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公开(公告)号:CN106950744B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201710282368.5
申请日:2017-04-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F1/1334 , G02B5/18
Abstract: 本发明公开了一种全息聚合物分散液晶光栅及其制备方法,其中,全息聚合物分散液晶光栅是由包括复配液晶、以及可光聚合单体在内的混合物经全息记录处理后得到的;复配液晶包括第一类液晶化合物、以及第二类液晶化合物;其中,第一类液晶化合物为联苯氰类液晶化合物;复配液晶中,第一类液晶化合物与第二类液晶化合物两者的质量比为3/26~15/10;复配液晶与可光聚合单体两者的质量比为25/50~50/30。通过对关键全息聚合物分散液晶光栅的结构、组成以及相应制备方法进行改进,提供了一种改善全息聚合物分散液晶光栅衍射效率、以及驱动电压要求的新途径。
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公开(公告)号:CN107603642A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710764099.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于功能材料领域,具体涉及一种高衍射效率、低驱动电压的全息聚合物分散液晶电光功能材料及其制备方法。该全息聚合物分散液晶包括25~78.8份的可光聚合单体、0.2~5份的光引发剂、20~70份的液晶以及0.05~2份的热阻聚剂,其中可光聚合单体包括硫醇单体和烯烃单体,硫醇单体和烯烃单体中至少有一个为硅基单体,通过在制备全息聚合物分散液晶的配方中引入巯基或双键硅基单体,硅基单体的引入会显著降低液晶微滴的尺寸,减小光散射,且含硅聚合物表面能低,对液晶的锚定力降低,导致器件驱动电压降低,从而获得一种高衍射效率、低驱动电压的全息聚合物分散液晶。
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公开(公告)号:CN106950744A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710282368.5
申请日:2017-04-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F1/1334 , G02B5/18
CPC classification number: G02F1/13342 , G02B5/1857
Abstract: 本发明公开了一种全息聚合物分散液晶光栅及其制备方法,其中,全息聚合物分散液晶光栅是由包括复配液晶、以及可光聚合单体在内的混合物经全息记录处理后得到的;复配液晶包括第一类液晶化合物、以及第二类液晶化合物;其中,第一类液晶化合物为联苯氰类液晶化合物;复配液晶中,第一类液晶化合物与第二类液晶化合物两者的质量比为3/26~15/10;复配液晶与可光聚合单体两者的质量比为25/50~50/30。通过对关键全息聚合物分散液晶光栅的结构、组成以及相应制备方法进行改进,提供了一种改善全息聚合物分散液晶光栅衍射效率、以及驱动电压要求的新途径。
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公开(公告)号:CN107255840A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201610409090.9
申请日:2016-06-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B5/18 , G02B1/04 , C08F220/56 , C08F222/14 , C08F220/58
Abstract: 本发明属于功能材料领域,具体涉及一种光聚合物/液晶/硫化锌纳米复合全息光栅及其制备方法。本发明采用单官能度丙烯酰胺类单体,多官能度交联剂,液晶,硫化锌纳米粒子,光引发剂作为原料制得混合液,灌入液晶盒后,使用干涉光曝光后得到光聚合物/液晶/硫化锌纳米复合全息光栅,其衍射效率高于90%,驱动电压低于2.5 V/μm,同时具备高衍射效率和低驱动电压,该光聚合物/液晶/硫化锌纳米复合全息光栅在3D显示、调制激光、光子晶体光纤、数据存储、环境监测、生物传感等领域具有广泛的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN107544207B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710765375.0
申请日:2017-08-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种基于硫醇烯烃点击反应的高性能全息光聚合物,包括光引发体系、可光聚合单体以及热阻聚剂,其中所述可光聚合单体包括硫醇单体和烯烃单体,所述可光聚合单体中硫醇官能团和烯烃官能团的摩尔比为1:10~10:1,所述硫醇单体和所述烯烃单体中至少有一个为硅基单体,通过采用硅基硫醇单体或硅基烯烃单体作为可光聚合单体,同时配合选用特定的光引发体系,通过模量调控、光引发与光阻聚的竞争与协同,从而获得一种衍射效率高、折射率调制度高且对水和氧气不敏感的全息光聚合物,由此解决全息光聚合物凝胶时间长、衍射效率低、加工成本高等的技术问题。
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公开(公告)号:CN108148331B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201711445050.0
