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公开(公告)号:CN116162375A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310214179.X
申请日:2023-03-07
申请人: 西京学院
IPC分类号: C09D5/30 , G02F1/13 , G02F1/1334 , C09K19/58 , C09D5/26
摘要: 本发明涉及伪装涂层领域,具体涉及一种图像随机变化的伪装液晶复合涂层,该复合涂层包括在不同温度下显示红橙黄渐变色的红橙黄液晶区、在不同温度下显示黄绿青渐变色的黄绿青液晶区以及在不同温度下显示青蓝紫渐变色的青蓝紫液晶区。不同区域的液晶涂料中掺杂有不同比例的温敏变色剂,每个区域都会随着温度的变化而变化,因此通过设计划分区域就可以实现同一涂层上的图案颜色随机变化,在白天可进行图像变化伪装,在夜间则可诱导敌方进行侦察。该涂层可以直接用于织假装备、降落伞、靶标,无人机等装备的表面,能够同时实现伪装与示假。
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公开(公告)号:CN108192640B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201810074018.4
申请日:2018-01-25
申请人: 西京学院
IPC分类号: C09K19/30 , C07C41/30 , C07C43/192 , C07C253/30 , C07C255/46 , C07C331/26
摘要: 一种二氟甲氧桥键低粘度巨电热效应的单体液晶及其制备方法,单体液晶结构为:液晶具有巨电热效应,以二氟甲氧桥键代替炔键不仅可以有效降低单体液晶的粘度而且可以保持较高的介电各向异性,同时可在分子结构中进入环己基或酯基基团进一步降低液晶单体的粘度;若二氟甲氧桥键低粘度巨电热效应的单体液晶实现商品化,则可在很大程度上替代目前存在的蒸汽压缩制冷,节约能源,保护环境。
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公开(公告)号:CN107673980A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711066630.9
申请日:2017-11-02
申请人: 西京学院
IPC分类号: C07C213/00 , C07C213/08 , C07C215/40 , C11C3/04 , C09K8/584 , C08F126/02
CPC分类号: C07C213/00 , C08F126/02 , C09K8/584 , C09K8/882 , C09K2208/12 , C11C3/04 , C07C213/08 , C07C215/40
摘要: 一种基于地沟油的粘土稳定剂的制备方法,先将二甲基乙醇胺和烯丙基氯溶解于无水乙醇中,置于第一反应容器中,加入环氧氯丙烷、三甲胺水溶液反应,减压蒸馏除去溶剂得中间体化合物1;然后将地沟油加热过滤,将滤液加入到第二反应容器中,加入硫酸水溶液反应,室温静置分液,油相水洗得中间体化合物2;再将中间体化合物1、2加入第三反应容器中,加入对甲苯磺酸作为催化剂,加入甲苯作为反应溶剂,分水回流;除去溶剂,使用无水乙醇重结晶得中间体化合物3;最后将中间体化合物3放入第四反应容器中,加入K2S2O8和NaHSO3作引发剂,加入蒸馏水作为反应溶剂,搅拌聚合后除去溶剂得到基于地沟油的粘土稳定剂,粘土稳定剂具有适用范围广等特点。
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公开(公告)号:CN102993107A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210465481.4
申请日:2012-11-16
申请人: 西京学院
IPC分类号: C07D249/06 , C09K19/34
摘要: 一类包含三唑基团的偶氮苯液晶化合物及其制备方法,制备方法是先进行卤代偶氮苯的乙炔化反应,再进行卤代烷的叠氮化反应,最后进行三唑五元环的成环反应,制备的一类包含三唑基团的偶氮苯液晶化合物具有较长的π-电子共轭体系,分子端基具有吸电子基团和供电子基团,这些赋予了这类液晶化合物较高的双折射率。本发明的化合物是一类性能优良的液晶显示材料、液晶分子取向材料、空间光调节材料、PDLC薄膜材料及光存贮聚合单体材料等。
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公开(公告)号:CN116285240A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310055715.6
申请日:2023-01-15
申请人: 西京学院
IPC分类号: C08L67/02 , C08L71/12 , C08K7/14 , C08K3/34 , C08K7/26 , C08K7/24 , C08G63/197 , C08G63/185 , C09K19/38 , C09K19/52 , C09K19/54
摘要: 本申请涉及技术领域,具体公开了一种用于5G天线的液晶复合材料及其制备方法,液晶复合材料包括以下物质的量份数的原料:液晶聚合物80‑120份、聚苯醚50‑80份、玻璃纤维10‑15份、空心纳米微球10‑15份、云母粉8‑10份、偶联剂3‑8份、相容剂2‑5份、抗氧剂0.5‑2份。其制备方法包括以下步骤:将各原料并在120‑150℃干燥处理后均匀混合,经挤出设备熔融混炼、挤出、拉条、冷却、造粒,即得液晶复合材料。本申请一种用于5G天线的液晶复合材料具有降低传播介质材料的介电常数和介电损耗的优点。
