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公开(公告)号:CN107090190A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710272172.8
申请日:2017-04-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09B15/00 , C07D409/06 , C07D219/02 , G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一类吖啶盐染料及其制备方法和应用,具体涉及一类式具有较强表面增强拉曼散射(SERS)效应的吖啶盐染料及其合成制备方法和应用,该吖啶盐的阳离子为D‑π‑A结构,分别以二烷基胺基为电子给体,含氮杂环吖啶阳离子为电子受体,噻吩乙烯基或苯乙烯基为共轭桥。此类结构的染料分子可与纳米金或银颗粒复合形成SERS标记物,用于表面增强拉曼光谱检测,SERS强度高,反应灵敏;调控分子共轭链长度可使染料吸收波长可控,此类SERS染料分子有望在生物医学光谱检测中得到应用。
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公开(公告)号:CN107011923A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710308934.5
申请日:2017-05-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K19/54 , C08F283/06 , C08F220/18 , C08F2/48 , C08F2/44 , C08K9/04 , C08K7/24
CPC classification number: C09K19/542 , C08F2/44 , C08F2/48 , C08F283/065 , C08K7/24 , C08K9/04 , C08F2220/1883 , C08F220/18
Abstract: 一种碳纳米管掺杂的聚合物分散液晶膜的制备方法,属于液晶材料应用领域。本发明以向列相液晶、光可聚合单体、光引发剂、玻璃微珠和改性多壁碳纳米管为原料,将所有原料混合超声震荡均匀后夹在两层镀有氧化铟锡的导电塑料薄膜之间,滚轴挤压均匀后形成10微米至30微米的薄层,在液晶/光可聚合单体复合体系的液晶相的清亮点温度以上0.5‑25℃通过3‑15mw/cm2光强的紫外光聚合5‑10min,制备出掺杂改性多壁碳纳米管的聚合物分散液晶膜。改性碳纳米管的掺杂能提高聚合物基体的电导率,从而降低阈值电压、驱动电压。
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公开(公告)号:CN101354459B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200810222702.9
申请日:2008-09-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02B5/30 , G02F1/13357 , G02F1/13 , C09K19/00
Abstract: 本发明提供一种波宽可控的可反射圆偏振光及非偏振光的液晶薄膜材料的制备方法,属于光学薄膜材料技术领域。具体制备工艺为:将可光聚合向列相液晶单体、手性化合物、小分子双频液晶(或负性液晶)、光引发剂等混合均匀,制成螺距随温度降低而增大的胆甾相液晶混合物;通过高分子网络稳定低高温下不同的胆甾相螺距分布,在薄膜内形成大幅度的螺距非均匀分布,从而得到了具有宽波反射特性的可反射圆偏振光的液晶薄膜材料;通过高分子网络稳定局部范围内的左右旋胆甾相液晶微区,得到了可反射非偏振光的液晶薄膜材料。本发明的优点在于:使用的手性化合物来源广泛、合成简单、螺旋扭曲能力较大,通过选择手性化合物种类、手性化合物/液晶比例及聚合温度可控制反射中心位置及反射波宽。
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公开(公告)号:CN101710192A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910242976.9
申请日:2009-12-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02B5/30 , G02F1/1335
Abstract: 本发明提供了一种超宽带反射液晶偏振片的制备方法,属于液晶材料应用及相关技术领域。混合液晶:将单和/或多光可聚合基团液晶性单体、紫外光吸收剂及光引发剂混合而成;将上述配好的液晶注入作沿面取向处理的液晶盒或薄膜中,液晶处于透明的平面织构状态;在高于混合液晶胆甾相-近晶A相(Ch-SmA)相转变点以上10℃以内的温度经紫外光辐照聚合,多光可聚合基团液晶性单体随聚合的进行向着紫外光源一侧扩散,导致远离紫外光源的一侧Ch-SmA转变温度升高,聚合后得到TGB相和Ch相共存薄膜,为具有超宽波反射特性的高分子液晶偏振片。本发明所述描述的制备方法制备这种偏振片的制作工艺简单,容易实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN101354459A