申请日:2017-12-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08L33/24 , C08L39/06 , C08L33/26 , C08L35/02 , C08L33/08 , C08L33/14 , C08L39/04 , C08K9/10 , C08K3/16 , C09K11/02 , C09K11/85
Abstract: 本发明公开了一种复合材料技术领域,更具体地,涉及一种具有双重图像功能的复合材料、其制备方法和应用。本发明具有双重图像功能的复合材料,按照重量份计,包括40‑66重量份的聚合物、20‑35重量份的液晶和1‑30重量份的上转换纳米晶;所述聚合物由可光聚合单体通过光聚合反应生成,所述液晶具有高于1.5的折射率,所述上转换纳米晶表面包覆有有机配体,该复合材料在自然光下能够观察到裸眼识别的全息图像,同时在近红外激光下能够观察到裸眼可见的荧光。
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公开(公告)号:CN107599661B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710765386.9
申请日:2017-08-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于功能材料领域,具体涉及一种可直接印刷的图像记录材料、制备方法及应用,该图像记录材料包括25~78.8份的可光聚合单体、0.2~5份的光引发剂、20~70份的惰性组分以及0.05~2份的热阻聚剂,初始粘度为200~800mPa·s,可光聚合单体包括硫醇单体和烯烃单体,至少有一个为以笼型聚倍半硅氧烷为硅核的硅基单体。通过在可光聚合单体中引入POSS基硫醇单体或烯烃单体,协同其他材料组分,使得该记录材料的初始粘度为200~800mPa·s,同时利用POSS基可光聚合单体的低导热特性,确保了图像存储质量,实现了图像记录材料的连续化工业生产,并大幅降低工艺成本、提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN108148331A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711445050.0
申请日:2017-12-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08L33/24 , C08L39/06 , C08L33/26 , C08L35/02 , C08L33/08 , C08L33/14 , C08L39/04 , C08K9/10 , C08K3/16 , C09K11/02 , C09K11/85
CPC classification number: C08L33/24 , C08K2201/011 , C08L33/08 , C08L33/14 , C08L33/26 , C08L35/02 , C08L39/04 , C08L39/06 , C09K11/025 , C09K11/7773 , C09K11/7791 , C08L101/12 , C08K9/10 , C08K3/16
Abstract: 本发明公开了一种复合材料技术领域,更具体地,涉及一种具有双重图像功能的复合材料、其制备方法和应用。本发明具有双重图像功能的复合材料,按照重量份计,包括40-66重量份的聚合物、20-35重量份的液晶和1-30重量份的上转换纳米晶;所述聚合物由可光聚合单体通过光聚合反应生成,所述液晶具有高于1.5的折射率,所述上转换纳米晶表面包覆有有机配体,该复合材料在自然光下能够观察到裸眼识别的全息图像,同时在近红外激光下能够观察到裸眼可见的荧光。
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公开(公告)号:CN108300490B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201711458110.2
申请日:2017-12-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: C09K19/54
Abstract: 本发明属于功能材料领域,更具体地,涉及一种高模量低驱动电压的液晶凝胶材料、其制备方法和应用。该液晶凝胶材料包括液晶和凝胶因子,所述凝胶因子通过自组装形成空间网络,且所述凝胶因子为手性分子,所述液晶分散在所述凝胶因子形成的有序的螺旋空间网络中,所述凝胶因子的重量占所述液晶重量的0.1%至1.0%。本发明提供的高模量、低驱动电压液晶凝胶材料,凝胶因子用量少,材料模量高、驱动电压低、稳定性好,制备方法简单,成型条件温和,实用性强,在柔性显示领域应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN107603642B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201710764099.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于功能材料领域,具体涉及一种高衍射效率、低驱动电压的全息聚合物分散液晶电光功能材料及其制备方法。该全息聚合物分散液晶包括25~78.8份的可光聚合单体、0.2~5份的光引发剂、20~70份的液晶以及0.05~2份的热阻聚剂,其中可光聚合单体包括硫醇单体和烯烃单体,硫醇单体和烯烃单体中至少有一个为硅基单体,通过在制备全息聚合物分散液晶的配方中引入巯基或双键硅基单体,硅基单体的引入会显著降低液晶微滴的尺寸,减小光散射,且含硅聚合物表面能低,对液晶的锚定力降低,导致器件驱动电压降低,从而获得一种高衍射效率、低驱动电压的全息聚合物分散液晶。
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