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公开(公告)号:CN106632772B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN201611105534.6
申请日:2016-12-05
Applicant: 北京大学
IPC: C08F116/12 , C08F2/44 , C08F2/48 , C09K19/54
Abstract: 本发明公开了一种基于乙烯基醚‑硫醇紫外光固化体系制备聚合物分散液晶膜的方法,所述方法包括以下步骤:将可聚合单体和与可聚合单体的折射率相匹配的液晶按照3:7‑6:4的质量比混合,并且加入紫外光引发剂,其中可聚合单体为乙烯基醚单体和硫醇单体,控制双键和巯基的摩尔比为0.8:1‑1.2:1,紫外光引发剂的加入量为可聚合单体总质量的3.0%‑5.0%;搅拌均匀后,将混合体系灌入用两片镀有氧化铟锡的导电玻璃制成的液晶盒中;将灌好的液晶盒在紫外光下照射3‑20min,紫外聚合后制备成聚合物分散液晶薄膜。本发明所用的聚合单体不易挥发、毒性低、刺激性小;具有较低的驱动电压、较快的响应速度和较高的对比度。
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公开(公告)号:CN109324433B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201710644554.9
申请日:2017-08-01
IPC: G02F1/1334 , C09K19/56
Abstract: 本发明公开了一种掺杂纳米粒子的聚合物分散液晶(Polymer Dispersed Liquid Crystal:PDLC)薄膜和其制备方法。本发明通过调节聚合物网络的网孔尺寸来调节薄膜的驱动电压Vsat和对比度CR;通过调节纳米粒子的掺杂量来调节薄膜的近红外波段光的透过率T;同时纳米粒子的适量掺杂可以降低聚合物分散液晶薄膜的驱动电压;从而得到光电性能优异同时可以屏蔽红外线与紫外线的薄膜,在较低的电压下可以实现由雾化散射态转变为透明态,在液晶显示、智能玻璃、节能建筑材料,汽车装饰及其相关领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106773234B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201611165277.5
申请日:2016-12-16
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1333 , G02F1/13
Abstract: 本发明公开了一种具有屏蔽近红外光功能的温控调光膜,所述液晶调光膜包括高分子网络骨架和液晶分子,所述高分子网络骨架由聚合物分散液晶网络结构与聚合物稳定液晶网络结构组成,所述高分子网络骨架包括含有网孔的的高分子基体,所述网孔内部有垂直排列的高分子网络;所述液晶分子分散在高分子网络骨架内部,且具有近晶相(SmA)~胆甾相(N*)的转变;所述骨架和所述液晶分子之间分散有纳米粒子,所述纳米粒子在800‑3000nm具有吸收。本发明采用分步聚合的方法,在两片基板之间构建了PD&SLC的网络结构,极大的提升了两片基板之间的粘结强度,并极大的提高了温控液晶调光膜的隔热性能。
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公开(公告)号:CN106405916B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201611165317.6
申请日:2016-12-16
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1333
Abstract: 本发明公开了一种反式电控液晶调光膜及其制备方法,所述液晶调光膜包括高分子网络骨架和向列相液晶分子,所述高分子网络骨架由聚合物分散液晶网络结构与聚合物稳定液晶网络结构组成,所述高分子网络骨架包括含有网孔的的高分子基体,所述网孔内部有垂直排列的高分子网络;所述向列相液晶分子分散在所述高分子网络骨架内部,所述向列相液晶分子为具有负介电各向异性的向列相液晶分子。本发明制备的反式电控调光膜两片基板之间的粘结强度高于5N/cm2,液晶薄膜的驱动电压阈值为5V~100V。薄膜的光透过率可在0.3%~82%之间通过调节电压的大小来进行调节。
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公开(公告)号:CN106707593A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510792210.3
申请日:2015-11-17
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , C09K19/54
Abstract: 本发明公开了一种聚合物分散双稳态近晶A相液晶薄膜及其制备方法,所述方法包括以下步骤:将紫外光可聚合单体、介电各向异性为正的近晶A相液晶、离子液体、光引发剂、玻璃微珠按配比混匀后置于两片镀有氧化铟锡薄膜之间,挤压成薄膜,紫外光照射聚合得到聚合物分散双稳态近晶A相液晶薄膜。该方法制备的薄膜同时具备稳定性优异、响应模式简单、对比度较高的优点,是一种良好的节能环保材料,在建筑和汽车门窗、柔性电子纸方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106324883A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510389169.5
申请日:2015-07-03
