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公开(公告)号:CN118562383A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410707565.7
申请日:2024-06-03
Applicant: 江汉大学
IPC: C09D175/16 , C09D5/24 , G02F1/1681
Abstract: 本发明提供了一种快速响应的微杯型电泳电子纸用组合物,包括:55wt%‑80wt%的光固化聚氨酯树脂、0.1wt%‑10wt%的导电材料、3wt%‑5wt%的光固化剂和5wt%‑30wt%的活性稀释剂。本发明还提供一种以上述组合物为原料的电子纸的加工方法,包括:制备微杯结构的硅模具;将微杯型电泳电子纸用组合物涂敷于基底上,进行预光固化,在基底表面得到导电涂层;将光固化聚氨酯树脂、引发剂以及活性稀释剂组成的组合物涂敷在导电涂层上,得到复合薄膜;用硅模具对复合薄膜压印,光固化后得到电子纸。通过提高微杯底部导电性,同时保持杯壁的不导电特性,提高了分配与电泳液两端的电压份额,从而提高电子纸的刷新速率。
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公开(公告)号:CN117342519A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311260171.3
申请日:2023-09-27
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明涉及一种基于电场诱导聚合物的微杯结构的制备方法。它包括以下步骤:步骤1:将具有微杯结构的诱导模板作为上电极;步骤2:先配制聚合物材料溶液,去除聚合物材料溶液中的气泡,将所配的溶液放置在夹具中,制备器在衬底上刮涂成膜;步骤3:将诱导模板作为上电极,覆盖与涂有聚合物的衬底的上方形成一对平行电极,用绝缘支柱支撑使得上下极板保持一段距离,用导电胶带或者导电铜箔连接上、下导电极板并使用交流电源进行通电,调节电场的大小持续一段时间直至成型的过程结束;步骤4:通过保持电压为0或不变的条件下,进行固化方式,最终形成微杯阵列结构。本发明解决了传统机械压印脱模难,无法大规模生产的问题。
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公开(公告)号:CN118550133A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410695064.1
申请日:2024-05-30
Applicant: 江汉大学
IPC: G02F1/1675 , G02F1/1681
Abstract: 本发明提供一种高介电性能的电子纸微杯阵列的制备方法,在ITO透明导电玻璃表面加工出所需的微柱阵列图形结构;然后将光固化聚合物预聚体、纳米钛酸钡和光固化剂混合得到的悬浮液旋涂在微柱阵列图形结构上得到涂层,在涂层上覆盖ITO透明导电玻璃;接着将夹着悬浮液涂层的上下两片ITO透明导电玻璃通交流电,通过电场诱导成型得到复合聚合物,最后通过紫外光固化复合聚合物后,去除上下两片ITO透明导电玻璃,脱模得到具有有序结构的微杯阵列薄膜。该微杯阵列具有更高的介电性能和透光性,其制备成电子纸器件,导电粒子的运动速率大大提升,显示的刷新速率得到提高,能表现出更快响应速度。
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公开(公告)号:CN118344630A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202311722692.6
申请日:2023-12-13
Applicant: 江汉大学
IPC: C08J5/18 , G01N21/64 , C08F220/34 , C08F220/20 , C08F222/38 , C08F220/30 , C08F222/20 , C08L33/14 , C08K5/34
Abstract: 本发明公开了一种原位包覆荧光型敏感材料的高分子薄膜的制备方法,包括:步骤1:将单功能紫外固化单体、双官能团紫外固化单体、光引发剂、荧光型敏感材料混合溶于有机溶剂中,得到光聚合溶液;步骤2:用碱性溶液腐蚀光纤端面后,进行清洗;步骤3:将干燥后的光纤端面用含有硅烷化试剂的丙酮溶液浸泡后,清洗并干燥;步骤4:将激光耦合进光纤端面,之后将光纤端面浸入所述光聚合溶液中,在无氧条件下进行反应,在光纤端面得到原位生长的包覆荧光型敏感材料的高分子薄膜。本发明利用光原位聚合的方法,在光纤端面上生长的高分子薄膜将荧光探针,即荧光型敏感材料,包埋并固定在光纤端面,且高分子薄膜稳定性高,具有较强的保护作用。
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公开(公告)号:CN222213621U
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202323406655.2
申请日:2023-12-13
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本实用新型涉及一种光能供电柔性电子显示设备,包括后壳、电子墨水显示层、柔性电路层、压紧框以及前壳,电子墨水显示屏设于后壳的一侧,且电子墨水显示屏具有沿第一方向相对的显示面和背对面;柔性电路层设于电子墨水显示屏的背对面;压紧框设于电子墨水屏的显示面的一侧,前壳设于压紧框背离后壳的一侧;其中,电子墨水显示屏包括依次叠层的透明导电层、电泳显示层以及驱动底板,电泳显示层内置有电泳液以及多个墨水颗粒,柔性电路层设于驱动底板背离透明导电层的一侧;驱动底板、压紧框和后壳均采用柔性高分子材料制成。本实施的技术方案,能够实现完全的卷曲,方便后续的收纳,同时还不易在卷曲的过程中出现损坏。
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