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公开(公告)号:CN119291831B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411815533.5
申请日:2024-12-11
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种防蓝光光学保护膜及其制备方法,属于防蓝光光学元件技术领域,其保护膜包括0.2‑1.4份蓝光吸收剂、9‑27份超纯水和1‑3份聚乙烯醇,且蓝光吸收剂由0.07‑0.09份石墨烯量子点、110‑130份无水乙醇、0.05‑0.07份氨基硝基苯类化合物、1‑2份1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺和0.3‑0.6份N‑羟基丁二酰亚胺组成;其制备方法通过将聚乙烯醇和超纯水混合后依次进行溶胀和溶解,得到聚乙烯醇溶液;然后将聚乙烯醇溶液和蓝光吸收剂混合,得到混合物料;最后将混合物料涂覆至玻璃基板上,然后进行烘干,得到防蓝光光学保护膜,采用了上述蓝光吸收剂制备出的防蓝光光学保护膜,不会改变光学膜本身可见光区域的高透光率,同时还能够吸收有害的蓝光。
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公开(公告)号:CN115849351B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211708068.6
申请日:2022-12-29
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C09D175/14 , C09D7/62 , G02B5/30 , G02B5/22 , C09K3/00
Abstract: 本发明属于抗蓝光材料领域,具体涉及一种改性石墨烯量子点及制备方法、一种石墨烯量子点/光固化树脂复合材料、一种偏光片。所述改性石墨烯量子点的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯、过氧化氢和N,N二甲基甲酰胺混合,所得分散液进行溶剂热反应,得到GQDs;将所述GQDs、1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐、N‑羧基琥珀酰亚胺在pH值为7~7.5的条件下混合,进行活化,得到GQDs反应液;将所述GQDs反应液和氨基偶氮苯类化合物混合,进行酰胺化反应,得到所述改性石墨烯量子点。本发明提供的改性石墨烯量子点在应用于偏光片时,不会改变光学薄膜本身可见光区域的高透光率,同时还能够吸收有害的蓝光。
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公开(公告)号:CN116769212A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310824551.9
申请日:2023-07-06
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种涂覆有机硅树脂的PVA偏光膜及其制备方法和应用,属于光学材料技术领域。本发明提供的涂覆有机硅树脂的PVA偏光膜包括PVA偏光膜和附着在所述PVA偏光膜表面的有机硅树脂涂层,所述有机硅树脂涂层的原料包括有机硅树脂和硅烷偶联剂。本发明使用有机硅树脂和硅烷偶联剂在PVA偏光膜表面形成有机硅树脂涂层,能够在不降低PVA偏光膜透光性的前提下,能够赋予PVA偏光膜良好的耐热湿性能;硅烷偶联剂的使用,不仅可以促进有机硅树脂在常温下固化,避免高温对PVA偏光膜造成的伤害,还可以作为媒介同时与PVA偏光膜以及有机硅树脂反应,增强了二者的结合力,进一步提高PVA偏光膜的水汽阻隔性。
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公开(公告)号:CN115975520A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211606049.2
申请日:2022-12-14
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
IPC: C09J7/20 , G02B5/30 , G02B1/04 , G02F1/1335 , C09J7/30 , C09J175/14 , C09J11/04
Abstract: 本发明公开了一种用于偏光片的TAC复合膜及其制备方法,涉及显示器技术领域。本发明的TAC复合膜由TAC膜及附着在该TAC膜一侧的GO/LAPONITE/UV光固化胶涂层组成,该GO/LAPONITE/UV光固化胶涂层是对由氧化石墨烯、纳米粘土和UV光固化胶机械复合得到的复合涂料进行UV光照固化处理得到。本发明的TAC复合膜水汽阻隔性能优异,有效改善了TAC光学膜阻隔性能差、偏光片耐湿热性能差的现状,且具有制备方式简单、生产成本低的特点。
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公开(公告)号:CN114507502A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210278529.4
申请日:2022-03-21
Applicant: 厦门祥福兴科技股份有限公司 , 华侨大学
IPC: C09J175/14 , C09J167/06 , C09J171/00 , C09J11/04 , G06F3/044
