的图像记录材料、制备方法

    公开(公告)号:CN107599661A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710765386.9

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明属于功能材料领域,具体涉及一种可直接印刷的图像记录材料、制备方法及应用,该图像记录材料包括25~78.8份的可光聚合单体、0.2~5份的光引发剂、20~70份的惰性组分以及0.05~2份的热阻聚剂,初始粘度为200~800mPa·s,可光聚合单体包括硫醇单体和烯烃单体,至少有一个为以笼型聚倍半硅氧烷为硅核的硅基单体。通过在可光聚合单体中引入POSS基硫醇单体或烯烃单体,协同其他材料组分,使得该记录材料的初始粘度为200~800mPa·s,同时利用POSS基可光聚合单体的低导热特性,确保了图像存储质量,实现了图像记录材料的连续化工业生产,并大幅降低工艺成本、提高了生产效率。

    一种基于硫醇烯烃点击反应的全息光聚合物

    公开(公告)号:CN107544207A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710765375.0

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种基于硫醇烯烃点击反应的高性能全息光聚合物,包括光引发体系、可光聚合单体以及热阻聚剂,其中所述可光聚合单体包括硫醇单体和烯烃单体,所述可光聚合单体中硫醇官能团和烯烃官能团的摩尔比为1:10~10:1,所述硫醇单体和所述烯烃单体中至少有一个为硅基单体,通过采用硅基硫醇单体或硅基烯烃单体作为可光聚合单体,同时配合选用特定的光引发体系,通过模量调控、光引发与光阻聚的竞争与协同,从而获得一种衍射效率高、折射率调制度高且对水和氧气不敏感的全息光聚合物,由此解决全息光聚合物凝胶时间长、衍射效率低、加工成本高等的技术问题。

    一种双重图像正交存储材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118599063A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410625499.9

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种双重图像正交存储材料及其制备方法和应用,其中用于双重图像正交存储的介质,包含1~10质量份的动态共价键化合物、0.01~5质量份的有机磷光分子、10~80质量份的聚合物基质、0.1~10质量份的助剂、0.2~5质量份的光引发剂及10~80质量份的光聚合单体;该介质能够同时存储全息图像和磷光图像,并且由于所述动态共价键化合物的引入能够降低全息曝光前聚合物基质的储能模量,获得较高衍射效率(大于等于70%),在全息曝光后通过加热或辐照的方式能够提高储能材料的模量,增强材料磷光强度。

    一种纳米二氧化钛-液晶-丙烯酸酯分散液的制备方法

    公开(公告)号:CN103709444B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310733544.4

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种纳米二氧化钛-液晶-丙烯酸酯分散液的制备方法,包括以下步骤:(1)将丙烯酸酯单体与液晶均匀混合,制得液晶-丙烯酸酯溶液;加入去离子水,调节pH值在1至2之间;然后加入表面活性剂,均匀混合后形成乳浊液;(2)向其中添加二氧化钛前驱体,通过水解缩合反应,生成纳米二氧化钛颗粒,均匀分散于混合液中;(3)向其中加入硅烷偶联剂,进行硅烷偶联改性,制得含表面改性纳米二氧化钛的液晶-丙烯酸酯混合单体分散液;(4)将分散液,静置分层,取上层液体。本发明提供的纳米二氧化钛-液晶-丙烯酸酯分散液制备方法,纳米二氧化钛粒子分散均匀,能制备高折射率切比度的光学复合材料,不需要后处理,污染小。

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