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公开(公告)号:CN101373233A
公开(公告)日:2009-02-25
申请号:CN200810224587.9
申请日:2008-10-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02B5/30 , G02F1/133 , G02F1/1337
Abstract: 一种可由电场控制实现宽波反射的液晶偏振片制造方法,属于功能高分子领域液晶显示技术。通过将一种胆甾相液晶和一种手性离子液体混合而成。将混合好的液晶注入表面经过平面取向的液晶盒或薄膜中,液晶处于透明的平面状态,混合体系仍处于胆甾相的状态下。这时在液晶盒两个玻璃基板上加直流电压,待稳定后直接切换至高频交流电压,由于手性离子在电场作用下的移动,形成了螺距梯度,拓宽了反射波宽,即得到反射宽波段的液晶偏振片,并且所加直流电压不同,反射波宽也不同。其优点在于:反射波宽可通过所加电压来进行调节控制,施加电压越大,反射波宽越宽,是一种智能的宽波反射器件;不用进行紫外照射等工艺,加工简便。可应用在液晶显示器中,或者一些需要利用电压来自行调节反射波宽的节能建筑物上。
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公开(公告)号:CN101382689A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200810224588.3
申请日:2008-10-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1333 , C01G49/08 , G02F1/1337 , G09F9/35
Abstract: 一种具有磁寻址磁擦除特性的电子纸张材料的制备方法,属于功能高分子材料液晶显示领域,涉及到磁性纳米粒子在液晶中可以由磁场控制移动以及胆甾相液晶对入射光具有选择性反射,用于制备零能耗的液晶显示器件。其具体制造工艺步骤为:采用化学共沉淀法制备Fe3O4磁性纳米粒子;在Fe3O4磁性纳米粒子的表面进行有机手性修饰;对液晶盒进行沿面取向处理;混配胆甾相液晶CLC;将Fe3O4/CLC混合体系注入液晶盒中;在液晶盒的一面施加磁场,在垂直方向上,Fe3O4磁性纳米粒子向液晶盒表面移动,Fe3O4磁性纳米粒子移动并且聚集在施加磁场区域,而磁场周围的其它区域所反射的可见光的颜色不同为胆甾相液晶所反射的颜色,从而实现磁寻址。本发明无需能源驱动,材料成本低廉,加工简便,可以大面积生产。
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公开(公告)号:CN101671565A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910235567.6
申请日:2009-10-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K19/52 , C09K19/56 , C09K19/36 , G02F1/1333 , G02F1/1337
Abstract: 一种电子纸张用液晶材料的制备方法,属于功能高分子液晶显示领域。制造工艺为:将一系列胆固醇脂类化合物混合,使其室温下为液晶态。向其中加入向列相液晶和氢键类手性化合物,当温度升高到一定程度时,氢键类手性化合物发生分解,液晶体系螺距改变,使其反射颜色改变。降至室温后,这种变化颜色可保持一段时间,即具有记忆性。然后,随着体系内手性化合物自组装的完成,反射颜色恢复至初始状态。在此体系中加入可聚合单体和光引发剂,在光掩膜下紫外聚合形成高分子墙,即得到由热场驱动的反射型彩色显示电子纸张。本发明优点在于:液晶材料的背景颜色可根据需求调控,色彩绚丽,无需背光源,节约能源,可应用在显示用器件和热敏性温度传感器等。
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公开(公告)号:CN101564551A
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200910085962.0
申请日:2009-06-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: A61L27/16 , A61F2/16 , C08F220/30 , C08F222/14 , C08F2/00
Abstract: 一种丙烯酸酯类形状记忆性人工晶状体材料及制备方法,属于生物医用材料领域。基本材料是可热聚合的丙烯酸酯类单体丙烯酸-2-苯氧基乙酯和甲基丙烯酸-2-苯氧基乙酯,二者的质量比3/1-9/1,加入交联剂和热引发剂;材料中加入丙烯酸烷基酯可控制聚合产物的热力学性能。将可热聚合单体、热引发剂、交联剂在氮气保护下均匀混合后注入模具在70℃-90℃环境内进行热聚合反应,反应时间为24-48小时,索氏提取去除未反应单体和寡聚物后获得形状记忆性人工晶状体材料。该材料具有形状记忆性能,并且材料的记忆性能转变温度可调节至体温,材料形变量大、在可见光区透光率较高。用作人工晶状体材料,能够在有效减小手术切口同时增大人工晶状体的有效光学面积,减少临床后发障、眩光等并发症的发生。
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公开(公告)号:CN101785874A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010101464.3
