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公开(公告)号:CN102603568A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110383773.9
申请日:2011-11-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: C07C255/50 , C07C253/30 , C07C25/24 , C07C17/269 , C07C331/28 , C09K19/18
Abstract: 本发明属于液晶化合物合成技术领域,涉及含氟双二苯乙炔类液晶化合物及其制备方法。该化合物结构如下所示:其中n为1-4的整数,R1为供电子基团,R2为吸电子基团。该类化合物主要经Sonogashira偶联反应和去三甲基硅反应得到。本发明制备的一类含氟双二苯乙炔液晶化合物具有大的π-电子共轭体系,分子端基具有吸电子基团和供电子基团,且分子无对称性。本发明制备的含氟双二苯乙炔类液晶化合物具有大双折射率,且分子两端基团的特点,将在非线性光学、3D图像显示、空间光调制器及光学设备上有很大的应用前景。
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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:CN102585841A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210007832.7
申请日:2012-01-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K19/52
Abstract: 本发明提供了一种纳米粒子稳定蓝相液晶复合材料的制备方法,该方法主要是将不同粒径且经过表面修饰的偶极矩为50d~150d的无机纳米粒子,如ZnS、ZnO、GdS、GdSe等无机纳米粒子按一定比例添加到具有较宽温域的蓝相液晶中,以实现蓝相液晶在强电场作用下的可逆回复,同时还可在一定程度上拓宽蓝相温域。此发明不仅制备简单,效果显著,而且所制备的体系稳定性好、粘度低、对电场的响应速度快。
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公开(公告)号:CN102585168A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210057828.1
申请日:2012-03-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种聚合物分散液晶薄膜材料的制备方法,应用于电控智能玻璃的制备,属于液晶材料应用领域。本发明是将热可聚合单体、固化剂、向列相液晶和玻璃微珠按照一定的质量比混合均匀后,在热可聚合单体/固化剂/液晶复合材料的液晶相的清亮点温度以上0.5~20.0℃时,将混合物夹在两片镀有氧化铟锡的导电薄膜中间,用辊轴压匀,形成10.0~15.0微米厚的膜层,在温度为70.0~90.0℃加热5.0~7.0小时,最终固化形成聚合物分散液晶薄膜。优点在于:加强了聚合物网络的热稳定性;提高了PDLC薄膜的柔韧性,通过选择两种单体的最佳比例,调节了高分子网络的网眼大小,从而达到了提高聚合物分散液晶薄膜材料的热稳定性、对比度、高分子网络与ITO膜之间粘结力的目的。
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公开(公告)号:CN102351851A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110216468.0
申请日:2011-07-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: C07D409/06 , C07C309/42 , C07C309/46 , C07C309/40 , C07C303/32 , C30B7/08 , C30B29/54 , G02F1/361
Abstract: 本发明涉及非线性光学领域,特别涉及一类4-(5-二甲基氨基噻吩乙烯基)甲基吡啶类磺酸盐及其制备方法、其二阶非线性光学晶体及制备方法。本发明提出了一种由所述盐制备的二阶非线性光学晶体,并测定了其晶格常数。本发明还提出了上述4-(5-二甲基氨基噻吩乙烯基)甲基吡啶类磺酸盐的二阶非线性光学晶体在激光的频率转换中的应用。迄今为止,用波长为2109nm的激光测得的4-(5-二甲基氨基噻吩乙烯基)甲基吡啶类磺酸盐材料的粉末二次谐波(SHG)强度已达到尿素的600倍,紫外-可见吸收光谱测定表明,此类材料在甲醇溶剂中的最大吸收全部都在536±1nm,透光范围为620nm以上。
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公开(公告)号:CN101710192B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200910242976.9
申请日:2009-12-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02B5/30 , G02F1/1335
