一种聚合物/纳米晶杂化导光板及其制备方法

    公开(公告)号:CN115232267B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210892018.1

    申请日:2022-07-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚合物/纳米晶杂化导光板及其制备方法,属于导光板技术领域。通过可聚合表面活性剂修饰之后的纳米晶与聚合物单体共聚,制备出内部纳米晶均匀分散的导光板,且纳米晶与聚合物之间存在键连作用。聚合物/纳米晶导光板内部均匀分布的纳米晶对光的散射行为满足瑞利散射定律,最终使得聚合物/纳米晶杂化光导板呈现出优异的出光亮度与均匀度。聚合物/纳米晶杂化导光板可以实现双面导光,任意裁切。出光亮度和均匀度可依据所需尺寸,调节纳米晶在聚合物基质内的浓度进行调节。并

    以硅掺杂碳化聚合物点为构筑基元的超硬耐磨透明膜层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113105766A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110366494.5

    申请日:2021-04-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种在纳米尺度上复合的以硅掺杂碳化聚合物点为构筑基元的超硬耐磨透明膜层材料及其制备方法,属于超硬耐磨抗划伤透明薄膜材料制备技术领域。是称取摩尔比为1:0.1~4的丙氨基倍半硅氧烷和柠檬酸溶于去离子水中,然后在160~200℃下水热反应3~8小时;然后自然冷却至室温,得到淡黄色透明的Si‑CPDs水溶液,再用0.22μm的聚醚砜滤膜过滤,得到表面含硅羟基的Si‑CPDs固化液;将该固化液旋涂、浸涂或喷涂到Plasma处理3~5分钟的载玻片表面,在60~200℃下固化0.5~3小时,从而得到本发明所述超硬耐磨透明膜层。该膜层材料可用于制备显示器、透明光学器件以及太阳能电池的表面硬质耐磨保护层。

    一种有机/无机杂化的高折射率碳化聚合物点膜层及其制备方法

    公开(公告)号:CN119119822A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411217278.4

    申请日:2024-09-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种有机/无机杂化的高折射率碳化聚合物点膜层及其制备方法,属于高折射率纳米粒子制备技术领域。其首先是通过溶剂热法制备高折射率CPDs,然后将其溶解在溶剂中,均匀溶解后得到膜层固化液;再涂于基材上热固化后制备得到高折射率碳化聚合物点膜层。本发明所制备的高折射率碳化聚合物点膜层,其折射率较高,成型加工简便,可通过制备不同折射率梯度的膜层来制备减反射涂层,增加基材的可见光透过率,可应用于提升OLED的光提取效率;或将高折射率碳化聚合物点膜层与低折射率聚合物叠层制备Bragg反射器,通过控制叠层厚度实现对特定波段光的高反射率,可应用于多彩结构色防伪涂层。

    一种固态蓝色荧光硅掺杂碳化聚合物点、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113088285A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110366504.5

    申请日:2021-04-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种固态蓝色荧光硅掺杂碳化聚合物点、制备方法及其应用,属于发光碳纳米材料制备技术领域。该碳化聚合物点由八氨丙基倍半硅氧烷和柠檬酸通过水热反应制备得到硅掺杂碳化聚合物点反应液,再将硅掺杂反应液进行过滤、离心纯化,冻干得到产率超高的固态蓝色荧光硅掺杂固体粉末。本发明制备的固态蓝色荧光硅掺杂碳化聚合物点粉末操作简单、价格低廉、稳定性和环境友好,具有优异的荧光性质。制备的固态蓝色荧光硅掺杂碳化聚合物点粉末易溶于水,可配置成溶液,可方便地用于光致蓝光LEDs和荧光墨水中,在光电显示设备、信息加密等领域具有巨大的应用潜力。

    一种聚合物/纳米晶杂化导光板及其制备方法

    公开(公告)号:CN115232267A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210892018.1

    申请日:2022-07-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚合物/纳米晶杂化导光板及其制备方法,属于导光板技术领域。通过可聚合表面活性剂修饰之后的纳米晶与聚合物单体共聚,制备出内部纳米晶均匀分散的导光板,且纳米晶与聚合物之间存在键连作用。聚合物/纳米晶导光板内部均匀分布的纳米晶对光的散射行为满足瑞利散射定律,最终使得聚合物/纳米晶杂化光导板呈现出优异的出光亮度与均匀度。聚合物/纳米晶杂化导光板可以实现双面导光,任意裁切。出光亮度和均匀度可依据所需尺寸,调节纳米晶在聚合物基质内的浓度进行调节。并且,导光板随注入模具中的聚合物单体与可聚合表面活性剂修饰后的纳米晶共聚之后,直接成形,无需后续加工和处理,制作简便。

    一种固态蓝色荧光硅掺杂碳化聚合物点、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113088285B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110366504.5

    申请日:2021-04-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种固态蓝色荧光硅掺杂碳化聚合物点、制备方法及其应用,属于发光碳纳米材料制备技术领域。该碳化聚合物点由八氨丙基倍半硅氧烷和柠檬酸通过水热反应制备得到硅掺杂碳化聚合物点反应液,再将硅掺杂反应液进行过滤、离心纯化,冻干得到产率超高的固态蓝色荧光硅掺杂固体粉末。本发明制备的固态蓝色荧光硅掺杂碳化聚合物点粉末操作简单、价格低廉、稳定性和环境友好,具有优异的荧光性质。制备的固态蓝色荧光硅掺杂碳化聚合物点粉末易溶于水,可配置成溶液,可方便地用于光致蓝光LEDs和荧光墨水中,在光电显示设备、信息加密等领域具有巨大的应用潜力。

    以硅掺杂碳化聚合物点为构筑基元的超硬耐磨透明膜层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113105766B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110366494.5

    申请日:2021-04-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种在纳米尺度上复合的以硅掺杂碳化聚合物点为构筑基元的超硬耐磨透明膜层材料及其制备方法,属于超硬耐磨抗划伤透明薄膜材料制备技术领域。是称取摩尔比为1:0.1~4的丙氨基倍半硅氧烷和柠檬酸溶于去离子水中,然后在160~200℃下水热反应3~8小时;然后自然冷却至室温,得到淡黄色透明的Si‑CPDs水溶液,再用0.22μm的聚醚砜滤膜过滤,得到表面含硅羟基的Si‑CPDs固化液;将该固化液旋涂、浸涂或喷涂到Plasma处理3~5分钟的载玻片表面,在60~200℃下固化0.5~3小时,从而得到本发明所述超硬耐磨透明膜层。该膜层材料可用于制备显示器、透明光学器件以及太阳能电池的表面硬质耐磨保护层。

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