聚合物分散染料液晶材料、电致变色调光薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN112379546B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202011324289.4

    申请日:2020-11-23

    摘要: 本发明涉及聚合物分散染料液晶材料、电致变色调光薄膜及制备方法,该聚合物分散染料液晶材料包括染料液晶组合物和热固化胶水,染料液晶组合物包括负性液晶和二向性染料,热固化胶水按质量百分含量包括以下组分:环氧树脂40~60%,活性稀释剂1~5%,偶联剂0.5~1%,胺类固化剂5~15%,咪唑类固化剂5~15%,固化促进剂4~10%。本发明的聚合物分散染料液晶材料及其制备的电致变色调光薄膜耐老化性能优异,断电透明、通电磨砂且遮光,能实现卷对卷生产、激光加热固化,生产效率高。

    PDLC组合物及利用其制成的防断电变透PDLC薄膜以及其制造方法

    公开(公告)号:CN110964542A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911270051.5

    申请日:2019-12-12

    IPC分类号: C09K19/54 G02F1/1334

    摘要: 本发明公开一种PDLC组合物及利用其制成的防断电变透PDLC薄膜以及其制造方法,其中,PDLC组合物,由含氟液晶、含氟UV胶水和间隔子组成,其中含氟液晶是指混晶中含有含氟单体,其△n值为0.2-0.26;含氟UV胶水由丙烯酸单体、丙烯酸低聚物和引发剂组成,丙烯酸单体、丙烯酸低聚物中的至少一个是含氟的,并且丙烯酸单体为低官丙烯酸单体、丙烯酸低聚物为低官丙烯酸低聚物。本发明人防断电变透PDLC薄膜,包括有上透明导电膜(1),PDLC层(2)和下透明导电膜(3),其中PDLC层夹在两层透明导电膜之间。采用本发明组合物制得的PDLC薄膜不仅光学性能优异,在氙灯照射240h,雾度变化值不超过1%,△E的变化率<1.5,UV通电100h,关态平行光透过率变化值<1%。

    一种具有光选择性的调光薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113485041A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110825205.3

    申请日:2021-07-21

    摘要: 本发明涉及一种具有光选择性的调光薄膜及其制备方法,该调光薄膜包括依次设置的隔热膜层、第一基材层、第一导电层、PDLC层、第二导电层、第二基材层和防蓝光膜层;隔热膜层包括依次设置的第一介质层、第一保护层、防辐射功能层、第二保护层和第二介质层;防蓝光膜层包括依次设置的第一折射层和第二折射层,第一折射层和第二折射层的折射率不同;第一基材层和第二基材层中的至少一个是防紫外线基材层。该薄膜能够阻隔紫外线、有害蓝光并隔热,适用于建筑和汽车行业。

    聚合物分散染料液晶材料、电致变色调光薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN112379546A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011324289.4

    申请日:2020-11-23

    摘要: 本发明涉及聚合物分散染料液晶材料、电致变色调光薄膜及制备方法,该聚合物分散染料液晶材料包括染料液晶组合物和热固化胶水,染料液晶组合物包括负性液晶和二向性染料,热固化胶水按质量百分含量包括以下组分:环氧树脂40~60%,活性稀释剂1~5%,偶联剂0.5~1%,胺类固化剂5~15%,咪唑类固化剂5~15%,固化促进剂4~10%。本发明的聚合物分散染料液晶材料及其制备的电致变色调光薄膜耐老化性能优异,断电透明、通电磨砂且遮光,能实现卷对卷生产、激光加热固化,生产效率高。

    全角度透光率变化小的散射光调节薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110936693B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN201911208076.2

    申请日:2019-11-30

    摘要: 本发明公开一种全角度透光率变化小的散射光调节薄膜及其制备方法,其中,全角度透光率变化小的散射光调节薄膜包括:第一导电薄膜层;第二导电薄膜层及聚合物分散液晶层,聚合物分散液晶层由聚合物分散液晶组合物经低温固化得到,聚合物分散液晶组合物包括胶水和液晶,胶水和液晶的质量比为1:(1~2.5),胶水包括以下质量份数的组分:基本树脂40~60份、多官能团活性稀释剂5~48份、单官能团活性稀释剂10~33份、助剂1~5份和光引发剂1~5份;基本树脂选自平均分子量在300以上的不饱和聚酯低聚物。本发明技术方案提出的全角度透光率变化小的散射光调节薄膜满足在高磨砂态或者通透态时具有高透光率的特点,且在磨砂态或通透态时可见光波段无明显选择透过性。

    PDLC组合物及利用其制成的防断电变透PDLC薄膜以及其制造方法

    公开(公告)号:CN110964542B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201911270051.5

