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公开(公告)号:CN113322045B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110571972.6
申请日:2021-05-25
Applicant: 北京大学
IPC: C09J175/08 , C08G18/48 , C08G18/38
Abstract: 本发明公开了一种聚硫醇改性的聚氨酯‑聚硫氨酯粘结材料,包括A、B、C三种组分,其中A组分为聚醚型羟基组分,B组分为异氰酸酯组分,C组分为硫醇化合物组分,A组分和B组分按一定比例混合均匀得到聚氨酯粘接剂,B组分和C组分按一定比例混合均匀得到聚硫氨酯粘接剂,A、B、C三种组分按一定比例混合均匀得到所述聚硫醇改性的聚氨酯‑聚硫氨酯粘结材料。该粘结材料具备环保、初始粘接强度高、综合粘接性能好、操作方便的特点,可广泛应用于陶瓷、玻璃、金属件以及高分子塑料的粘接。本发明在聚氨酯体系中引入硫醇结构,显著提高了其初始粘接强度,有利于工程应用。
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公开(公告)号:CN109581775B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201710909962.2
申请日:2017-09-29
Applicant: 北京大学 , 南京北大产业创新研究院有限公司
IPC: G02F1/137
Abstract: 本发明公开了一种具有低驱动电压的电控调光膜,所述液晶调光膜包括胆甾相液晶和聚合物微球,所述胆甾相液晶连续分布,所述聚合物微球分散在胆甾相液晶中。本发明还公开了该种薄膜的制备方法。本发明的双稳态薄膜可以广泛应用于建筑节能门窗薄膜、写字板、电子纸及其相关领域中。
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公开(公告)号:CN111690159A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010523863.2
申请日:2020-06-10
Applicant: 北京大学
IPC: C08J5/18 , C08L29/10 , C08L51/08 , C08F283/06 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F216/14 , C08F216/12 , C08K3/30 , C08K3/32 , C08K3/16 , C08F2/48 , C09K11/02 , C09K11/88 , C09K19/38 , C09K19/54 , H01L51/54 , H01L31/048 , G02F1/1335
Abstract: 本发明属于光学薄膜技术领域,公开了一种基于乙烯基醚液晶/高分子全聚合量子点薄膜的制备方法,是取紫外聚合乙烯基醚液晶混合物、紫外聚合丙烯酸酯单体混合物、量子点和光引发剂混匀后,加至液晶盒中,再经自由基聚合反应、阳离子聚合反应制得。本发明中液晶分子选用末端带有可聚合官能团的结构,通过聚合反应实现液晶固化;聚合过程中由于自由基聚合反应和阳离子聚合反应的聚合速率不同,使得液晶和丙烯酸酯高分子基体发生相分离,呈现散射效果,从而获得了一种稳定性好、水/氧阻隔性能好和光提取效率高的量子点薄膜。本发明的乙烯基醚液晶/高分子全聚合量子点薄膜适用于制备发光二极管、太阳能电池、液晶显示装置。
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公开(公告)号:CN110256810B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910403176.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 北京大学
IPC: C08L63/00 , C08L29/10 , C08K5/10 , C08K5/315 , C08J5/18 , C08G59/22 , C08G59/66 , C08F116/12 , G02F1/1337 , G02F1/137 , G02F1/139
Abstract: 本发明属于液晶材料领域,具体涉及一种低驱动电压的电控液晶调光膜。具体技术方案为:一种电控液晶调光膜,按质量分数,配方包括:25.0%~60.0%的液晶材料,1.0%~10.0%的液晶性紫外光可聚合单体,质量为液晶性紫外光可聚合单体和液晶材料总质量的0.1%~5.0%的引发剂,20.0%~30.0%的环氧单体,20.0%~30.0%的环氧固化剂,质量为环氧单体和环氧固化剂总质量的1.0%~10.0%的热固化促进剂,0.1%~5.0%的间隔粒子。通过本发明获得的液晶调光膜,电光特性优异,并具备良好的柔韧性。
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公开(公告)号:CN107515501B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201610798368.6
申请日:2016-08-31
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/137
