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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: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: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:CN106338854B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201510395473.0
申请日:2015-07-07
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , C09K19/46
Abstract: 本发明公开了一种加热‑紫外光分步聚合制备胆甾相液晶功能薄膜的方法,将胆甾相液晶混合物、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,待其热聚合单体完全后。再通过电场的作用使胆甾相液晶平行取向,同时进行紫外光照射,固化成反式或双稳态PDLC膜。本发明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,并提高反式及双稳态PDLC薄膜的热稳定性。
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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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公开(公告)号:CN106635060A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611164243.4
申请日:2016-12-16
Applicant: 北京大学
CPC classification number: C09K19/46 , C09K19/12 , C09K19/2007 , C09K19/3003 , C09K2019/122 , C09K2019/123 , C09K2019/2035 , C09K2019/3004 , C09K2019/301 , C09K2019/3016
Abstract: 本发明公开了一种具有近晶相—胆甾相转变的液晶组合物。本发明将联苯氰类液晶化合物与适合的苯基环己烷类液晶化合物和双环己烷类液晶化合物进行共混,并在混合物中添加适量的手性化合物,得到了SmA~N*转变温度可在12℃~35℃任意调节的具有近晶相—胆甾相转变的液晶组合物。
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公开(公告)号:CN106632772A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611105534.6
申请日:2016-12-05
Applicant: 北京大学
IPC: C08F116/12 , C08F2/44 , C08F2/48 , C09K19/54
CPC classification number: C08F116/12 , C08F2/44 , C08F2/48 , C09K19/542 , C09K2019/546
Abstract: 本发明公开了一种基于乙烯基醚‑硫醇紫外光固化体系制备聚合物分散液晶膜的方法,所述方法包括以下步骤:将可聚合单体和与可聚合单体的折射率相匹配的液晶按照3:7‑6:4的质量比混合,并且加入紫外光引发剂,其中可聚合单体为乙烯基醚单体和硫醇单体,控制双键和巯基的摩尔比为0.8:1‑1.2:1,紫外光引发剂的加入量为可聚合单体总质量的3.0%‑5.0%;搅拌均匀后,将混合体系灌入用两片镀有氧化铟锡的导电玻璃制成的液晶盒中;将灌好的液晶盒在紫外光下照射3‑20min,紫外聚合后制备成聚合物分散液晶薄膜。本发明所用的聚合单体不易挥发、毒性低、刺激性小;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:CN106405916A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611165317.6
申请日:2016-12-16
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1333
CPC classification number: G02F1/1334 , G02F1/1333 , G02F2001/13345
Abstract: 本发明公开了一种反式电控液晶调光膜及其制备方法,所述液晶调光膜包括高分子网络骨架和向列相液晶分子,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;所述向列相液晶分子分散在所述高分子网络骨架内部,所述向列相液晶分子为具有负介电各向异性的向列相液晶分子。本发明制备的反式电控调光膜两片基板之间的粘结强度高于5N/cm2,液晶薄膜的驱动电压阈值为5V~100V。薄膜的光透过率可在0.3%~82%之间通过调节电压的大小来进行调节。
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