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公开(公告)号:CN101382689A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200810224588.3
申请日:2008-10-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1333 , C01G49/08 , G02F1/1337 , G09F9/35
Abstract: 一种具有磁寻址磁擦除特性的电子纸张材料的制备方法,属于功能高分子材料液晶显示领域,涉及到磁性纳米粒子在液晶中可以由磁场控制移动以及胆甾相液晶对入射光具有选择性反射,用于制备零能耗的液晶显示器件。其具体制造工艺步骤为:采用化学共沉淀法制备Fe3O4磁性纳米粒子;在Fe3O4磁性纳米粒子的表面进行有机手性修饰;对液晶盒进行沿面取向处理;混配胆甾相液晶CLC;将Fe3O4/CLC混合体系注入液晶盒中;在液晶盒的一面施加磁场,在垂直方向上,Fe3O4磁性纳米粒子向液晶盒表面移动,Fe3O4磁性纳米粒子移动并且聚集在施加磁场区域,而磁场周围的其它区域所反射的可见光的颜色不同为胆甾相液晶所反射的颜色,从而实现磁寻址。本发明无需能源驱动,材料成本低廉,加工简便,可以大面积生产。
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公开(公告)号:CN119241860A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411422592.6
申请日:2024-10-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本申请涉及金属有机框架功能材料技术领域,公开了一种ZIF‑8基超疏水MOF及其制备方法和应用。ZIF‑8基超疏水MOF通过如下方法制备:以2‑甲基咪唑和含氟配体FL作为混合配体,与Zn离子进行配位反应,得到ZIF‑8‑FL材料;将ZIF‑8‑FL材料在缚酸剂的作用下与修饰剂进行接枝修饰,即得ZIF‑8基超疏水MOF;其中,所述修饰剂为烷基酰氯或含氟酸酐。本申请通过引入混合配体以及接枝修饰制备ZIF‑8基超疏水MOF,工艺简单、成本低廉,适合大规模生产;本申请制备的ZIF‑8基超疏水MOF在酸性环境中具有高化学稳定性和优异的疏水性能,避免了常规MOFs材料易降解的缺陷;其在油水分离过程中具有卓越的分离效率和选择性,能够有效分离多种复杂体系中的油水混合物,具有广阔的市场应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN114656855A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210254748.9
申请日:2022-03-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D151/00 , C09D129/04 , C08J7/04 , C08L67/04
Abstract: 一种宽波反射的柔性薄膜材料的制备方法及应用,属于柔性光学薄膜材料技术领域。本发明基于聚合物分散和稳定液晶(PD&SLC)共存体系,将小分子向列相液晶、非液晶性光可聚合单体(NLCM)、液晶性光可聚合单体(LCM)、手性化合物、两种紫外光吸收染料、阳离子光引发剂和自由基光引发剂混合材料混合均匀。先采用接近式通过光掩膜进行第一步的254nm UV辐照,形成网格状的PDLC的柔性区;再拿掉光掩膜,进行第二步365nm的UV辐照,再形成PSLC的宽波反射区,这样就形成了PD&SLC。由于调配适当质量比例的两种紫外光吸收染料,两步光聚合都会造成手性化合物的迁移,形成液晶分子的螺距梯度分布,进而形成宽波反射薄膜。本发明材料易得,来源丰富,且工艺简单,易于生产。
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公开(公告)号:CN112592724B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011316155.8
申请日:2020-11-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K19/52 , C08F122/14 , G02B5/08 , G02F1/1335
Abstract: 本发明提供了一种纳米氧化锌薄膜扩散法制备宽波反射薄膜材料的方法。将向列相液晶、手性化合物、可聚合单体、光引发剂按照一定的质量比混合均匀,制成特定螺距的胆甾相液晶复合体系。将纳米氧化锌粒子分散液通过匀胶机旋涂在氧化铟锡(ITO)玻璃上,制备含有纳米氧化锌薄膜的玻璃基板,将此基板的纳米氧化锌薄膜内侧与ITO玻璃基板组合成单侧含有纳米氧化锌薄膜的液晶盒。将胆甾相液晶复合体系通过虹吸作用灌入此液晶盒。将液晶盒的薄膜侧朝上放置在热台上,纳米氧化锌粒子会扩散到液晶盒中,利用纳米氧化锌吸收紫外光的特性,通过紫外光的照射,在液晶盒厚方向上会形成紫外光强梯度,造成自由基聚合单体的消耗速率不同,从而在体系中诱导出螺距的梯度分布。
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公开(公告)号:CN112646588A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011469507.3
申请日:2020-12-14
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种具有低阈值电压的纳米粒子蓝相液晶复合材料的制备方法,属于液晶材料与平板显示领域。本发明中所用的钛酸盐类粒子的初始粒径为微米级,所用的蓝相液晶体系为小分子蓝相液晶混合体系,粘度小于50mpa,熔点低于10℃,清亮点在30~200℃。在经过球磨修饰、洗涤离心后,将不同粒径且经过表面修饰过的具有介电性的钛酸盐类无机纳米粒子,按一定比例掺杂到蓝相液晶中,能够与蓝相液晶体系有较好的相容性,且掺杂质量分数能达到5%,以实现较低的阈值电压。能够获得粒径在10~500nm之间的表面修饰良好的纳米粒子,且接枝有机物的质量占比能达到15%以上。本发明制备工艺简单,成本低廉,可控性强,反应周期短的优点,而且所制备的体系非常稳定,对驱动电压的要求较低。