Abstract: 本发明公开了一种胆甾相液晶复合薄膜的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:1)质量分数为65.0wt%‑98.0wt%的主体向列相小分子液晶材料中引入质量分数为0.5wt%‑10.0wt%的手性螺烯类化合物、0wt%‑15.0wt%的手性化合物、0wt%‑20.0wt%的液晶可聚合单体和0wt%‑10.0wt%的光引发剂,混配均匀并得到具有宽N*相温度范围的混配液晶复合体系;2)将上述混配液晶复合体系灌入到液晶盒中,或者制成液晶薄膜,控制液晶盒或液晶薄膜的厚度为2μm‑300μm;3)然后将液晶盒或液晶薄膜在胆甾相温度范围内进行紫外光辐照得到液晶复合薄膜。本发明能得到中心反射波段移动、反射波带拓宽、反射率可调控的液晶薄膜材料。
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公开(公告)号:CN107015394B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201710186036.7
申请日:2017-03-24
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , C08F283/06 , C08F220/28 , C08F220/18
Abstract: 本发明公开了一种具有屏蔽近红外光功能的反式电控调光膜。该调光膜包括高分子网络骨架、双频向列相液晶分子和纳米粒子,所述高分子网络骨架中聚合物分散液晶网络结构与聚合物稳定液晶网络结构共存,具体结构包括含有网孔的高分子基体,以及所述网孔内部垂直排列的高分子网络;所述双频向列相液晶分子分散在高分子网络骨架内部;所述高分子网络骨架和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,在两片导电基板之间构建了PD&SLC的网络结构,极大提升了两片导电基板之间的粘结强度,并极大提高了反式电控调光膜的隔热性能。
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公开(公告)号:CN108948418B
公开(公告)日:2020-04-14
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:CN110256811A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910407358.9
申请日:2019-05-15
Applicant: 北京大学
IPC: C08L63/00 , C08L29/10 , C08K5/10 , C08K5/315 , C08J5/18 , C08G59/22 , C08G59/66 , C08F116/12 , G02F1/1337 , G02F1/137 , G02F1/139
Abstract: 本发明属于液晶材料领域,具体涉及一种热-紫外分步聚合制备低驱动电压的液晶调光膜的方法。具体制备步骤包括:将液晶材料、环氧单体、环氧固化剂、促进剂、液晶性紫外光可聚合单体、引发剂和间隔粒子混合均匀,获得各向同性液体材料;将所述各向同性液体材料置于镀有氧化铟锡的导电膜中间制成薄膜;对所述薄膜进行热聚合,形成多孔高分子基体,获得导电薄膜;对所述导电薄膜施加电场,使液晶分子处于垂直取向状态,再对导电薄膜进行紫外光聚合,在网孔内部构筑垂直取向的高分子网络,获得所需的电控液晶调光膜。通过本发明获得的液晶调光膜,电光特性优异,并具备良好的柔韧性。
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公开(公告)号:CN106543442B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201510600295.0
申请日:2015-09-18
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种具有胆甾相及近晶相的聚硅氧烷侧链液晶高分子及其制备方法,所述聚硅氧烷侧链液晶高分子的制备方法包括以下步骤:1)将对苯二酚与0.5‑1.5当量的烯溴反应制备得到对烯氧基苯酚;2)(S)‑4'‑(2‑甲基丁基)‑4‑联苯甲氰水解制备(S)‑4'‑(2‑甲基丁基)‑4‑联苯甲酸;3)对烯氧基苯酚和(S)‑4'‑(2‑甲基丁基)‑4‑联苯甲酸经酯化得到液晶性手性单体(S)‑4'‑(2‑甲基丁基)‑4‑联苯甲酸对烯氧基苯酚酯;4)将甲基含氢硅油与当量比为0‑4:4‑0的对烯氧基苯甲酸对甲氧基苯酚酯和(S)‑4'‑(2‑甲基丁基)‑4‑联苯酸对烯氧基苯酚酯经氢化硅烷化反应制备得到具有胆甾相及近晶相的聚硅氧烷侧链液晶高分子。该聚硅氧烷侧链液晶高分子具有较宽的液晶相范围,较大的螺旋扭曲力和较低的近晶相‑胆甾相相转变温度。
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公开(公告)号:CN108663828A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201710191275.1
申请日:2017-03-27
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/13 , G02F1/1334
Abstract: 本发明公开了一种电控调光膜的制备方法,所述电控调光膜是一种基于高分子分散和高分子稳定液晶共存体系的薄膜材料,其组成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。本发明提供的方法简单可行,制备出的电控调光膜较传统高分子分散液晶电控膜相比,具有低驱动电压,高对比度等优点,且加工制备简单,可大规模生产,拥有广阔的市场前景。
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