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , C08F220/18
CPC classification number: G02F1/1334 , C08F220/18 , C08F2220/1841 , G02F2001/13345 , C08F2220/1816 , C08F222/14
Abstract: 本发明公开了一种紫外光-加热分步聚合法制备反式或双稳态PDLC薄膜的方法,将胆甾相液晶混合物、紫外光可聚合单体、光引发剂、热聚合单体和玻璃微珠混合均匀后夹在两片镀有氧化铟锡的透明导电膜中间,用辊压匀,先紫外光固化,待其紫外聚合引发相分离后形成多畴的液晶微区,再通过电场的作用使微区中的胆甾相液晶平行取向,同时进行热固化,使得微区中形成聚合物稳定的液晶微区,最终固化成反式或双稳态PDLC膜。该方法制备的反式或双稳态PDLC薄膜材料能通过紫外光聚合单体与热聚合单体的调配来控制聚合物高分子网络结构,改善PDLC薄膜的电光性能,增强液晶/高分子复合材料与两层ITO塑料薄膜之间粘结力,并提高反式或双稳态PDLC薄膜的热稳定性。
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公开(公告)号:CN108948418B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710348886.2
申请日:2017-05-17
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种可屏蔽近红外光的纳米粒子混合物以及含有该纳米粒子的透光膜。本发明将钨酸铯纳米粒子与不同掺杂锡含量的氧化铟锡纳米粒子进行共混,得到了屏蔽波段可覆盖800nm~3000nm整个近红外波段的纳米粒子混合物,在建筑节能领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106338854B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201510395473.0
申请日:2015-07-07
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , C09K19/46
Abstract: 本发明公开了一种加热‑紫外光分步聚合制备胆甾相液晶功能薄膜的方法,将胆甾相液晶混合物、液晶性紫外光可聚合单体、光引发剂、热聚合单体和玻璃微珠混合均匀后夹在两片镀有氧化铟锡的透明导电膜中间,用辊压匀,先热固化,待其热聚合单体完全后。再通过电场的作用使胆甾相液晶平行取向,同时进行紫外光照射,固化成反式或双稳态PDLC膜。本发明制备的反式或双稳态PDLC薄膜材料能通过紫外光聚合单体与热聚合单体的调配来控制聚合物高分子网络结构,改善PDLC薄膜的电光性能,增强液晶/高分子复合材料与两层ITO塑料薄膜之间粘结力,并提高反式及双稳态PDLC薄膜的热稳定性。
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公开(公告)号:CN106632772A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611105534.6
申请日:2016-12-05
Applicant: 北京大学
IPC: C08F116/12 , C08F2/44 , C08F2/48 , C09K19/54
CPC classification number: C08F116/12 , C08F2/44 , C08F2/48 , C09K19/542 , C09K2019/546
Abstract: 本发明公开了一种基于乙烯基醚‑硫醇紫外光固化体系制备聚合物分散液晶膜的方法,所述方法包括以下步骤:将可聚合单体和与可聚合单体的折射率相匹配的液晶按照3:7‑6:4的质量比混合,并且加入紫外光引发剂,其中可聚合单体为乙烯基醚单体和硫醇单体,控制双键和巯基的摩尔比为0.8:1‑1.2:1,紫外光引发剂的加入量为可聚合单体总质量的3.0%‑5.0%;搅拌均匀后,将混合体系灌入用两片镀有氧化铟锡的导电玻璃制成的液晶盒中;将灌好的液晶盒在紫外光下照射3‑20min,紫外聚合后制备成聚合物分散液晶薄膜。本发明所用的聚合单体不易挥发、毒性低、刺激性小;具有较低的驱动电压、较快的响应速度和较高的对比度。
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公开(公告)号:CN106597727A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710017771.5
申请日:2017-01-11
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1343
CPC classification number: G02F1/1334 , G02F1/1343
Abstract: 本发明涉及一种透射光角度范围可调控的电控调光膜,包括:位于透射光侧的第一透射膜、聚合物分散液晶膜层、位于入射光侧的第二透射膜,所述第二透射膜的内侧或外侧带有周期性光遮蔽条纹;所述聚合物分散液晶膜层位于所述第一透射膜与第二透射膜之间。在电场关闭的情况下,聚合物分散液晶膜层呈光散射状态,透射光分布在较宽角度范围内;在电场开启的情况下,聚合物分散液晶膜层呈透明状态,入射光经过周期性光遮蔽条纹结构后,透射光分布在较窄角度范围内。本发明的电控调光膜具有透射光角度范围可调控的特点。该电控调光膜有望应用于显示器,通过电场的开启和关闭,使显示器在不同视角之间进行切换,在防窥与非防窥状态之间进行切换。
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