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公开(公告)号:CN108913159B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810748574.5
申请日:2018-07-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K19/50 , G02F1/1335 , C08J5/18 , C08F232/08 , C08F220/40 , C08F222/14 , C08F2/48 , C08L45/00 , C08L63/00
Abstract: 本发明提供了一种可见光屏蔽薄膜材料的制备方法,属于光学薄膜材料技术领域。将近晶A相液晶、向列相液晶、胆甾相液晶、紫外自由基可聚合单体和紫外阳离子可聚合单体、光引发剂按照一定的质量比混配均匀,得到具有胆甾相‑‑扭曲晶界A相转变的混配样品,然后将样品在胆甾相状态下灌入到经过平行取向的液晶盒中,使混配样品在液晶盒中形成均匀稳定的平面织构,然后在不同温度下对液晶盒进行两次紫外光辐照,紫外自由基可聚合单体固定一部分胆甾相的小螺距,紫外阳离子可聚合单体固定一部分扭曲晶界A相(TGBA相)的大螺距,最终得到两相共存的液晶薄膜材料。制备的薄膜材料其反射波宽可覆盖整个可见光区。
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公开(公告)号:CN106525808B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201610836976.1
申请日:2016-09-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及拉曼检测技术领域,提供了一种以聚合物为衬底的柔性表面增强拉曼基底的制备方法,包括:1、制备具有还原剂掺杂的聚合物薄膜;2、配置含有银离子的溶液,在其中加入质子酸或表面活性剂;3、将1中制备好的聚合物薄膜加入到2中制备好的溶液中进行银颗粒表面修饰;取出并晾干,得到柔性表面增强拉曼基底。本发明的有益效果为:通过聚合物与还原剂结合,使本身不具备还原性的聚合物能用于表面增强拉曼的基底,通过还原剂的作用得到聚合物表面金属层,形成以聚合物为衬底的金属纳米结构,这一过程加上添加剂进行结构的调控得到了性能优异的表面增强拉曼基底;制备方法简单,制备的表面增强拉曼基底灵敏度高、重复性好。
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公开(公告)号:CN109679110A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811595140.2
申请日:2018-12-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于菌绿素的纳米金属-有机框架光敏剂及制备方法,涉及光敏剂技术领域,该光敏剂易制备,易提纯,能够用于制备治疗肿瘤或浅表层皮肤病的药物,配合光照治疗效果好、毒性小;该光敏剂的晶体为立方晶系,其空间组群为Fm Mr=5263.82,晶体学参数:α=90.00°,β=90.00°,γ=90.00°, z=4。本发明提供的技术方案适用于制备光动力治疗肿瘤或浅表层皮肤病的药物的过程中。
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公开(公告)号:CN108865181A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810503291.4
申请日:2018-05-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于光学薄膜材料技术领域,涉及一种具有宽温域扭曲晶界A相液晶混合材料的制备方法。所述方法包括:将近晶A相‑胆甾N*相转变液晶分子、向列相小分子液晶和向列相‑近晶相液晶分子混合获得扭曲晶界A相,并且在混合过程中通过控制三者的混合比例来获得宽温域扭曲晶界A相,即宽温域TGBA相;在确定三者配比后的TGBA相中添加手性添加剂,以调节液晶混合材料处于TGBA相时的初始反射波位。本发明所提供的液晶混合材料具有较宽的TGBA相温域,同时可以调整液晶混合材料TGBA相时的初始(降温过程)反射波位,实验过程简单易操作。
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公开(公告)号:CN107090190A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710272172.8
申请日:2017-04-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09B15/00 , C07D409/06 , C07D219/02 , G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一类吖啶盐染料及其制备方法和应用,具体涉及一类式具有较强表面增强拉曼散射(SERS)效应的吖啶盐染料及其合成制备方法和应用,该吖啶盐的阳离子为D‑π‑A结构,分别以二烷基胺基为电子给体,含氮杂环吖啶阳离子为电子受体,噻吩乙烯基或苯乙烯基为共轭桥。此类结构的染料分子可与纳米金或银颗粒复合形成SERS标记物,用于表面增强拉曼光谱检测,SERS强度高,反应灵敏;调控分子共轭链长度可使染料吸收波长可控,此类SERS染料分子有望在生物医学光谱检测中得到应用。
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