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公开(公告)号:CN119241860A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411422592.6
申请日:2024-10-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本申请涉及金属有机框架功能材料技术领域,公开了一种ZIF‑8基超疏水MOF及其制备方法和应用。ZIF‑8基超疏水MOF通过如下方法制备:以2‑甲基咪唑和含氟配体FL作为混合配体,与Zn离子进行配位反应,得到ZIF‑8‑FL材料;将ZIF‑8‑FL材料在缚酸剂的作用下与修饰剂进行接枝修饰,即得ZIF‑8基超疏水MOF;其中,所述修饰剂为烷基酰氯或含氟酸酐。本申请通过引入混合配体以及接枝修饰制备ZIF‑8基超疏水MOF,工艺简单、成本低廉,适合大规模生产;本申请制备的ZIF‑8基超疏水MOF在酸性环境中具有高化学稳定性和优异的疏水性能,避免了常规MOFs材料易降解的缺陷;其在油水分离过程中具有卓越的分离效率和选择性,能够有效分离多种复杂体系中的油水混合物,具有广阔的市场应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN118884745A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411105847.6
申请日:2024-08-13
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1337 , G02F1/137 , C08G59/22
Abstract: 本申请涉及液晶材料技术领域,公开了一种反式电控调光膜及其制备方法和应用。反式电控调光膜包括沿厚度方向依次叠布的第一透明导电薄膜、聚合物液晶复合材料层和第二透明导电薄膜;所述聚合物液晶复合材料的原料包括双环氧液晶性单体和/或单环氧液晶性单体、负性液晶和阳离子光引发剂;所述聚合物液晶复合材料以重量计,包括双环氧液晶性单体2~40份、单环氧液晶性单体0~24份、负性液晶56~94份、阳离子光引发剂3~5份。本申请通过双环氧液晶性单体和单环氧液晶性单体的混合体系以及特殊的光引发剂组合,增加聚合物液晶复合材料的机械性能,同时提高了反式电控调光膜中聚合物的含量和聚合速度,得到的反式电控调光膜具有良好的电光性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN117434757A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311435631.1
申请日:2023-11-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/13 , G02F1/1334 , G02F1/139 , G02F1/13363 , G02F1/1337
Abstract: 本申请属于功能性液晶材料技术领域,公开了一种低离轴雾度的宽温域调光膜及其制备方法和应用,所述低离轴雾度的宽温域调光膜包括沿厚度方向呈层状叠加设置的上、中、下三层,其上、下两层为导电玻璃或导电塑料薄膜,中间层为液晶/聚合物复合材料,所述液晶/聚合物复合材料包括混合液晶、紫外光可聚合单体、光引发剂和间隙粒子;所述混合液晶的双折射率大于0.1且小于0.15,结晶点小于‑40℃,清亮点大于120℃,粘度小于80mPas,介电各向异性大于3。本申请的低离轴雾度的宽温域调光膜,具有低双折射率、低旋转粘度、低结晶点和高清亮点,在正负60度观察角度下具有高的开态光透过率和低雾度,在0度观察角度下,雾度仅为2.4%,在正负60度观察角度下,雾度为11.9%。
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公开(公告)号:CN113238405A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110634953.3
申请日:2021-06-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1343 , G02F1/1362 , G02F1/137
Abstract: 本发明属于显示技术领域,公开了一种高对比度聚合物分散液晶反射显示器件,包括:PDLC膜、背板,以及PDLC膜与背板之间的的空气间隔层;PDLC膜包括:第一基板;第二基板,与第一基板相对设置;第一电极层,设置于第一基板内侧,与第二基板靠近;第二电极层,设置于第二基板内侧,靠近第一电极层且与第一电极层相对设置;聚合物分散液晶层,设置于所述第一电极层和第二电极层之间。本发明用于解决现有的PDLC显示器件对比度较低的问题,可有效提高光效、降低能耗,实现很好的反射显示效果,此外,本发明还可以使用柔性基板进行大面积制作,实现柔性显示。
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公开(公告)号:CN102508378B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201110391557.9
申请日:2011-11-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1337 , G02F1/137 , C09K19/50
Abstract: 本发明提供了基于近晶-胆甾相转变改善胆甾相液晶平面取向的方法,涉及光学薄膜材料的技术领域,如光增量膜及红外屏蔽薄膜等胆甾相液晶显示材料的平面取向方法。将近晶相液晶、向列相液晶、胆甾相液晶、手性添加剂等按照一定比例混合,配制具有近晶相-胆甾相相转变的液晶复合体系,搅拌均匀后灌入液晶盒或者两片塑料薄膜之间,对样品薄膜在近晶相-胆甾相相转变温度进行热处理,主要有两种方式,一种是从近晶相缓慢升温至胆甾相,另外一种是在近晶相-胆甾相相转变温度附近保温较长时间。其优点在于这两种热处理方法均可得改善不同螺距的胆甾相液晶薄膜的平面取向,提高液晶薄膜的透过率,有效改善胆甾相液晶器件的光学特性。
