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公开(公告)号:CN100426018C
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200510086722.4
申请日:2005-10-26
Applicant: 北京科技大学
Inventor: 杨槐 , 肖久梅 , 何万里 , 马征 , 耿君 , 张立培 , 魏强 , 原小涛 , 李克轩 , 石琳 , 高瑾 , 曹晖 , 高建勋 , 王丽萍 , 杨穆 , 海明潭 , 王戈
Abstract: 本发明提供了一种反射式圆偏振光偏振片的制备方法,属于偏振片技术领域。将玻璃态液晶、可光聚合单体、光引发剂、阻聚剂等混合均匀,成膜或制成粉末覆于基板表面;通过具有不同中心反射波长的邻近玻璃态液晶膜或者粉末之间的分子扩散建立介晶基元的浓度梯度,在一定温度下采用适当工艺对其进行取向,获得介晶基元的螺旋排列结构和螺距梯度分布。通过冷却固定介晶基元的螺旋排列结构和螺距梯度分布,然后在玻璃态液晶的玻璃化转变温度以下对上述膜进行辐照交联,获得光学性能稳定和力学性能适宜的具有分子螺旋排列结构和螺距梯度分布的液晶反射式圆偏振光偏振片。优点在于:成膜工艺简单、成熟,容易实现规模生产。
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公开(公告)号:CN101021587A
公开(公告)日:2007-08-22
申请号:CN200710064891.7
申请日:2007-03-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02B5/30 , G02F1/1335 , C09K19/02 , C09K19/00
Abstract: 一种胆甾相液晶高分子光增强膜的制备方法,属于液晶显示器用光增强膜技术领域。工艺为:将夹在两层透明塑料薄膜间的玻璃化转变温度至280℃之间呈胆甾相的液晶高分子在呈液晶相的温度范围内采用辊压方式制备成薄膜,将液晶高分子薄膜加热到温度T,胆甾相液晶分子形成平面织构的分子排列方式,然后把薄膜放置在温度为T1的控温台上,保持上层透明塑料薄膜外表面的空间温度为T2,经上述条件冷却后,在垂直两层透明塑料薄膜表面的方向上,胆甾相液晶高分子薄膜形成螺距梯度;并且这种螺距梯度被冻结在胆甾相液晶高分子的玻璃态中。本发明优点在于所选用的材料体系及制作工艺简便、光学性能优异。
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公开(公告)号:CN115452188A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210860844.8
申请日:2022-07-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01K11/165 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明属于人工智能应用技术领域,涉及一种高通量识别液晶相态和计算蓝相温域的预测方法及系统。该方法步骤为:先获取液晶样品相态图像,预处理后得到,得到数据集;搭建神经网络模型,再将建立的数据集输入到神经网络模型中进行训练,得到液晶相态和计算蓝相温域预测模型;再将采集的不同温度下其他液晶样品的整体图像输入液晶相态和计算蓝相温域预测模型进行识别,完成高通量识别液晶相态和计算蓝相温域。本发明的方法结合高通量液晶体系制备在识别计算1080个样品点时比普通混配在偏光显微镜下观察测试蓝相温域效率高近100倍,节省了人力和时间,避免人工识别时的低效率和误差。实现了蓝相液晶的高效快速识别和相应的配方筛选。
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公开(公告)号:CN114656855A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210254748.9
申请日:2022-03-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D151/00 , C09D129/04 , C08J7/04 , C08L67/04
Abstract: 一种宽波反射的柔性薄膜材料的制备方法及应用,属于柔性光学薄膜材料技术领域。本发明基于聚合物分散和稳定液晶(PD&SLC)共存体系,将小分子向列相液晶、非液晶性光可聚合单体(NLCM)、液晶性光可聚合单体(LCM)、手性化合物、两种紫外光吸收染料、阳离子光引发剂和自由基光引发剂混合材料混合均匀。先采用接近式通过光掩膜进行第一步的254nm UV辐照,形成网格状的PDLC的柔性区;再拿掉光掩膜,进行第二步365nm的UV辐照,再形成PSLC的宽波反射区,这样就形成了PD&SLC。由于调配适当质量比例的两种紫外光吸收染料,两步光聚合都会造成手性化合物的迁移,形成液晶分子的螺距梯度分布,进而形成宽波反射薄膜。本发明材料易得,来源丰富,且工艺简单,易于生产。
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公开(公告)号:CN112592724B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011316155.8
申请日:2020-11-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K19/52 , C08F122/14 , G02B5/08 , G02F1/1335