申请日:2010-01-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种具有形状记忆功能的眼用植入材料及制备方法,属于生物医用材料领域。基本材料是可热聚合的丙烯酸酯类单体,其所占的摩尔比例为10.0%-98.0%交联剂为具有不同分子量的聚乙二醇二丙烯酸酯或者聚乙二醇二甲基丙烯酸酯,其所占的摩尔比例为2.0%-90.0%,热引发剂的含量为总质量的0.2%-1.0%。将可热聚合单体、热引发剂、交联剂在氮气保护下均匀混合后注入模具在70℃-90℃环境内进行热聚合反应,反应时间为24-48小时,索氏提取去除未反应单体和寡聚物后获得具有形状记忆功能的眼用植入材料。其优点在于:制备的材料具有形状记忆性能,并且材料的记忆性能转变温度可调节至体温,材料形变量大、在可见光区透光率较高。
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公开(公告)号:CN101382689B
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810224588.3
申请日:2008-10-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1333 , C01G49/08 , G02F1/1337 , G09F9/35
Abstract: 一种具有磁寻址磁擦除特性的电子纸张材料的制备方法,属于功能高分子材料液晶显示领域,涉及到磁性纳米粒子在液晶中可以由磁场控制移动以及胆甾相液晶对入射光具有选择性反射,用于制备零能耗的液晶显示器件。其具体制造工艺步骤为:采用化学共沉淀法制备Fe3O4磁性纳米粒子;在Fe3O4磁性纳米粒子的表面进行有机手性修饰;对液晶盒进行沿面取向处理;混配胆甾相液晶CLC;将Fe3O4/CLC混合体系注入液晶盒中;在液晶盒的一面施加磁场,在垂直方向上,Fe3O4磁性纳米粒子向液晶盒表面移动,Fe3O4磁性纳米粒子移动并且聚集在施加磁场区域,而磁场周围的其它区域所反射的可见光的颜色不同为胆甾相液晶所反射的颜色,从而实现磁寻址。本发明无需能源驱动,材料成本低廉,加工简便,可以大面积生产。
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公开(公告)号:CN101785874B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201010101464.3
申请日:2010-01-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种具有形状记忆功能的眼用植入材料及制备方法,属于生物医用材料领域。基本材料是可热聚合的丙烯酸酯类单体,其所占的摩尔比例为10.0%-98.0%交联剂为具有不同分子量的聚乙二醇二丙烯酸酯或者聚乙二醇二甲基丙烯酸酯,其所占的摩尔比例为2.0%-90.0%,热引发剂的含量为总质量的0.2%-1.0%。将可热聚合单体、热引发剂、交联剂在氮气保护下均匀混合后注入模具在70℃-90℃环境内进行热聚合反应,反应时间为24-48小时,索氏提取去除未反应单体和寡聚物后获得具有形状记忆功能的眼用植入材料。其优点在于:制备的材料具有形状记忆性能,并且材料的记忆性能转变温度可调节至体温,材料形变量大、在可见光区透光率较高。
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公开(公告)号:CN101564551B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN200910085962.0
申请日:2009-06-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: A61L27/16 , A61F2/16 , C08F220/30 , C08F222/14 , C08F2/00
Abstract: 一种丙烯酸酯类形状记忆性人工晶状体材料及制备方法,属于生物医用材料领域。基本材料是可热聚合的丙烯酸酯类单体丙烯酸-2-苯氧基乙酯和甲基丙烯酸-2-苯氧基乙酯,二者的质量比3/1-9/1,加入交联剂和热引发剂;材料中加入丙烯酸烷基酯可控制聚合产物的热力学性能。将可热聚合单体、热引发剂、交联剂在氮气保护下均匀混合后注入模具在70℃-90℃环境内进行热聚合反应,反应时间为24-48小时,索氏提取去除未反应单体和寡聚物后获得形状记忆性人工晶状体材料。该材料具有形状记忆性能,并且材料的记忆性能转变温度可调节至体温,材料形变量大、在可见光区透光率较高。用作人工晶状体材料,能够在有效减小手术切口同时增大人工晶状体的有效光学面积,减少临床后发障、眩光等并发症的发生。
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公开(公告)号:CN101373233B
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810224587.9
申请日:2008-10-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02B5/30 , G02F1/133 , G02F1/1337
Abstract: 一种可由电场控制实现宽波反射的液晶偏振片制造方法,属于功能高分子领域液晶显示技术。通过将一种胆甾相液晶和一种手性离子液体混合而成。将混合好的液晶注入表面经过平面取向的液晶盒或薄膜中,液晶处于透明的平面状态,混合体系仍处于胆甾相的状态下。这时在液晶盒两个玻璃基板上加直流电压,待稳定后直接切换至高频交流电压,由于手性离子在电场作用下的移动,形成了螺距梯度,拓宽了反射波宽,即得到反射宽波段的液晶偏振片,并且所加直流电压不同,反射波宽也不同。其优点在于:反射波宽可通过所加电压来进行调节控制,施加电压越大,反射波宽越宽,是一种智能的宽波反射器件;不用进行紫外照射等工艺,加工简便。可应用在液晶显示器中,或者一些需要利用电压来自行调节反射波宽的节能建筑物上。
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