一种芘类不对称盘状发光化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102432451B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201110362257.8

    申请日:2011-11-15

    Abstract: 本发明属于有机合成技术领域,尤其涉及一种芘类不对称盘状发光化合物及其制备方法,该化合物结构的通式如下所示:;其中R1的结构为:、、、或,其中n为4-20的整数;R2的结构为:、、或,n为4-20的整数。该化合物制备方法包括:芘的傅克酰基化反应,中间产物溴代反应,Sonogashira偶联反应,去三甲基硅反应,接溴代链反应。本发明方法制备的芘类不对称荧光化合物以盘为轴和以不对称棒状分子链为轴,具有很强的荧光性和发光效率,因此该化合物具有广泛的用途。

    一类不对称卟啉太阳能电池染料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103044952A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310001006.6

    申请日:2013-01-04

    Abstract: 本发明涉及一类用于染料敏化太阳能电池的以卟啉为核心的不对称D-π-A型染料以及中间材料,及其合成制备方法及应用。该染料分子结构通过在卟啉盘核外围不对称取代不同碳链长度烷烃和烷氧基的给体、带三键的受体,以及合适的核心金属离子,增强其吸电子与给电子能力,进而提升染料敏化太阳能电池的光电转换效率。本发明的优势在于材料易于制备且分离提纯简单,适宜大规模工业生产;所制备的染料通过测试表征,体现出良好的光电转换性能;同时,可通过对侧链长度的以及中心配位金属离子的控制,使该类酞菁染料敏化能级又有一定可控性,在能源开发利用方面具有很大的应用前景,可用于染料敏化太阳能电池。

    一类双对位给受体型卟啉分子的不对称合成方法及其用途

    公开(公告)号:CN103044951A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310001491.7

    申请日:2013-01-04

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明涉及一类双对位给受体型卟啉染料分子的不对称合成方法及其用途。本发明提供一种用Adler法和钯催化胺化反应制备双对位给受体型卟啉染料的方法。通过将卟啉进行化学修饰,即连接上不同给体的芳胺或烷基胺等给电子基团得到双对位给受体型的DD-π-AA型卟啉分子,此类材料因其独特的双重对位电荷转移结构而具有更强的光诱导电荷转移能力。用于染料敏化太阳能电池方面,此类染料不仅可以提高染料分子对光的利用率,并且其结构能有效降低分子团聚从而提高电池效率。

    一种芘作为刚性核的对称型盘状液晶分子及其制备方法

    公开(公告)号:CN102051184B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201010594640.1

    申请日:2010-12-17

    Abstract: 本发明属于盘状液晶分子及其制备技术领域,具体涉及一种含芘对称型盘状液晶分子的制备方法。该盘状液晶分子是以芘为刚性中心,通过炔基以及苯环扩大其共轭效应制备的具有自组装以及液晶性能的分子。该盘状液晶分子结构通过外围支链的碳碳三键与苯环扩大π共轭范围,其制备方法包括芘的四溴代后进行Sonogashira偶联反应,所制备的盘状液晶具有可自组装成六方柱状相,其偏光照片如图1所示,其在分子堆垛方向呈现高电导率等优良性能,因此具有广阔的应用范围。

    一种芳香胺、芳香胺-富勒烯衍生物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102993048A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210553401.0

    申请日:2012-12-18

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明涉及一类应用于太阳能电池的、具有优良加工性的芳香胺-富勒烯衍生物受体材料,以及该类芳香胺-富勒烯衍生物材料的制备方法和用途。本发明提供的一类芳香胺-富勒烯受体材料具有以下结构:柔性链长度为1-20的整数;芳香胺支链结构是通过点击反应引入强吸电子的腈基基团。本发明的突出优点在于[2+2]点击化学无需铜等重金属离子做催化剂,具有良好的环保性,是一种成本低廉、不加催化剂、产率高、产物分离简单的环保高效的绿色化学合成方法。另一方面,合成的芳香胺-富勒烯衍生物材料不仅具有易于加工的优点,而且还具有较高的光电转化效率和能级可调等优点。未来有望应用于有机太阳能电池领域。

    一种联炔苯液晶化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102517036A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110412642.9

    申请日:2011-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种联炔苯液晶化合物及其制备方法,属于液晶化合物技术领域。该化合物结构为:其中n为1-18的整数,该类化合物制备方法包括:中间体苯炔的溴代反应,中间体卤苯乙炔化反应,去三甲基硅反应,Sonogashira偶联反应等。本发明制备的一类联炔苯液晶化合物具有较长的π-电子共轭体系,分子端基具有吸电子基团和供电子基团。本发明制备的联炔苯类液晶化合物用于显示会有效地减少显示器的厚度,增加相应速率,提高液晶的光电各项异性。且本发明的化合物亦是性能优良的液晶分子取向材料、空间光调节材料、PDLC薄膜材料及光存贮聚合单体材料。

    离心分离技术制备低分散指数高分子量聚氯乙烯的方法

    公开(公告)号:CN116217964A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211490010.9

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于离心分离技术制备低分散度高分子量聚氯乙烯的方法,该方法具体包括以下步骤:将聚氯乙烯溶解在溶胀剂中,混合均匀至透明,并置于容器中;再将不良溶剂加入到的容器中,密封容器,静置或震荡至无白色絮状沉淀为止;再将经过处理的后的容器放入离心机中,离心处理,得到透明沉淀物和上清液,收集上清液,上清液即为低分散指数高分子量的聚氯乙烯,且所述低分散指数高分子量的聚氯乙烯的分散系数缩小了1.8‑2倍,分子量扩大了7倍以上。本发明方法制备的聚氯乙烯可用于制备PVC凝胶,此类凝胶的综合力学性能更优,兼具大变形、驱动电压适中、响应速度快及多种变形方式等优点,主要应用于柔性软体致动机器人领域。

    温度梯度法制备温度可调节宽波段反射液晶薄膜的方法

    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

    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。

    一种全反射波段可调控的液晶薄膜材料的制备方法

    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

    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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