Abstract: 本发明提供了一种OCA光学透明胶和一种全贴合OCA触摸屏及其制备方法,属于光学显示装置技术领域。本发明通过将氧化石墨烯、预聚物、增粘树脂、光引发剂和活性稀释剂混合得到OCA光学透明胶。将OCA光学透明胶全贴合于触摸屏上,再在OCA光学透明胶层一侧贴附一层离型膜即得到全贴合OCA触摸屏。本发明省去了现有技术中OCA光学胶层下表面的分离膜,提供的OCA光学胶由于添加了适量氧化石墨烯,使其不仅具有优异的粘合性能、耐化学性能和较高的透光率,且能有效降低显示屏蓝光透过率,提供的全贴合OCA触摸屏也避免了现有技术全贴合偏光片因偏光片上下两面的PSA胶与OCA胶层厚度相差较大而产生偏光片上下面受力不均现象。
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公开(公告)号:CN116640396B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202310621665.3
申请日:2023-05-30
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种柔性不对称复合导热薄膜及其制备方法和应用,属于导热材料技术领域。本发明提供的柔性不对称复合导热薄膜以聚乙烯醇为聚合物基体,能够使复合薄膜具有良好的柔性和绝缘性能。本发明使用氧化石墨烯、六方氮化硼作为双组分导热填料,由于不同导热填料密度不同,使得复合薄膜的上层颜色呈棕褐色,聚集了较多的氧化石墨烯,下层颜色呈白色,聚集了较多的六方氮化硼,所得复合导热薄膜两侧在颜色、微观形貌、导热和导电性能方面均存在明显差异。在本发明中,六方氮化硼在成膜过程中能够通过沉淀自组装形成良好的导热网络通路,有利于复合薄膜热导率的提升。
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公开(公告)号:CN116794754A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310844858.5
申请日:2023-07-11
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种涂覆环氧树脂的PVA偏光膜及其制备方法和应用,属于光学材料技术领域。本发明提供的涂覆环氧树脂的PVA偏光膜包括PVA偏光膜和附着在所述PVA偏光膜表面的环氧树脂涂层,所述环氧树脂涂层的原料包括环氧树脂和环氧树脂固化剂。环氧树脂具有良好的粘结性和柔韧性,能够很好地与PVA偏光膜结合;环氧树脂具有良好的疏水性,本发明在PVA偏光膜表面涂覆环氧树脂涂层,能够大幅度提高PVA偏光膜的的耐热湿性能,且环氧树脂涂层的涂覆并不会损失PVA偏光膜的透光率。本发明使用环氧树脂固化剂参与环氧树脂的固化过程,相比传统的高温固化环氧树脂,能够避免高温对PVA偏光膜造成的伤害。
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公开(公告)号:CN115975486A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211606043.5
申请日:2022-12-14
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
IPC: C09D175/04 , C09D7/61 , C08J7/048 , C08L1/12
Abstract: 本发明公开了一种用于TAC膜的聚氨酯复合涂层及其制备方法,涉及偏光片技术领域。所述用于TAC膜的聚氨酯复合涂层包括聚氨酯和还原氧化石墨烯;所述还原氧化石墨烯占所述用于TAC膜的聚氨酯复合涂层质量的0.05‑1wt‰。本发明制备工艺简单,只需简单的物理混合使氧化石墨烯分散于聚氨酯中,通过紫外照射还原即得到用于TAC膜的聚氨酯复合涂层。本发明使用聚氨酯作为涂覆于TAC膜的保护涂层,降低了工艺成本。本发明制得的用于TAC膜的聚氨酯复合涂层,结合了石墨烯和聚氨酯的性能优点,提高了TAC膜的阻隔性能。
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公开(公告)号:CN115975486B
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211606043.5
申请日:2022-12-14
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
IPC: C09D175/04 , C09D7/61 , C08J7/048 , C08L1/12
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公开(公告)号:CN119291831A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411815533.5
申请日:2024-12-11
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种防蓝光光学保护膜及其制备方法,属于防蓝光光学元件技术领域,其保护膜包括0.2‑1.4份蓝光吸收剂、9‑27份超纯水和1‑3份聚乙烯醇,且蓝光吸收剂由0.07‑0.09份石墨烯量子点、110‑130份无水乙醇、0.05‑0.07份氨基硝基苯类化合物、1‑2份1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺和0.3‑0.6份N‑羟基丁二酰亚胺组成;其制备方法通过将聚乙烯醇和超纯水混合后依次进行溶胀和溶解,得到聚乙烯醇溶液;然后将聚乙烯醇溶液和蓝光吸收剂混合,得到混合物料;最后将混合物料涂覆至玻璃基板上,然后进行烘干,得到防蓝光光学保护膜,采用了上述蓝光吸收剂制备出的防蓝光光学保护膜,不会改变光学膜本身可见光区域的高透光率,同时还能够吸收有害的蓝光。
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