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公开(公告)号:CN116141769A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310339870.0
申请日:2023-03-31
申请人: 西京学院
摘要: 本发明公开了一种石墨烯发热航空布料,该布料原料组成以重量份数计包括:纳米层包覆的Nomex纤维,纳米层包覆的Teflon纤维,纳米层包覆的聚酰亚胺纤维和高导热、高强度、高柔韧性的石墨烯导热膜;本发明的石墨烯发热布料,以Nomex纤维、Teflon纤维和聚酰亚胺纤维为基质,Nomex纤维具有许多优良的特性,凭借其纤维柔软,耐热性好,强度好的特征,Teflon纤维强度和延伸率高,化学稳定性好,耐腐蚀性优于其他合成纤维;聚酰亚胺纤维具有良好的可纺性,耐高低温特性阻燃性,保温性好;在每一种纤维外部包覆纳米层,使得纤维的强度增加,在保证柔韧度的同时增强了强度,使得布料耐磨性提高,延长其使用寿命;采用寡层石墨烯,热导性良好,温度易控制。
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公开(公告)号:CN107673980B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201711066630.9
申请日:2017-11-02
申请人: 西京学院
IPC分类号: C07C213/00 , C07C213/08 , C07C215/40 , C11C3/04 , C09K8/584 , C08F126/02
摘要: 一种基于地沟油的粘土稳定剂的制备方法,先将二甲基乙醇胺和烯丙基氯溶解于无水乙醇中,置于第一反应容器中,加入环氧氯丙烷、三甲胺水溶液反应,减压蒸馏除去溶剂得中间体化合物1;然后将地沟油加热过滤,将滤液加入到第二反应容器中,加入硫酸水溶液反应,室温静置分液,油相水洗得中间体化合物2;再将中间体化合物1、2加入第三反应容器中,加入对甲苯磺酸作为催化剂,加入甲苯作为反应溶剂,分水回流;除去溶剂,使用无水乙醇重结晶得中间体化合物3;最后将中间体化合物3放入第四反应容器中,加入K2S2O8和NaHSO3作引发剂,加入蒸馏水作为反应溶剂,搅拌聚合后除去溶剂得到基于地沟油的粘土稳定剂,粘土稳定剂具有适用范围广等特点。
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公开(公告)号:CN104402739A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410553808.2
申请日:2014-10-17
申请人: 西京学院
IPC分类号: C07C213/00 , C07C219/04 , A01P1/00 , A01P3/00
摘要: 一种地沟油改性制备阳离子型杀菌剂的方法,将地沟油趁热过滤,除去其中不溶物,将滤液加入到反应容器中,加入等体积的硫酸水溶液,搅拌反应,反应体系降至室温后,静置分液,油相使用等体积的水洗三次后得酸化地沟油;再将酸化地沟油加入到反应容器中,依次加入等摩尔比例的1,2-失水甘油基三甲基氯化铵和反应溶剂,搅拌反应,反应完成后,去除反应溶剂,固体残余物使用丙酮重结晶后即获得基于地沟油改性的阳离子型杀菌剂,该阳离子型杀菌剂分子结构中含有酯基,可实现自然条件下降解,为环境友好型材料,本发明实现了地沟油的综合利用,采用的原料来源广泛、合成工艺简单、反应过程低排放、反应条件温和,符合化学品生产“绿色化”的要求。
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公开(公告)号:CN113004909A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110252275.4
申请日:2021-03-08
申请人: 西京学院
IPC分类号: C09K19/38 , C09K19/58 , G02F1/1333 , G02F1/137
摘要: 本发明适用于液晶材料与显示技术领域,提供了一种复合稳定蓝相液晶组合物及其制备方法和应用,该复合稳定蓝相液晶组合物包括蓝相液晶母体,所述蓝相液晶母体中掺杂有经过表面修饰的纳米粒子以及由光聚合单体聚合而成的聚合物;其中,所述经过表面修饰的纳米粒子的掺杂量为所述复合稳定蓝相液晶组合物总质量的0.01wt%~1.5wt%。本发明实施例提供的复合稳定蓝相液晶组合物,是通过将经过表面修饰的纳米粒子、由光聚合单体聚合而成的聚合物掺杂到由手性剂及向列相液晶主体复合形成的蓝相液晶母体中制成,其稳定性好、对电场的响应速度快,并且可有效拓宽蓝相液晶材料的蓝相温域,拓宽了蓝相液晶材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN104087307B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410336316.8
申请日:2014-07-15
申请人: 西京学院
摘要: 一种用于制冷剂的液晶混合物,组成包括:至少一种式Ⅰ化合物至少一种式Ⅱ化合物至少一种式Ⅲ化合物以及至少一种式Ⅳ化合物式中R为C6~C9的直链烷烃,其制备方法是将选定的式Ⅰ~Ⅳ化合物按照相应的质量份配比加入到圆底烧瓶中,搅拌均匀,即获得用于制冷剂的液晶混合物,该混合物具有粘度低、介电各向异性大、电场响应快等优越性能,具有良好的制冷效果,在电场作用下可产生3.95~8.52K的最大绝热制冷温度。
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