Abstract: 本发明提供了一种纳米氧化锌薄膜扩散法制备宽波反射薄膜材料的方法。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,制成特定螺距的胆甾相液晶复合体系。将纳米氧化锌粒子分散液通过匀胶机旋涂在氧化铟锡(ITO)玻璃上,制备含有纳米氧化锌薄膜的玻璃基板,将此基板的纳米氧化锌薄膜内侧与ITO玻璃基板组合成单侧含有纳米氧化锌薄膜的液晶盒。将胆甾相液晶复合体系通过虹吸作用灌入此液晶盒。将液晶盒的薄膜侧朝上放置在热台上,纳米氧化锌粒子会扩散到液晶盒中,利用纳米氧化锌吸收紫外光的特性,通过紫外光的照射,在液晶盒厚方向上会形成紫外光强梯度,造成自由基聚合单体的消耗速率不同,从而在体系中诱导出螺距的梯度分布。
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公开(公告)号:CN113325622A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110527374.9
申请日:2021-05-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1333 , C09D11/40
Abstract: 本发明涉及一种具有定制彩色图案的聚合物液晶薄膜及制备方法,在制备方法中首先配置打印溶液;然后对基板进行处理和定制彩色图案;之后在所述处理后的基板上打印所述彩色图案;最后进行组装和固化得到具有定制彩色图案的聚合物液晶薄膜。本发明在制备具有彩色图案的聚合物液晶薄膜时,无需额外制作模板,也无需对基板进行电极刻蚀,制备过程简单方便,基于彩色图案的聚合物液晶薄膜可自由进行电控切换,可有效地避免人工混配误差,并节约了制备时间。
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公开(公告)号:CN112646588A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011469507.3
申请日:2020-12-14
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种具有低阈值电压的纳米粒子蓝相液晶复合材料的制备方法,属于液晶材料与平板显示领域。本发明中所用的钛酸盐类粒子的初始粒径为微米级,所用的蓝相液晶体系为小分子蓝相液晶混合体系,粘度小于50mpa,熔点低于10℃,清亮点在30~200℃。在经过球磨修饰、洗涤离心后,将不同粒径且经过表面修饰过的具有介电性的钛酸盐类无机纳米粒子,按一定比例掺杂到蓝相液晶中,能够与蓝相液晶体系有较好的相容性,且掺杂质量分数能达到5%,以实现较低的阈值电压。能够获得粒径在10~500nm之间的表面修饰良好的纳米粒子,且接枝有机物的质量占比能达到15%以上。本发明制备工艺简单,成本低廉,可控性强,反应周期短的优点,而且所制备的体系非常稳定,对驱动电压的要求较低。
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公开(公告)号:CN108913159B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810748574.5
申请日:2018-07-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K19/50 , G02F1/1335 , C08J5/18 , C08F232/08 , C08F220/40 , C08F222/14 , C08F2/48 , C08L45/00 , C08L63/00
Abstract: 本发明提供了一种可见光屏蔽薄膜材料的制备方法,属于光学薄膜材料技术领域。将近晶A相液晶、向列相液晶、胆甾相液晶、紫外自由基可聚合单体和紫外阳离子可聚合单体、光引发剂按照一定的质量比混配均匀,得到具有胆甾相‑‑扭曲晶界A相转变的混配样品,然后将样品在胆甾相状态下灌入到经过平行取向的液晶盒中,使混配样品在液晶盒中形成均匀稳定的平面织构,然后在不同温度下对液晶盒进行两次紫外光辐照,紫外自由基可聚合单体固定一部分胆甾相的小螺距,紫外阳离子可聚合单体固定一部分扭曲晶界A相(TGBA相)的大螺距,最终得到两相共存的液晶薄膜材料。制备的薄膜材料其反射波宽可覆盖整个可见光区。
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公开(公告)号:CN109679110A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811595140.2
申请日:2018-12-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于菌绿素的纳米金属-有机框架光敏剂及制备方法,涉及光敏剂技术领域,该光敏剂易制备,易提纯,能够用于制备治疗肿瘤或浅表层皮肤病的药物,配合光照治疗效果好、毒性小;该光敏剂的晶体为立方晶系,其空间组群为Fm Mr=5263.82,晶体学参数:α=90.00°,β=90.00°,γ=90.00°, z=4。本发明提供的技术方案适用于制备光动力治疗肿瘤或浅表层皮肤病的药物的过程中。
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公开(公告)号:CN108865181A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810503291.4
申请日:2018-05-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于光学薄膜材料技术领域,涉及一种具有宽温域扭曲晶界A相液晶混合材料的制备方法。所述方法包括:将近晶A相‑胆甾N*相转变液晶分子、向列相小分子液晶和向列相‑近晶相液晶分子混合获得扭曲晶界A相,并且在混合过程中通过控制三者的混合比例来获得宽温域扭曲晶界A相,即宽温域TGBA相;在确定三者配比后的TGBA相中添加手性添加剂,以调节液晶混合材料处于TGBA相时的初始反射波位。本发明所提供的液晶混合材料具有较宽的TGBA相温域,同时可以调整液晶混合材料TGBA相时的初始(降温过程)反射波位,实验过程简单易操作。
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