-
公开(公告)号:CN104945307A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510254768.6
申请日:2015-05-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C07D209/60 , C07D409/06 , C30B29/54 , C30B7/06 , G02F1/361
CPC classification number: C07D209/60 , C07B2200/13 , C07D409/06 , C30B7/06 , C30B29/54 , G02F1/3611 , G02F1/3613
Abstract: 苯并吲哚盐类材料、其非线性光学晶体、制备方法和用途,本发明涉及非线性光学领域,特别涉及一类式(1)所示的苯并吲哚基团的D-π-A结构的盐类材料,其二阶非线性光学晶体及制备方法。本发明测定了一类上述二阶非线性光学晶体的晶格常数。本发明还提出了上述二阶非线性光学晶体在激光频率转换中的应用。用波长为1907 nm的激光测得一类式(1)盐材料的粉末二次谐波(SHG)强度的最大值约是尿素的650倍。紫外-可见吸收光谱测定表明,在甲醇溶剂中该盐类材料具有良好的透光性。本发明的二阶非线性光学材料具有良好的晶体生长能力,有望成为一类新的具有良好非线性光学性能的有机盐类材料。
-
公开(公告)号:CN104834144A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510239852.0
申请日:2015-05-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/137
CPC classification number: G02F1/13718
Abstract: 本发明提供了一种利用紫外聚合协同作用制备宽波反射薄膜的方法。将小分子向列相液晶、手性化合物、紫外自由基可聚合单体、紫外阳离子可聚合单体和光引发剂按照一定的质量比混合均匀,制成螺距随温度的升高而增大的胆甾相液晶复合体系。通过对复合体系进行紫外光辐照和温度调节,低温下大部分的紫外自由基聚合物网络和少部分的紫外阳离子聚合物网络首先固定一部分较小的螺距,高温下大部分的紫外阳离子聚合物网络和少部分的紫外自由基聚合物网络固定另一部分较大的螺距,从而形成螺距的非均匀分布,实现宽波反射的效果。本发明的优点是制作工艺简单,材料来源丰富,价格低廉,反射波宽可控,可用于光增亮膜及节能环保建筑用薄膜等领域。
-
公开(公告)号:CN103044951B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201310001491.7
申请日:2013-01-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09B47/00 , C07D487/22 , H01G9/20
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明涉及一类双对位给受体型卟啉染料分子的不对称合成方法及其用途。本发明提供一种用Adler法和钯催化胺化反应制备双对位给受体型卟啉染料的方法。通过将卟啉进行化学修饰,即连接上不同给体的芳胺或烷基胺等给电子基团得到双对位给受体型的DD-π-AA型卟啉分子,此类材料因其独特的双重对位电荷转移结构而具有更强的光诱导电荷转移能力。用于染料敏化太阳能电池方面,此类染料不仅可以提高染料分子对光的利用率,并且其结构能有效降低分子团聚从而提高电池效率。
-
公开(公告)号:CN103012246A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210553102.7
申请日:2012-12-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C07D209/56 , C07C253/30 , C07C255/40 , H01L51/30 , H01L51/40
Abstract: 本发明一种双支链芳香胺及其衍生物和制备方法涉及一类场效应晶体管应用的具有优良加工性的富勒烯衍生物n型半导体材料以及该类富勒烯衍生物材料的制备方法和用途。本发明提供的一类富勒烯衍生物材料具有以下结构特征,4支长度可控的柔性链(长度为1-20的整数);芳香胺支链结构结合了点击反应并引入了强吸电子的腈基。本发明的突出优点在于利用腈基的相互作用克服了富勒烯材料成膜性差的缺点,获得了成膜性优良的富勒烯薄膜,并利用该薄膜高的载流子迁移率特性,从而制备出高效稳定的场效应晶体管器件。此外,制备的富勒烯衍生物材料不仅具有易于加工的优点,而且还具有能级可调等优点,未来有望作为n型半导体材料应用于场效应晶体管领域。
-
公开(公告)号:CN102650768A
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201210158526.3
申请日:2012-05-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1337
Abstract: 本发明是一种苝类盘状液晶化合物的取向方法,公开不同基板做的液晶盒和不同基板上涂覆薄膜对苝类盘状液晶化合物取向的影响,取得在不同基板上苝类盘状液晶的垂直取向,并且利用比较薄的涂覆的情况下,使苝类盘状液晶的垂直取向可以在室温下保持。同时,采取了电取向的方法,实现对化合物平行取向的控制。该有序结构可被应用于有机太阳能电池中,提高有机太阳能电池的转换效率和载流子迁移率。
