一种磁响应液晶智能窗
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110908204B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201911135820.0

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种磁响应液晶智能窗,包括相对设置的两块基板,每块所述基板均包括透光基板和取向层,两块所述基板的取向层相对设置,在两块所述基板之间填充有液晶混合物,所述液晶混合物包括磁性粒子和主体液晶,在至少一块所述基板的透光基板和取向层之间设置有图案化电极,所述图案化电极能够在通电时产生磁场。相较于传统的电驱动的智能窗,本发明磁响应智能窗在直流电和交流电下均能够使用,并且由于不采用在上下导电层之间接入电源的方式,避免了导电层击穿的危险,无需在智能窗上接入较高的电压,具有较好的经济性和安全性,应用场景更加丰富,在车窗玻璃,家居玻璃窗,玻璃幕墙等领域有着较好的应用前景。

    一种聚合物胆甾相液晶激光器及其应用

    公开(公告)号:CN114843873A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210286768.4

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 一种聚合物胆甾相液晶激光器,其包括激光器主体,所述激光器主体中含有平面光波导和正反射层,其中,所述平面光波导为平行设置的多层结构,所述平面光波导从下至上依次包括钙钛矿量子点层和纳米颗粒层;所述正反射层为聚合物胆甾相液晶层,所述正反射层与平面光波导相邻;所述钙钛矿量子点层的发射光谱中的发射峰的波长λ1,和纳米颗粒层的吸收光谱中的吸收峰的波长λ2,满足如下条件:λ1与λ2的差值的绝对值≤10nm。通过其表面等离子共振效应,可以增强钙钛矿量子点的激发速率和辐射跃迁速率,从而有效地降低激光出射阈值,提高激光的激射强度。

    一种光反射薄膜及其制备方法和传感器

    公开(公告)号:CN112882268B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110028333.5

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种光反射薄膜及其制备方法和传感器,该光反射薄膜的制备方法包括将包括液晶单体、扩链剂和光引发剂的原料混合,加热反应,形成胆甾型主链液晶聚合物;液晶单体包含手性液晶单体和非手性液晶单体;将胆甾型主链液晶聚合物与致孔剂混合成混合物,取覆设具有平行配向层,将混合物覆设于平行配向层上,紫外光照射,然后去除致孔剂,制得具有多孔结构的胆甾型主链液晶弹性体;向胆甾型主链液晶弹性体中加入亲水性可聚合盐,再进行紫外光照射,使亲水性可聚合盐聚合形成亲水性聚合物网络,且亲水性聚合物网络与胆甾型主链液晶弹性体形成互穿聚合物网络。通过以上方式,可制得光反射薄膜具有弹性,且具有可逆水响应和拉伸应变响应特性。

    一种产生表面电荷的方法、装置和疏水绝缘层及其应用

    公开(公告)号:CN110665552B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201910876996.5

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明提供一种能在疏水绝缘层上产生长期稳定存在的表面电荷的方法、装置和疏水绝缘层及其应用。该方法包括以下步骤:在疏水绝缘层上设置导电液体,将电极层与疏水绝缘层连接,通过导电液体和电极层对疏水绝缘层施加电压。通过本发明产生的表面电荷可以长期存在于潮湿甚至水环境中而不发生衰减。采用本发明所提供的方法对疏水绝缘层施加电压,电压越大,疏水绝缘层上产生的表面电荷越高;施加电压的时间越长,产生的表面电荷也就越高。该方法可以在常温大气压条件下进行,而且,经检测,本方法产生的表面电荷可以达到500μC/m2以上,相对于现有的制造表面电荷的技术而言,其产生的电荷密度显然更高。

    一种碳点材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114058370A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111221449.7

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种碳点材料及其制备方法和应用,所述碳点材料的制备方法包括如下步骤:使脂肪族化合物和芳香族化合物的混合溶液进行水热反应,过滤得到滤液,所述混合溶液中脂肪族化合物与芳香族化合物的浓度不低于其各自的饱和浓度;在0~5℃下对所述滤液进行沉淀,得到碳点材料。本发明通过提高反应过程中前体小分子的浓度来增加其在高温高压下分子间的碰撞效率,从而使其快速交联聚合,减少中间小分子杂质的产生,从而提高最终碳化成点的比例和纯度。最后通过低温下溶解度降低析出沉淀。操作简便快速,原料转化率高,杂质分子少。该方法制得的碳点材料具有高纯度、明确的主体分子结构;可以很好的维持传统低浓度方法下得到的碳点光学性质。

    太阳能储能装置与加热设备

    公开(公告)号:CN113865123A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111162015.4

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了太阳能储能装置与加热设备,太阳能储能装置包括壳体组件、储热工质与传热管道,壳体组件包括壳体与导热壳,导热壳与壳体相连接,壳体与导热壳之间限定有储热腔,导热壳远离储热腔的一侧具有用于接收光线的光线面;储热工质置于储热腔,储热工质为相变材料;传热管道用于传热工质的输送,传热管道包括工质传热段、工质进口段与工质出口段,工质传热段置于储热腔,工质进口段连接于工质传热段的一端,延伸至壳体组件的外部,工质出口段连接于工质传热段的另一端,并延伸至壳体组件的外部。本申请方案采用储热工质直接将热量储存起来,避免了热量在传递过程中存在较多的损耗。

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