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公开(公告)号:CN108948418A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710348886.2
申请日:2017-05-17
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种可屏蔽近红外光的纳米粒子混合物以及含有该纳米粒子的透光膜。本发明将钨酸铯纳米粒子与不同掺杂锡含量的氧化铟锡纳米粒子进行共混,得到了屏蔽波段可覆盖800nm~3000nm整个近红外波段的纳米粒子混合物,在建筑节能领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106336875B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201510395295.1
申请日:2015-07-07
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , C09K19/52
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:CN106324883B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201510389169.5
申请日:2015-07-03
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , C08F220/18
Abstract: 本发明公开了一种紫外光‑加热分步聚合法制备反式或双稳态PDLC薄膜的方法,将胆甾相液晶混合物、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,先紫外光固化,待其紫外聚合引发相分离后形成多畴的液晶微区,再通过电场的作用使微区中的胆甾相液晶平行取向,同时进行热固化,使得微区中形成聚合物稳定的液晶微区,最终固化成反式或双稳态PDLC膜。该方法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,并提高反式或双稳态PDLC薄膜的热稳定性。
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公开(公告)号:CN109324434A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710644555.3
申请日:2017-08-01
IPC: G02F1/1334 , C09K19/56
Abstract: 本发明公开了一种聚合物分散液晶薄膜材料的制备方法和制备获得的聚合物分散液晶薄膜。本发明提供的方法包括将聚合单体和液晶材料按照3:7~7:3的质量比混合,并且加入紫外光引发剂,所述紫外光引发剂占可聚合单体总质量为3%~5%,所用的液晶材料为与所选的可聚合单体的折射率相匹配;将混合物灌入液晶盒中,并在紫外光下照射,制成聚合物分散液晶薄膜。本发明使用的聚合单体不易挥发、毒性低、刺激性小;体系的稳定性强易于保存;通过紫外光丙烯酸酯-硫醇单体发生聚合交联反应,形成的聚合物基体有独特的复合结构即致密的表面和附着有微球的孔型内部结构,聚合物的基体韧性较好,变形回复快,稳定性良好,大大改善PDLC薄膜的电光性能,使其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:CN108946811A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710350914.4
申请日:2017-05-17
Applicant: 北京大学
IPC: C01G41/00
CPC classification number: C01G41/00 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2002/84 , C01P2004/04 , C01P2004/51 , C01P2004/64
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:CN106526945A
公开(公告)日:2017-03-22
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
CPC classification number: G02F1/1334 , C09K19/12 , C09K19/3003 , C09K19/46 , C09K2019/122 , C09K2019/123 , C09K2019/3004 , C09K2019/3016 , G02F2001/13345
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:CN106324884A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510395487.2
申请日:2015-07-07
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , C09K19/54
CPC classification number: G02F1/1334 , C09K19/544 , G02F2001/13347
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,首先用负介电各向异性小分子液晶、液晶性可聚合单体、添加剂、光引发剂混配出具有负介电各向异性的向列相液晶复合体系,然后将复合体系灌入用镀有ITO导电膜的玻璃基板制作的液晶盒中,或者用镀有ITO导电膜的塑料薄膜将液晶复合体系压制成膜,并在加盖掩膜的条件下使用紫外光诱导可聚合单体聚合,通过掩膜对紫外光的选择透过性,控制高分子网络的形貌。本发明优点是:当不对薄膜施加电场时薄膜呈透明状态;当对薄膜施加电场时薄膜呈光散射状态,而且在电场存在的条件下,红外光波段同样具有很好的散射效果,应用于建筑玻璃具有明显的节能效果,而且制作工艺简单,制作成本低。
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