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公开(公告)号:CN109828403A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910174719.X
申请日:2019-03-08
Applicant: 华南师范大学 , 深圳市国华光电科技有限公司
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1337 , G02F1/137
Abstract: 本发明公开了一种电响应反射器件及其制备方法,该电响应反射器件包括相对设置的第一透光导电基板和第二透光导电基板,第一透光导电基板朝向第二透光导电基板的表面设有经平行取向且掺杂光引发剂的配向层材料层,第二透光导电基板朝向第一透光导电基板的表面设有经平行取向的配向层材料层,第一透光导电基板和所述第二透光导电基板之间封装形成液晶盒;液晶盒内填充有液晶混合物,液晶混合物包括负性液晶和可聚合液晶单体;可聚合液晶单体包括手性可聚合液晶单体,和/或液晶混合物还包括手性掺杂剂。通过以上方式,本发明电响应反射器件通过调节直流电压的大小可实现在在一定宽带的近红外光及可见光范围内颜色连续可调控。
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公开(公告)号:CN106707500B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201710084243.1
申请日:2017-02-16
Applicant: 华南师范大学 , 深圳市国华光电科技有限公司 , 深圳市国华光电研究院
IPC: G02B26/00
CPC classification number: G02B26/005
Abstract: 本发明公开了一种制备电润湿显示支撑板的方法,包括以下步骤:制备具有电极层的基板;在具有电极层的基板上制备疏水性绝缘层和像素墙,所述像素墙由亲水材料制成;对具有像素墙的基板进行等离子体刻蚀,等离子体刻蚀的功率为30‑1000W/m2;将等离子体刻蚀后的基板加热,使疏水性绝缘层恢复疏水性,本发明消除了等离子体刻蚀处理显示支撑板会影响疏水性绝缘层质量的技术偏见,采用等离子体刻蚀工艺处理显示支撑板后,像素墙的亲水性得到提高,疏水层虽然会被刻蚀掉一部分,但是剩余的部分经过加热处理后,疏水性绝缘层恢复其疏水性,而像素墙依然能够保有等离子体刻蚀处理后的亲水特性,使得得到的显示支撑板能够消除油墨翻越像素墙的问题。
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公开(公告)号:CN106566564B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610885470.X
申请日:2016-10-09
Applicant: 华南师范大学 , 深圳市国华光电科技有限公司 , 深圳市国华光电研究院
Abstract: 本发明公开了一种光敏掺杂剂、其制备方法、自组装体系和光响应器件,所述光敏掺杂剂分子的化学结构是以3,5‑二‑(4‑羟基苯基偶氮)苯甲酸为基础骨架,羧基端接入手性基团,羟基端接入柔性链段。在外界光照刺激下,具有强紫外吸收能力的光敏基团——双偶氮苯能够快速响应并异构化,进一步诱导结构中手性基团乃至整个分子的快速异构化,分子形变指数更高也更快。在分子自组装体系中,能够更加明显地引发体系内分子发生重排,进而调控体系的光学、电学等物理化学特性。
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公开(公告)号:CN106344034B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201610855807.2
申请日:2016-09-27
Applicant: 深圳市国华光电科技有限公司 , 深圳市国华光电研究院 , 华南师范大学
Abstract: 本发明公开了一种睡眠质量评估系统,包括腕动信息采集单元、心率信息采集单元、无线数据传输单元和智能终端;还公开了一种睡眠质量评估方法,包括以下步骤:S1、采集腕动信息和心率信息;S2、传输腕动信息和心率信息;S3、处理腕动信息和心率信息以进行睡眠质量评估。本发明一种睡眠质量评估系统及其方法,结合腕动信息和心率信息两种身体数据进行睡眠质量评估,相比于现有技术中依靠单项数据进行睡眠质量评估的方法精确度高,稳定性更好,能更好地帮助人们评估睡眠质量。本发明作为一种睡眠质量评估系统及其方法,可广泛应用于睡眠质量监测评估领域。
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公开(公告)号:CN106291913B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610807630.9
申请日:2016-09-06
Applicant: 深圳市国华光电科技有限公司 , 华南师范大学 , 深圳市国华光电研究院
Abstract: 本发明公开了一种电润湿显示单元坏点的检测方法,包括将一个或多个电容测量芯片的测量引脚的一端接至电润湿结构的上极板透明导电电极,另一端接至下基板透明导电电极,测量电润湿显示单元中一个或多个像素点的电容值;利用多个像素点的电容值计算所述电润湿显示单元的开口率;若开口率超过给定的第一阈值,则判断像素点中存在坏点。一种电润湿显示单元坏点的检测系统,电容测量芯片的测量引脚的一端接至电润湿结构的上极板透明导电电极,另一端接至下基板透明导电电极;所述电容测量芯片与主控芯片连接;主控芯片与计算机设备端连接。在数据支持下可以更准确地了解到像素点的情况,而不单单通过肉眼观察,十分方便直观,广泛应用于显示领域。