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公开(公告)号:CN102766228B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210245010.2
申请日:2012-07-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明一种三重响应性聚合物胶束制备方法及应用,具体为:将可聚合单体甲基丙烯酸二甲氨基乙酯通过原子转移自由基聚合成聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯,以芘甲醇和三溴化磷为原料制作出芘甲溴,通过季铵化反应将芘甲溴接枝到聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯上,得到光、温度、pH三重响应性的两亲性聚合物。再通过胶束化过程将这种两亲性聚合物制备成紫外光、温度和pH三重响应性的胶束。聚合物胶束在室温下稳定,且能装载尼罗红等疏水性分子,通过紫外线照射、调节温度、调节pH值,使得胶束形貌发生变化,从而使装载的分子从胶束中释放出来。本发明的聚合物胶束不但具有pH和温度响应性,且具有光响应性,可以在药物控释领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102585168B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201210057828.1
申请日:2012-03-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种聚合物分散液晶薄膜材料的制备方法,应用于电控智能玻璃的制备,属于液晶材料应用领域。本发明是将热可聚合单体、固化剂、向列相液晶和玻璃微珠按照一定的质量比混合均匀后,在热可聚合单体/固化剂/液晶复合材料的液晶相的清亮点温度以上0.5~20.0℃时,将混合物夹在两片镀有氧化铟锡的导电薄膜中间,用辊轴压匀,形成10.0~15.0微米厚的膜层,在温度为70.0~90.0℃加热5.0~7.0小时,最终固化形成聚合物分散液晶薄膜。优点在于:加强了聚合物网络的热稳定性;提高了PDLC薄膜的柔韧性,通过选择两种单体的最佳比例,调节了高分子网络的网眼大小,从而达到了提高聚合物分散液晶薄膜材料的热稳定性、对比度、高分子网络与ITO膜之间粘结力的目的。
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公开(公告)号:CN103013049A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210572437.3
申请日:2012-12-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于环氧树脂热聚合法制备聚合物分散液晶膜的方法,其制备方法是利用环氧单体的热聚合诱导液晶相分离并且加入三乙胺作为催化剂以缩短聚合时间。由于叔胺能够有效促进环氧开环,通过调节加入的叔胺类物质的比例,来缩短聚合时间,同时由于选用的三乙胺是不会对聚合网络性能产生不良影响的小分子物质,故通过三乙胺催化剂的加入,能够降低制备膜的能耗,并且能够实现PDLC膜的大面积制备。
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公开(公告)号:CN101905031B
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201010232853.X
申请日:2010-07-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种磺胺嘧啶银/细菌纤维素复合伤口敷料的制备方法包括以下步骤:取细菌纤维素膜进行预处理和纯化处理得到纯化后的细菌纤维素。在避光条件下制备粒度为50-5000nm的磺胺嘧啶银混悬液。将细菌纤维素膜与磺胺嘧啶银混悬液进行反应得到磺胺嘧啶银/细菌纤维素复合膜。通过干燥处理,得到磺胺嘧啶银/细菌纤维素复合干膜;或通过挤压脱水,得到不同水含量的磺胺嘧啶银/细菌纤维素湿膜,制得磺胺嘧啶银/细菌纤维素复合伤口敷料。制备出的磺胺嘧啶银/纳米细菌纤维素复合伤口敷料具有优良的力学性能和抗菌性能以及良好的透水、透气或引流、吸湿效果,可促进创面干燥、结痂及愈合,用于预防和治疗II度、III度烧伤或者烫伤继发的创面感染。
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公开(公告)号:CN102746853A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210205217.7
申请日:2012-06-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K19/34 , C09K19/56 , C07D249/06
Abstract: 本发明涉及一类三唑类液晶化合物及其制备方法,属于液晶化合物技术领域,该类化合物制备方法包括:点击化学反应,去三甲基硅反应,Sonogashira偶联反应等。本发明制备的一类三唑类液晶化合物,分子端基具有吸电子基团和供电子基团,具有相当宽的温域范围。本发明制备的三唑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。
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