-
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。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN112433404B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202011316168.5
申请日:2020-11-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/137
Abstract: 一种光热响应技术制备宽波反射胆甾相液晶薄膜的方法。先合成聚乙烯醇修饰的硫化铜纳米粒子,将这种纳米粒子水溶液滴涂在玻璃基板上并用热台烘干,制成光热薄膜,并使用附有这种光热薄膜的玻璃基板作为液晶盒的一侧,制成对近红外光波段有光热响应性能的液晶盒。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,得到胆甾相液晶,灌入所制具有光热响应性能的液晶盒中,置于近红外激光下照射,同时用紫外光照射样品,使得可聚合单体在升温的过程中聚合,实现宽波反射。本发明的聚乙烯醇修饰的硫化铜纳米粒子和具有光热响应性能的液晶盒的制备方法简单、通过调制近红外激光的强度,可以实现不同的升温速度,具有灵活性强、价格低廉的优点。
-
公开(公告)号:CN113534554A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110763486.4
申请日:2021-07-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种全反射波段可调控的液晶薄膜材料的制备方法,属于光学薄膜材料技术领域。将小分子向列相液晶、紫外自由基可聚合单体、手性化合物、紫外吸收染料和自由基光引发剂混合材料混合均匀,经紫外光辐照聚合后形成具有宽波反射特性的聚合物稳定胆甾相液晶薄膜,其体系内形成了螺距梯度分布的聚合物网络,将未反应的液晶及其他化合物洗出后得到聚合物网络;将与第一部分手性化合物旋向相反的光/热响应的手性化合物和小分子向列相液晶混合均匀,填充到聚合物网络中,即可得到具有光/热响应的全反射波段可调控的液晶薄膜材料。本发明制作工艺简单,方法灵活,材料来源丰富,价格低廉,应用领域广。
-
公开(公告)号:CN112433404A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011316168.5
申请日:2020-11-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/137
Abstract: 一种光热响应技术制备宽波反射胆甾相液晶薄膜的方法。先合成聚乙烯醇修饰的硫化铜纳米粒子,将这种纳米粒子水溶液滴涂在玻璃基板上并用热台烘干,制成光热薄膜,并使用附有这种光热薄膜的玻璃基板作为液晶盒的一侧,制成对近红外光波段有光热响应性能的液晶盒。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,得到胆甾相液晶,灌入所制具有光热响应性能的液晶盒中,置于近红外激光下照射,同时用紫外光照射样品,使得可聚合单体在升温的过程中聚合,实现宽波反射。本发明的聚乙烯醇修饰的硫化铜纳米粒子和具有光热响应性能的液晶盒的制备方法简单、通过调制近红外激光的强度,可以实现不同的升温速度,具有灵活性强、价格低廉的优点。
-
公开(公告)号:CN108865181B
公开(公告)日:2020-11-03
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。
-
公开(公告)号:CN113391492B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110699517.4
申请日:2021-06-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/137 , G02F1/1334
Abstract: 本发明提供了一种近红外光屏蔽薄膜材料、制备方法及应用,涉及光学材料技术领域,能够获得宽波反射薄膜,具有原材料易得、工艺简单、成本低等特点;该方法包括:小分子向列相液晶、紫外自由基可聚合单体、手性化合物、紫外吸收染料和自由基光引发剂混配均匀,制得胆甾相液晶复合体系;小分子向列相液晶、紫外自由基可聚合单体和自由基光引发剂混配均匀,制得向列相液晶复合体系;将胆甾相液晶复合体系灌入第一液晶盒中经聚合形成密度梯度分布的聚合物网络;用垫片和取向处理的封装板替换液晶盒疏油封装,得到第二液晶盒;将向列相液晶复合体系灌入第二液晶盒经扩散和聚合得到近红外光屏蔽薄膜。本发明提供的技术方案适用于光屏蔽的过程中。
-
公开(公告)号:CN113391492A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110699517.4
申请日:2021-06-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/137 , G02F1/1334
Abstract: 本发明提供了一种近红外光屏蔽薄膜材料、制备方法及应用,涉及光学材料技术领域,能够获得宽波反射薄膜,具有原材料易得、工艺简单、成本低等特点;该方法包括:小分子向列相液晶、紫外自由基可聚合单体、手性化合物、紫外吸收染料和自由基光引发剂混配均匀,制得胆甾相液晶复合体系;小分子向列相液晶、紫外自由基可聚合单体和自由基光引发剂混配均匀,制得向列相液晶复合体系;将胆甾相液晶复合体系灌入第一液晶盒中经聚合形成密度梯度分布的聚合物网络;用垫片和取向处理的封装板替换液晶盒疏油封装,得到第二液晶盒;将向列相液晶复合体系灌入第二液晶盒经扩散和聚合得到近红外光屏蔽薄膜。本发明提供的技术方案适用于光屏蔽的过程中。
-
公开(公告)号:CN112592724A
公开(公告)日:2021-04-02
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-