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公开(公告)号:CN106526932B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610974183.6
申请日:2016-10-28
Applicant: 华南师范大学 , 深圳市国华光电科技有限公司 , 深圳市国华光电研究院
IPC: G02F1/1333 , G02F1/13 , G02F1/137 , C09K19/60
Abstract: 本发明公开了一种基于减色混合法的调光玻璃,包括相对设置的两块透光基板,两块透光基板之间封装形成调节区,调节区内填充有液晶混合物,液晶混合物包括可光聚合的液晶单体、二向色性染料、普通染料、光引发剂和负性液晶,未施加电压时,负性液晶呈垂直于透光基板的单畴排列,二向色性染料分子同样垂直于透光基板,由于二向色性染料吸收光最弱而呈现无色状态,此时光线的透过率达到最高;施加电压时,负性液晶向平行于透光基板的方向转向,转向过程中带动二向色性染料发生旋转,因为聚合物网络的不规则分布,负性液晶转向后呈平行于透光基板的多畴排列,使得调光玻璃从光透射状态转为光散射状态,根据减色混合法,玻璃呈现有色模糊态。
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公开(公告)号:CN106179141B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610591277.5
申请日:2016-07-25
Applicant: 华南师范大学 , 深圳市国华光电科技有限公司 , 深圳市国华光电研究院 , 深圳市星国华先进装备科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有拉曼活性的微球及其制备方法,该方法包括:制备表面修饰有介电纳米颗粒阵列的单分散微球;在制备得到的单分散微球的纳米颗粒阵列表面沉积一层金属层;采用该方法制备得到的具有拉曼活性的微球的结构为在单分散微球表面修饰的纳米颗粒阵列上沉积一层金属层,继而得到包裹在纳米颗粒外表面的一个纳米阵列,所述微球的纳米颗粒的形状和粒径、纳米颗粒之间的狭缝大小和金属层的厚度都是可以精确控制的,所以本发明所述具有拉曼活性的微球能够得到稳定有序分布的“热点”位,使得产生的拉曼增强信号强度高、重复性好、稳定性好;而且每个微球大小也均匀可控,因此每个微球可以作为一个独立的具有拉曼活性的微球基材。
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公开(公告)号:CN106601195B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201611249347.5
申请日:2016-12-29
Applicant: 深圳市国华光电科技有限公司 , 华南师范大学 , 深圳市国华光电研究院
IPC: G09G3/34
Abstract: 本发明公开了一种消除电泳电子纸图像边界的方法,包括以下步骤:S1、获取灰阶驱动波形信息和灰阶位置信息,所述驱动波形信息包括电平值和其对应的持续时间;S2、基于第一灰阶的终止电平值、电平持续时间和第二灰阶的起始电平值输出调节波形信息,所述调节波形信息包括波形的电平值、嵌入时间和嵌入位置;S3、基于调节波形信息修改灰阶驱动波形信息,并基于修改后的灰阶驱动波形信息控制驱动电极的输出。该装置用于实现对应方法。本发明提供在受边缘电场影响较大的两个变换灰阶的驱动波形之中嵌入一个消除波形,通过交错加压和同步加压的方式,消除边缘电场对电子纸微胶囊移动的影响,有效的降低边界鬼影的出现。
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公开(公告)号:CN109343245A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811437971.7
申请日:2018-11-26
Applicant: 华南师范大学 , 深圳市国华光电科技有限公司 , 深圳市国华光电研究院
IPC: G02F1/13 , G02F1/1333 , G02F1/1337 , G02F1/137
Abstract: 本发明公开了一种全新的红外反射器件及其制备方法。该红外反射器件,填充有液晶混合物,液晶混合物包括具有螺旋结构的聚合物网络和具有棒状结构的溶致液晶。螺旋结构的聚合物网络可以诱导置入的溶致液晶形成与聚合物网络的螺旋相对应的螺旋结构,能够将具有与其相同旋向的圆偏振光反射回去,而使得与其相反旋向的圆偏振光透过。通过调节聚合物网络的螺旋结构,可以使得不同带宽的光线实现透射或反射,从而达到调节红外反射的目的。
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公开(公告)号:CN109300437A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811321421.9
申请日:2018-11-07
Applicant: 深圳市国华光电科技有限公司 , 深圳市国华光电研究院 , 华南师范大学
IPC: G09G3/34
Abstract: 本发明公开了一种电润湿显示器件驱动方法及系统,获取电润湿显示器件的驱动电压后,根据驱动电压对电润湿显示器件进行尖脉冲波形驱动,克服现有技术中,随着驱动电压的增大,电润湿显示器件的像素容易被击穿的技术问题,可有效避免电润湿显示器件的像素被击穿的情形。
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