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公开(公告)号:CN115472906B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202211141092.6
申请日:2022-09-20
Applicant: 北京大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 一种丙烯酸酯基聚合物固态电解质的制备方法及锂离子电池,该制备方法包括:将可聚合丙烯酸酯单体、咪唑类离子液体、锂盐及光引发剂振荡搅拌并在超声下混合均匀,得到聚合前驱液,可聚合丙烯酸酯单体含有‑EO‑结构且包括至少一种单官能度可聚合丙烯酸酯单体和至少一种双官能度可聚合丙烯酸酯单体;将聚合前驱液通过毛细作用吸入液晶盒内,并利用紫外光进行原位聚合,得到聚合物薄膜;将聚合物薄膜从液晶盒的基板上取下,干燥,得到丙烯酸酯基聚合物固态电解质薄膜。本发明采用了原位聚合的方法简单快捷地制备出了具备高离子电导的聚合物固态电解质,该固态电解质在全电池循环中表现出了稳定的循环性能,同时提升了电池体系的安全性能。
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公开(公告)号:CN116813899A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310759045.6
申请日:2023-06-26
Applicant: 北京大学
Abstract: 一种柔性电致变色复合材料薄膜的制备方法,从分子设计的角度出发,设计合成了一类含有电致变色聚芳胺酮结构的柔性聚芳胺酮‑聚芳醚酮共聚物,该共聚物具有良好热稳定性、溶解性和较好的力学性能。由于相似的主侧链结构,该共聚物与聚芳胺酮有着良好的相容性,能够有效降低复合材料的玻璃化转变温度,在赋予薄膜良好机械强度的同时降低材料的加工温度,从而提升了材料的电化学稳定性。这类复合材料非常容易加工成膜并保持良好的机械性能,因此具有非常广阔的应用领域和实用价值。根据本发明提供的复合材料薄膜的结构特点和光电特性,可以预见此类材料将在光电领域特别是电致变色、信息存储等方面具有广阔的发展前景和巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113917729A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111228994.9
申请日:2021-10-21
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1337 , G02F1/1339
Abstract: 一种基于电响应的反式调光玻璃及制备方法,其中反式调光玻璃包括相对设置的两块透明基板,两块透明基板相对的表面各涂覆一层导电ITO涂层,导电ITO涂层的表面涂覆有平行取向层,两块透明基板于平行取向层之间形成有夹层空间,夹层空间填充有聚合物分散液晶;液晶分散于形成的聚合物网络之中;该夹层空间未施加电场时,液晶和液晶性可聚合单体均为平行取向,以使得反式调光玻璃呈现均一光介质而呈透明态;通过导电ITO涂层对夹层空间施加电场时,液晶平行于电场方向的取向,导致折射率不匹配,使得反式调光玻璃呈现散射态。本发明反式调光玻璃的力学性能好,聚合物网络不易破坏,实用性强,且使用寿命较长。
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公开(公告)号:CN113046093A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110313311.3
申请日:2021-03-24
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明属于光和热致变色薄膜材料技术领域,公开了一种基于螺吡喃衍生物分子开关的可图案化液晶薄膜及其制备方法和应用,该液晶薄膜是将螺吡喃衍生物、液晶性可聚合单体和光引发剂加热至融化后混匀,再加至液晶盒内经升温、降温后保温,然后经可见光辐照聚合固化后制得。本发明的基于螺吡喃衍生物分子开关的可图案化液晶薄膜受激发后可改变颜色、荧光和液晶性,稳定性好、图案化效果好且图案化方法多样,适用于作为可以对所存储信息选择性保留与擦除的多重防伪材料。
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公开(公告)号:CN117467228A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311419399.2
申请日:2023-10-30
Applicant: 北京大学
IPC: C08L27/16 , C08L81/02 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08K9/12 , C08K3/08 , C08J5/18 , B32B27/28 , B32B27/32
Abstract: 本申请属于液晶弹性体技术领域,公开了一种多重响应性液晶弹性体复合膜及其制备方法和应用。多重响应性液晶弹性体复合膜包括液晶弹性体以及结合在液晶弹性体表面的功能介质;所述功能介质包括丙烯酸酯基团功能化导电碳以及复合于所述丙烯酸酯基团功能化导电碳表面的金属银。本申请的多重响应性液晶弹性体复合膜,液晶弹性体升温并通过相变点时,液晶网络会由平行取向转变为各向同性的取向,在宏观上导致液晶弹性体的收缩变形;而功能介质以其优异的光热性能和电热性能将热量传递给液晶弹性体基体,诱导复合膜发生形变,使其具有优异的刺激响应特性。
