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公开(公告)号:CN109173947B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811152968.0
申请日:2018-09-30
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种蛋黄蛋壳结构磁响应电致变色液晶微球材料及其制备方法,属于精细化工和材料科学技术领域。采用该方法设计了一种蛋黄蛋壳结构,制备得到的磁响应电致变色液晶微球不仅颜色艳丽多变,驱动电压低,并且具有磁响应性能,能够根据外加磁场,定向施加应用到特定区域,并且液晶微球载体可通过磁场回收利用,能够满足人们对柔性显示及智能纺织品中液晶显色个性化和多样性的要求,而且具有较好的成膜性能和耐水性能,经过加工处理后仍能保持原有的颜色性能。
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公开(公告)号:CN113186618A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110441957.X
申请日:2021-04-23
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种同轴电致热变色液晶纤维的制备方法,属于精细化工和材料科学技术领域。本发明采用同轴微流纺丝方法制备了以黑色导电聚合物为内导电层,聚合物分散胆甾相液晶为热致变色层的电致热变色液晶纤维,其中黑色导电层、胆甾相液晶层质量比为100:5~30。本发明的方法制备的电致热变色液晶纤维在电场刺激下可逆变色,并能在断电情况下,实现某种变色状态的持续稳定态,不仅颜色艳丽多变,并且驱动电压低,低于3.9V(远低于国家标准GB3805‑83《安全电压》中规定的人体可持续接触的安全电压12V),而且具有良好的耐溶剂性和耐水性,满足可穿戴变色服装领域的应用。
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公开(公告)号:CN113186618B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110441957.X
申请日:2021-04-23
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种同轴电致热变色液晶纤维的制备方法,属于精细化工和材料科学技术领域。本发明采用同轴微流纺丝方法制备了以黑色导电聚合物为内导电层,聚合物分散胆甾相液晶为热致变色层的电致热变色液晶纤维,其中黑色导电层、胆甾相液晶层质量比为100:5~30。本发明的方法制备的电致热变色液晶纤维在电场刺激下可逆变色,并能在断电情况下,实现某种变色状态的持续稳定态,不仅颜色艳丽多变,并且驱动电压低,低于3.9V(远低于国家标准GB3805‑83《安全电压》中规定的人体可持续接触的安全电压12V),而且具有良好的耐溶剂性和耐水性,满足可穿戴变色服装领域的应用。
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公开(公告)号:CN113047054A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110445458.8
申请日:2021-04-25
Applicant: 江南大学
IPC: D06M23/12 , D06M13/328 , D06M15/61 , D06M11/74
Abstract: 本发明公开了智能变色液晶织物、其制备方法及应用,属于精细化工和材料科学技术领域。本发明采用静电层层自组装及丝网印刷涂层的方法制备了以二维Mxene材料为光电热多刺激源层,胆甾相液晶微胶囊涂层为热致变色层的智能变色液晶织物。本发明的方法制备的智能变色液晶织物在电场,红外光,温度刺激下均可逆变色,不仅颜色艳丽多变,并且响应灵敏,而且具有良好的耐溶剂性和耐水性。
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公开(公告)号:CN112267174A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011155566.3
申请日:2020-10-26
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了同轴微流体纺丝方法制备无外加电极电致变色纤维的方法,属于精细化工和材料科学技术领域。本发明采用同轴微流纺丝方法制备了以黑色导电聚合物为内导电层,透明金属纳米线层为外导电层,聚合物分散胆甾相液晶为电致变色层的电致变色液晶纤维,其中金属纳米线层、黑色导电层、胆甾相液晶层质量比为5~30:100:5~30。本发明的方法制备的电致变色液晶纤维在电场刺激下可逆变色,并能在断电情况下,实现某种变色状态的持续稳定态,不仅颜色艳丽多变,并且驱动电压低,低于23.9V(低于人体安全电压36V),而且具有良好的耐溶剂性和耐水性。
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公开(公告)号:CN110501830B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910648776.7
申请日:2019-07-18
Applicant: 江南大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/1334