    申请日:2019-12-12

    IPC分类号: C09K19/54 G02F1/1334

    摘要: 本发明公开一种PDLC组合物及利用其制成的防断电变透PDLC薄膜以及其制造方法,其中,PDLC组合物,由含氟液晶、含氟UV胶水和间隔子组成,其中含氟液晶是指混晶中含有含氟单体,其△n值为0.2‑0.26;含氟UV胶水由丙烯酸单体、丙烯酸低聚物和引发剂组成,丙烯酸单体、丙烯酸低聚物中的至少一个是含氟的,并且丙烯酸单体为低官丙烯酸单体、丙烯酸低聚物为低官丙烯酸低聚物。本发明人防断电变透PDLC薄膜,包括有上透明导电膜(1),PDLC层(2)和下透明导电膜(3),其中PDLC层夹在两层透明导电膜之间。采用本发明组合物制得的PDLC薄膜不仅光学性能优异,在氙灯照射240h,雾度变化值不超过1%,△E的变化率<1.5,UV通电100h,关态平行光透过率变化值<1%。

    全角度透光率变化小的散射光调节薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110936693A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911208076.2

    申请日:2019-11-30

    摘要: 本发明公开一种全角度透光率变化小的散射光调节薄膜及其制备方法,其中,全角度透光率变化小的散射光调节薄膜包括:第一导电薄膜层;第二导电薄膜层及聚合物分散液晶层,聚合物分散液晶层由聚合物分散液晶组合物经低温固化得到,聚合物分散液晶组合物包括胶水和液晶,胶水和液晶的质量比为1:(1~2.5),胶水包括以下质量份数的组分:基本树脂40~60份、多官能团活性稀释剂5~48份、单官能团活性稀释剂10~33份、助剂1~5份和光引发剂1~5份;基本树脂选自平均分子量在300以上的不饱和聚酯低聚物。本发明技术方案提出的全角度透光率变化小的散射光调节薄膜满足在高磨砂态或者通透态时具有高透光率的特点,且在磨砂态或通透态时可见光波段无明显选择透过性。

    一种低光晕电控调光薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115061307A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210720585.9

    申请日:2022-06-23

    摘要: 本发明公开了一种低光晕电控调光薄膜及其制备方法和应用,调光薄膜包括有依次叠合的第一导电薄膜层、第一微扩散层、PDLC层、第二微扩散层和第二导电薄膜层,设置PDLC层、微扩散层和导电薄膜层之间的折射率呈梯度变化,从而弥补了PDLC层中液晶微滴1~2微米的尺寸差异,降低了通电时调光薄膜的光晕问题,调光薄膜在应用于汽车天窗时,在日照或强光照射下透明状态的调光薄膜无明显光晕现象,且本发明的微扩散层中含有两种粒径的球形粒子或椭球形粒子,粒子露出胶面,使得微扩散层的表面凹凸不平,形成光学陷阱,增加吸收率,降低反射率,从而使调光膜在断电时雾化效果更好,在通电时通透性更好,达到理想的透光及扩散效果另外还公开了调光薄膜的制备方法。

    一种具有电热功能的调光膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113296308A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110644322.X

    申请日:2021-06-09

    摘要: 本发明涉及一种具有电热功能的调光膜及其制备方法,该调光膜包括依次层叠的第一基材层、第一导电层、PDLC层、第二导电层和第二基材层;第一导电层和第二导电层中的至少一个为电热导电层,电热导电层包括N个导电区域,N是大于或等于2的整数,N个导电区域依次首尾连接形成加热导电通路,加热导电通路的首端连接有第一加热电极,加热导电通路的尾端连接有第二加热电极;电热导电层还包括M个第一调光电极,M是大于或等于1的整数,第一调光电极连接在加热导电通路的首端和尾端之间。该调光膜的导电层能够具有调光和加热的功能,无需增加调光膜的整体厚度,对产品的光学性能影响少。

    一种调光膜裁切方法及其制备的调光膜

    公开(公告)号:CN113093414A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110339800.6

    申请日:2021-03-30

    摘要: 本发明涉及一种调光膜裁切方法及其制备的调光膜,该方法包括以下步骤:调整裁切刀与调光膜的角度,使得裁切刀所在平面相对于调光膜的法线以30°至45°的倾斜角度倾斜;调光膜包括依次层叠的第一导电层、聚合物分散液晶层和第二导电层;裁切刀以倾斜角度裁切调光膜。本发明的方法能够解决目前调光膜垂直裁切带来的边部短路、无法正常亮点的问题,提高了成品率。