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公开(公告)号:CN117970672B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410087521.9
申请日:2024-01-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/01 , G02F1/1335 , G02F1/1337 , G02F1/137 , G02F1/139
Abstract: 本发明公开了一种基于软螺旋超结构的圆偏振室温磷光不对称因子的动态调控方法,包括如步骤:步骤一、将分子马达、手性剂、液晶单体、光引发剂、向列相液晶混合后溶于二氯甲烷溶剂中,混匀,将溶剂蒸干,得到手性液晶混合物;步骤二、将室温磷光聚合物和聚乙烯醇加到去离子水中,得到室温磷光聚合物和聚乙烯醇的混合溶液;步骤三、将步骤二制备的混合溶液旋涂在清洁过的玻璃基板上,真空干燥后,得到P1‑PVA薄膜;步骤四、将涂有P1‑PVA薄膜的玻璃基板与另一块玻璃基板组装成液晶盒;步骤五、将手性液晶混合物在不小于清亮点温度时,注入液晶盒,得到室温磷光手性液晶双层膜结构;步骤六、在光照和温度作用下,实现圆偏振磷光不对称因子可逆调控。
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公开(公告)号:CN119875169A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510086853.X
申请日:2025-01-20
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种基于手性溶致液晶的圆偏振有机超长室温磷光薄膜的制作方法,属于光学材料技术领域,包括如下步骤:步骤一、将葡萄糖、室温磷光聚合物(RTP)溶于纤维素纳米晶(CNC)水溶液,并混合均匀;步骤二、将步骤一中的混合溶液至于敞口装置中,蒸发后得到基于手性溶致液晶的圆偏振有机超长室温磷光薄膜,记为CP‑RTP薄膜。本发明将不同种类的RTP:P1、P2、P3或P4,借助葡萄糖与手性溶致液晶CNC掺杂,展示了具有全彩和可调CP‑RTP特性的混合手性光子薄膜,同时实现高达0.59的glum值和371毫秒的长寿命磷光寿命。此外,本发明可以借助一些模具实现具有出色加工性能和多重极化特性的三维薄膜。
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公开(公告)号:CN117970672A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410087521.9
申请日:2024-01-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/01 , G02F1/1335 , G02F1/1337 , G02F1/137 , G02F1/139
Abstract: 本发明公开了一种基于软螺旋超结构的圆偏振室温磷光不对称因子的动态调控方法,包括如步骤:步骤一、将分子马达、手性剂、液晶单体、光引发剂、向列相液晶混合后溶于二氯甲烷溶剂中,混匀,将溶剂蒸干,得到手性液晶混合物;步骤二、将室温磷光聚合物和聚乙烯醇加到去离子水中,得到室温磷光聚合物和聚乙烯醇的混合溶液;步骤三、将步骤二制备的混合溶液旋涂在清洁过的玻璃基板上,真空干燥后,得到P1‑PVA薄膜;步骤四、将涂有P1‑PVA薄膜的玻璃基板与另一块玻璃基板组装成液晶盒;步骤五、将手性液晶混合物在不小于清亮点温度时,注入液晶盒,得到室温磷光手性液晶双层膜结构;步骤六、在光照和温度作用下,实现圆偏振磷光不对称因子可逆调控。
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