Abstract: 本发明提供了一种超宽带反射液晶偏振片的制备方法,属于液晶材料应用及相关技术领域。混合液晶:将单和/或多光可聚合基团液晶性单体、紫外光吸收剂及光引发剂混合而成;将上述配好的液晶注入作沿面取向处理的液晶盒或薄膜中,液晶处于透明的平面织构状态;在高于混合液晶胆甾相-近晶A相(Ch-SmA)相转变点以上10℃以内的温度经紫外光辐照聚合,多光可聚合基团液晶性单体随聚合的进行向着紫外光源一侧扩散,导致远离紫外光源的一侧Ch-SmA转变温度升高,聚合后得到TGB相和Ch相共存薄膜,为具有超宽波反射特性的高分子液晶偏振片。本发明所述描述的制备方法制备这种偏振片的制作工艺简单,容易实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN102220139A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110100582.7
申请日:2011-04-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K19/52 , G02F1/1334
Abstract: 本发明属于液晶应用技术领域,提供了一种紫外光阳离子聚合制备基于环氧树脂的聚合物分散液晶(PDLC)薄膜材料的方法。其特征是将紫外光可聚合环氧单体和向列相液晶按一定的质量比混合均匀,然后加入占一定质量的阳离子光引发剂和玻璃微珠后混合均匀,涂覆于两层透明氧化铟锡(ITO)导电塑料薄膜之间,用辊挤压成不同厚度的膜,在温度20℃~60℃下用365nm的紫外光对薄膜进行光辐照10.0~30.0分钟,固化形成PDLC薄膜材料。其优点在于:通过紫外光可聚合环氧单体的聚合交联反应,能增强制成的PDLC薄膜的聚合物网络强度、热稳定性和提高高分子网络与氧化铟锡(ITO)膜之间的结合力,同时改善制成的PDLC薄膜的电光性能,使其有较快的响应时间和较大的对比度。
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公开(公告)号:CN102199093A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110089746.0
申请日:2011-04-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明一种苝类盘状液晶化合物及其制备方法,该化合物结构如式(1)所示:(1)其中,R1的结构为的仲碳烷基链,m为1-20的整数,n为2-20的整数;该化合物制备方法包括:苝四甲酸酐的开环反应,仲烷基溴的亲核取代反应。本发明盘状液晶化合物在有机溶剂中溶解性好,在溶液中,该分子可发生聚集,即相对于单独的荧光体来说其最大吸收峰和发射峰发生红移,而在聚集过程中不发生荧光淬灭。基于这样的性质,该类化合物可被用于制作电致发光器件。同时该类分子结晶点低,是液晶范围较宽的室温液晶,在高温时倾向于自组装成规整的平面结构或者一维有序结构,并在室温下得以保存。作为有机电子传输器件有很大的应用潜力,是很好的n型半导体材料。
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公开(公告)号:CN102071031A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010605668.0
申请日:2010-12-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K19/54 , G02F1/1334
Abstract: 一种环氧基聚合物分散液晶薄膜材料的制备方法,属于液晶材料应用领域。本发明将液晶、热聚合单体、固化剂和玻璃微珠均匀混合后夹在两片镀有氧化铟锡的导电薄膜中间,用辊轴压匀,形成20微米至30微米厚的膜层,在温度为80-100℃进行热固化6-8小时,制备聚合物分散液晶薄膜。本发明使用脂肪族缩水甘油醚环氧树脂来改善PDLC薄膜的电光性能,该单体的加入降低了混合体系的粘度,调节了聚合物的网眼大小,增强了网络的柔韧性和材料的粘结力。并且这种环氧树脂的分子结构使得聚合物基体的折光指数减小,提高开态透过率,从而提高了对比度,改善了PDLC薄膜的电光性能。此外该发明降低了液晶的含量,使用的基体材料也很低廉,使得制备成本大大降低。
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公开(公告)号:CN102051184A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010594640.1
申请日:2010-12-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于盘状液晶分子及其制备技术领域,具体涉及一种含芘对称型盘状液晶分子的制备方法。该盘状液晶分子是以芘为刚性中心,通过炔基以及苯环扩大其共轭效应制备的具有自组装以及液晶性能的分子。该盘状液晶分子结构通过外围支链的碳碳三键与苯环扩大π共轭范围,其制备方法包括芘的四溴代后进行Sonogashira偶联反应,所制备的盘状液晶具有可自组装成六方柱状相,其偏光照片如图1所示,其在分子堆垛方向呈现高电导率等优良性能,因此具有广阔的应用范围。
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