公开(公告)日:2009-01-28
申请号:CN200810222702.9
申请日:2008-09-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02B5/30 , G02F1/13357 , G02F1/13 , C09K19/00
Abstract: 本发明提供一种波宽可控的可反射圆偏振光及非偏振光的液晶薄膜材料的制备方法,属于光学薄膜材料技术领域。具体制备工艺为:将可光聚合向列相液晶单体、手性化合物、小分子双频液晶(或负性液晶)、光引发剂等混合均匀,制成螺距随温度降低而增大的胆甾相液晶混合物;通过高分子网络稳定低高温下不同的胆甾相螺距分布,在薄膜内形成大幅度的螺距非均匀分布,从而得到了具有宽波反射特性的可反射圆偏振光的液晶薄膜材料;通过高分子网络稳定局部范围内的左右旋胆甾相液晶微区,得到了可反射非偏振光的液晶薄膜材料。本发明的优点在于:使用的手性化合物来源广泛、合成简单、螺旋扭曲能力较大,通过选择手性化合物种类、手性化合物/液晶比例及聚合温度可控制反射中心位置及反射波宽。
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公开(公告)号:CN115368599A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210943536.1
申请日:2022-08-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: C08J5/18 , C08L101/12 , C08L35/02 , C08L33/14 , C09K19/46
Abstract: 本发明属于功能材料应用领域,提供了一种温度梯度法制备宽波段反射液晶薄膜的方法。首先将表面取向溶液涂在透明基板表面,然后烘干、摩擦取向、胶合组装成液晶器具。再调制一定比例的液晶、手性掺杂材料、可聚合单体、光引发剂等组成的温度响应性液晶预聚体,在混合均匀后灌注到液晶器具之中。然后引发液晶预聚体中单体聚合的同时,通过控制液晶薄膜上下表面的温度差,在液晶薄膜的内部形成温度梯度,从而诱导手性分子螺旋扭曲力的变化以及液晶的相转变等方式来产生螺距的梯度分布或者不均匀分布。通过原位聚合对液晶薄膜内螺距进行网络固定,从而实现宽波段反射的效果。本发明具有操作简单,成本低廉、可调控范围广等优点。
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公开(公告)号:CN112646588B
公开(公告)日:2022-08-19
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:CN113325622B
公开(公告)日:2022-07-22
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:CN113534554A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110763486.4
申请日:2021-07-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种全反射波段可调控的液晶薄膜材料的制备方法,属于光学薄膜材料技术领域。将小分子向列相液晶、紫外自由基可聚合单体、手性化合物、紫外吸收染料和自由基光引发剂混合材料混合均匀,经紫外光辐照聚合后形成具有宽波反射特性的聚合物稳定胆甾相液晶薄膜,其体系内形成了螺距梯度分布的聚合物网络,将未反应的液晶及其他化合物洗出后得到聚合物网络;将与第一部分手性化合物旋向相反的光/热响应的手性化合物和小分子向列相液晶混合均匀,填充到聚合物网络中,即可得到具有光/热响应的全反射波段可调控的液晶薄膜材料。本发明制作工艺简单,方法灵活,材料来源丰富,价格低廉,应用领域广。
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公开(公告)号:CN112285103B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010984099.9
申请日:2020-09-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N21/84
Abstract: 一种用于高通量检测蓝相液晶温域及电光性能的装置及其使用方法,用于对升降温过程中液晶材料的相变温域进行检测,以及在升降压过程中的电光性能进行测试,该装置包括平面光源,起偏器,透明控温台,电压发生装置,电压调节装置,电压夹,检偏器,图像采集装置,服务器等部分组成。利用起偏器产生偏振光,透明控温台对液晶进行升降温调控,从而使用图像采集装置得到液晶处于不同相态、不同电压下的光学特征。利用本发明能够对液晶测试样品进行准确定位、采集以及检测。其装置具有结构简单,容易操作的特点,方法具有检测快速准确,对样品形貌以及位置兼容性高等优点,可以一次性对多个液晶样品进行检测,检测效率高,便于材料的大规模筛选研究。
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