Abstract: 本发明公开了一种双稳态染料掺杂型液晶薄膜的制备方法,属于精细化工和材料科学技术领域。本发明方法包括:(1)将树脂、光引发剂、单体、相变材料按比例混合后,搅拌得到混合物A;(2)将30~40%混合物A与60~70%染料掺杂型液晶混合后,搅拌得到混合物B;(3)加入间隔子与混合物B混合,搅拌得到双稳态染料掺杂型液晶薄膜原料;(4)涂布压合、固化。采用该方法制备的双稳态染料掺杂型液晶薄膜在电和温度的协同控制作用下变色,并能在低温和断电情况下,实现某种变色状态的持续稳定态,颜色艳丽多变,并且驱动电压低,而且具有良好的耐溶剂性和耐水性,能够满足人们对柔性显示及智能纺织品中液晶显色个性化和多样性的要求。
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公开(公告)号:CN109293821A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811152977.X
申请日:2018-09-30
Applicant: 江南大学
IPC: C08F220/18 , C08F236/08 , C08F212/36 , C08F220/22 , C08F2/44 , B01J13/14
Abstract: 本发明公开了一种染料掺杂型液晶微胶囊的制备方法,属于精细化工和材料科学技术领域。本发明方法制备的染料掺杂型液晶具有多层结构,外层染料掺杂型液晶和聚合物壳层的作为显色层与芯材染料掺杂型液晶微胶囊作减法配色,同时作为保护层,保护内层染料掺杂型液晶免受外界环境污染。采用该方法制备的液晶微胶囊不仅颜色艳丽多变,并且驱动电压低,而且具有良好的耐溶剂性和耐水性,经过加工处理后仍能保持原有的颜色性能,能够满足人们对柔性显示及智能纺织品中液晶显色个性化和多样性的要求,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN109293821B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201811152977.X
申请日:2018-09-30
Applicant: 江南大学
IPC: C08F220/18 , C08F236/08 , C08F212/36 , C08F220/22 , C08F2/44 , B01J13/14
Abstract: 本发明公开了一种染料掺杂型液晶微胶囊的制备方法,属于精细化工和材料科学技术领域。本发明方法制备的染料掺杂型液晶具有多层结构,外层染料掺杂型液晶和聚合物壳层的作为显色层与芯材染料掺杂型液晶微胶囊作减法配色,同时作为保护层,保护内层染料掺杂型液晶免受外界环境污染。采用该方法制备的液晶微胶囊不仅颜色艳丽多变,并且驱动电压低,而且具有良好的耐溶剂性和耐水性,经过加工处理后仍能保持原有的颜色性能,能够满足人们对柔性显示及智能纺织品中液晶显色个性化和多样性的要求,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108004789B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201711404913.X
申请日:2017-12-22
Applicant: 江南大学
IPC: D06M23/12 , D06M15/263 , D06M15/233 , D06M15/333 , D06P1/44 , D06P1/52 , B01J13/14 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F212/08 , C08F218/08
Abstract: 本发明公开了一种纺织品用电致变色液晶微胶囊的制备方法,属于精细化工和材料科学技术领域。采用该方法制备的电致变色液晶微胶囊不仅颜色艳丽多变,能够满足人们对服装个性化和多样性的要求;而且具有良好的耐溶剂性和耐水性,粒径均匀,高芯材载量,驱动电压低,经过纺织品加工处理后仍能保持原有的颜色性能。并且应用时,液晶微胶囊的壳层结构不仅能够对液晶起到保护的作用,而且能够参与成膜,更加适用于纺织品的要求。
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公开(公告)号:CN108004789A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711404913.X
申请日:2017-12-22
Applicant: 江南大学
IPC: D06M23/12 , D06M15/263 , D06M15/233 , D06M15/333 , D06P1/44 , D06P1/52 , B01J13/14 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F212/08 , C08F218/08
CPC classification number: D06M23/12 , B01J13/14 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F2220/1825 , C08F2220/1858 , C08F2220/1883 , D06M15/233 , D06M15/263 , D06M15/333 , D06P1/445 , D06P1/525 , C08F2220/1808 , C08F218/08
Abstract: 本发明公开了一种纺织品用电致变色液晶微胶囊的制备方法,属于精细化工和材料科学技术领域。采用该方法制备的电致变色液晶微胶囊不仅颜色艳丽多变,能够满足人们对服装个性化和多样性的要求;而且具有良好的耐溶剂性和耐水性,粒径均匀,高芯材载量,驱动电压低,经过纺织品加工处理后仍能保持原有的颜色性能。并且应用时,液晶微胶囊的壳层结构不仅能够对液晶起到保护的作用,而且能够参与成膜,更加适用于纺织品的要求。
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