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公开(公告)号:CN116979136A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310963205.9
申请日:2023-08-02
Applicant: 北京大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/42 , D06M10/08 , D06M10/10 , D06M14/18
Abstract: 本发明公开了一种部分氟化固态电解质的制备方法及锂离子电池,属于电极材料领域。本发明提出了一种部分氟化的策略,发现通过改变聚合前驱液中单官能度的可聚合丙烯酸酯单体和双官能度的可聚合丙烯酸酯单体的比例、可聚合氟化丙烯酸酯单体在可聚合丙烯酸酯单体组合物中的比例,可以调控最终所得固态电解质的力学性能及离子电导率;应用本发明提供的制备方法所制得的部分氟化固态电解质稳定性可靠、安全性更高,且具备优异的力学性能和较高的离子电导率。本发明提供的部分氟化固态电解质,可用于制备安全性能更佳、电化学性能更优异的锂离子电池。
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公开(公告)号:CN116970196A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310939963.7
申请日:2023-07-28
Applicant: 北京大学
IPC: C08J5/18 , C08G75/045 , C08L81/02 , C09K19/38 , C09K9/02
Abstract: 本申请公开一种力致变色和酸致变色性液晶弹性体膜与其制备方法和应用,属于液晶弹性体技术领域。本申请方法包括:将丙烯酸酯类液晶单体、丙烯酸酯类酸致变色染料和液晶手性剂热混并室温静置,形成第一混合物;将多硫醇、二硫醇、光引发剂和预稀释热引发剂共混于甲苯溶液,形成第二混合物;将第一混合物与第二混合物混匀后,依次在避光和紫外光照环境中分别发生平行取向的点击反应和自聚反应,即得力致变色和酸致变色性液晶弹性体膜。本申请方法能够使得液晶弹性体兼有力致变结构色性能和酸致变色素色性能,不仅具有较广的变色范围和丰富的颜色信息,而且能够有效提高液晶弹性体的力学性能,使其在拉伸长度为100%时保持良好的可逆性。
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公开(公告)号:CN115167027A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210893039.5
申请日:2022-07-27
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/137 , C08F222/20 , C08F220/36
Abstract: 本发明实施例公开了一种反式电控调光膜及其制备方法,属于液晶材料技术领域。该反式电控调光膜包括第一透明导电薄膜、第二透明导电薄膜和聚合物液晶薄膜,聚合物液晶薄膜复合在第一透明导电薄膜与第二透明导电薄膜之间形成层状结构,所述聚合物液晶薄膜利用光掩模制备,其组分原料包括10‑40重量份的紫外光可聚合单体;60‑90重量份的液晶以及适量的紫外光引发剂和盐离子。制备方法包括步骤:将紫外光可聚合单体、盐离子、液晶和紫外光引发剂混合后装入到液晶盒中,使液晶分子垂直取向;然后对所述液晶盒覆盖光掩模并进行紫外固化,即得所述反式电控调光膜。本发明实施例制备的反式电控调光膜具备高聚合物单体含量和优异的电光性能的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113046093B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110313311.3
申请日:2021-03-24
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明属于光和热致变色薄膜材料技术领域,公开了一种基于螺吡喃衍生物分子开关的可图案化液晶薄膜及其制备方法和应用,该液晶薄膜是将螺吡喃衍生物、液晶性可聚合单体和光引发剂加热至融化后混匀,再加至液晶盒内经升温、降温后保温,然后经可见光辐照聚合固化后制得。本发明的基于螺吡喃衍生物分子开关的可图案化液晶薄膜受激发后可改变颜色、荧光和液晶性,稳定性好、图案化效果好且图案化方法多样,适用于作为可以对所存储信息选择性保留与擦除的多重防伪材料。
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公开(公告)号:CN114002867A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111172552.7
申请日:2021-10-08
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/13 , G02F1/1333 , G02F1/1337 , C09K19/38
Abstract: 本发明公开了一种基于液晶性环氧光引发开环聚合的反式调光膜及其制备方法,该反式调光膜包括依次层叠的基板层、导电层、垂直取向层、液晶‑环氧基液晶高分子复合材料层、垂直取向层、导电层和基板层,液晶‑环氧基液晶高分子复合材料层由液晶、呈柱状结构的环氧基液晶高分子或/和呈刷状结构的环氧基液晶高分子构成,液晶填充于柱状结构或/和刷状结构的空隙之间。其制备方法中包括取液晶性环氧单体、负性液晶和阳离子光敏引发剂经环氧光引发开环聚合制备。本发明的反式调光膜中的环氧基液晶高分子机械强度高,耐疲劳,制得的反式调光膜在反复地通断电循环中不容易发生断裂,具有较好的开关态透过率和响应时间的循环稳定性。
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