-
公开(公告)号:CN102211973A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110089961.0
申请日:2011-04-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: C07C15/62 , C07C2/86 , C07C43/215 , C07C41/30 , C07C211/50 , C07C209/68 , C09K19/32
Abstract: 本发明属于盘状液晶分子及其制备技术领域,具体涉及取向可控苯并菲类盘状液晶分子及其制备方法,该液晶分子的结构如通式(1)所示:(1)其中,R表示为-CnH2n+1、 、、或,且n为4-18的整数。该液晶分子本发明的有益效果是:所制备的盘状液晶具有可自组装成六方柱状相并在分子堆垛方向呈现高电导率等优良性能,因此具有广泛的基础研究价值和广阔的实际应用范围。
-
公开(公告)号:CN118131521A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410492434.1
申请日:2024-04-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/1334 , G02F1/1339
Abstract: 本发明公开了单层液晶反射式液晶彩色显示结构,包括带红绿蓝三基色反射式液晶的基板,基板上盖有导电氧化铟锡层,红绿蓝三基色反射式液晶位于基板和导电氧化铟锡层之间,所述基板的表面布满若干组均匀分布的微米级薄壁容器,每组微米级薄壁容器由三个相邻的微米级薄壁容器组成。本发明的单层液晶反射式液晶彩色显示结构,通过在基板上刻蚀出微米级薄壁容器,利用微米级薄壁容器对液晶材料进行锚定,使得液晶材料扩散可控,首创RGB像素点横向叠加反射式显示技术,进而颠覆性地实现单层微像素的彩色反射显示技术,突破传统的RGB三层液晶叠加体系带来的成本和良率弊端。
-
公开(公告)号:CN114671966A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210254760.X
申请日:2022-03-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: C08F122/20 , C08F2/44 , C08F2/48 , C08K5/10 , C08K9/12 , C08K5/156 , C08K5/3475 , C08J5/18 , C08L35/02 , G02B5/08 , G02B1/04
Abstract: 一种基于ZIFs双向扩散技术制备宽波反射薄膜的方法。将ZIFs粒子负载手性化合物以及负载紫外吸收染料涂在玻璃基板上并烘干,制成ZIFs/手性化合物复合材料薄膜以及ZIFs/紫外吸收染料复合材料薄膜。将附有两种薄膜的玻璃基板作为液晶盒的两侧,制成上侧含有ZIFs/紫外吸收染料复合材料薄膜,下侧含有ZIFs/手性化合物复合材料薄膜的液晶盒。将向列相液晶、可聚合单体、手性掺杂剂和光引发剂混合均匀,制成的胆甾相液晶复合体系灌入液晶盒中。将液晶盒放置在热台上,手性化合物以及紫外吸收染料会双向扩散到液晶盒中,通过紫外光的辐照,在液晶盒厚方向上会形成紫外光强的梯度,造成自由基聚合单体的消耗速率不同,从而在体系中诱导螺距的梯度分布,可实现1300nm的选择性反射波宽。
-
公开(公告)号:CN106496237B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610835797.6
申请日:2016-09-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: C07D487/22 , A61K41/00 , A61K31/409 , A61K31/555 , A61P31/00
Abstract: 本发明属于有机合成和药物领域,具体涉及水溶性、吸收近红外的卟啉化合物及其制备方法和应用。本发明通过引入PEG链及调节PEG链长度来改善卟啉化合物的水溶性;通过引入炔键或其他共轭基团来改变卟啉光敏剂分子的吸收波长。提供一种水溶性好、吸收近红外卟啉光敏剂及其制备方法和用途。新合成的这类分子具有较高的单线态氧产率、光毒性短和暗毒性低,有望在光动力疗法中得到应用。
-
公开(公告)号:CN106621461B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201611147648.7
申请日:2016-12-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及有机化学合成分离技术领域,提供了一种基于层析原理的高效分离装置,该装置由五边形层析载体单元和馏分收集单元,有机结合了薄层柱层析和柱层析两中分离方法,既保留了薄层层析的良好分离效果,又保留柱层析的连续层析的特点,因而具有分离效率高、分离效果好等特点。此外,该装置若连接减压装置还能进一步的分离速度,不仅节省了分离时间、还节省了所用流动相的消耗量,甚至还能节省繁琐的TLC跟踪工作,从而大大的提高了分离的工作效率。此外由于制备简单,调整方便,该装置有望广泛应用有机化工领域,特别是可以用于微量、半微量和小量有机化合物的快速分离。
-
-
-
-
-
-
-
-
-