AR显示用快响应液晶组合物及制备方法

    公开(公告)号:CN116120942A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310195478.3

    申请日:2023-03-03

    IPC分类号: C09K19/18

    摘要: 本申请公开了一种AR显示用快响应液晶组合物及制备方法,属于液晶材料技术领域。所述液晶组合物包括化合物T1、化合物T2、化合物T3和化合物T4,其中:化合物T1具备式(1)所示化学结构:化合物T2具备式(2)所示化学结构:化合物T3具备式(3)所示化学结构:化合物T4具备式(4)所示化学结构:本申请液晶组合物具备高双折射率、大介电各向异性和低粘弹性常数等性能,其在5V的电压驱动下的2π相调制量的响应时间为1.26‑1.62ms,并能满足AR显示所需要的电阻率要求,可以改善AR显示的实际体验。

    一种MgPtC0.06H0.32/Ti,N-C纳米长方体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113555571B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110719123.0

    申请日:2021-06-28

    IPC分类号: H01M4/92 H01M4/88

    摘要: 本发明公开了一种MgPtC0.06H0.32/Ti,N‑C纳米长方体及其制备方法和应用,所述纳米长方体是将含钛金属有机骨架材料和氯铂酸的分散液干燥后,所得固体粉末用镁粉覆盖,在N2氛围下高温热处理后酸洗、干燥获得,其Pt元素含量仅约4.5wt%,制备周期短,操作简单。该材料作为电催化剂用于催化燃料电池阴极氧还原反应中,在酸性和碱性溶液中均具有高的ORR催化活性,尤其在酸性溶液中,催化活性与商用Pt/C相当,且抗甲醇性和循环稳定性优于Pt/C,无论是在0.05~1.25V还是在1.0~1.6V电压区间循环20000圈之后,催化活性反而有所增加,是一种廉价且高活性、高循环稳定性、抗甲醇、宽pH适用的新型ORR电催化剂,在燃料电池中具有显著应用前景。

    一种用于高双折射率液晶的含侧氟型联苯稀释剂及其合成方法

    公开(公告)号:CN107721811B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201711080036.5

    申请日:2017-11-06

    IPC分类号: C07C17/26 C07C25/24 C09K19/52

    摘要: 本发明公开了一种用于高双折射率液晶的含侧氟型联苯稀释剂及其合成方法,该稀释剂的结构式为式中X1、X2代表H或F,且X1和X2有且仅有一个为F,R代表C1~C4烷基,其采用工业上成熟的Suzuki偶联和Witting反应进行合成,方法简便且高效。本发明稀释剂结构中含有侧氟取代基团和丁烯取代基团,能够有效改善高双折射率液晶的低温性能,粘度比商业化稀释剂3HHV低,且双折射率高6~6.5倍,能够在降低高双折射率液晶旋转粘度的同时,保证液晶材料的大双折射率(>0.25)。

    含噁唑基团的季铵盐类侧链液晶离聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN112062953A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010930696.3

    申请日:2020-09-07

    IPC分类号: C08G73/04 C09K19/38

    摘要: 本发明属于材料技术领域,公开了一种含噁唑基团的季铵盐类侧链液晶离聚物及其制备方法。该离聚物的结构式为 式中3.35/1≤x/y≤49/1,其中聚乙烯亚胺为聚合物主链,比例可调节的苯并噁唑为侧链液晶基元,季铵基团为离子官能团;本发明的制备方法包括侧链液晶基元制备、主链化合物制备、季铵化反应等步骤。本发明的液晶离聚物克服酯类液晶离聚物酸碱条件不稳定的缺陷,结构稳定性好,提供多离子官能团和杂原子引入位点,具有热致液晶相行为、良好的离子传导能力,制备方法操作简单,可用于生产燃料电池的聚合物电解质膜。

    一种含苯并噁唑液晶基元的侧链型液晶离聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN112048060A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010930684.0

    申请日:2020-09-07

    摘要: 本发明属于材料技术领域,公开了一种含苯并噁唑液晶基元的侧链型液晶离聚物及其制备方法。该液晶离聚物的结构式为式中0.2/1≤x/y≤1.2/1,其中聚环氧氯丙烷为主链,比例可调节的苯并噁唑液晶基元为侧链液晶基元,季铵基团为离子官能团;本发明的制备方法包括亲核取代、季铵化等反应步骤。本发明的液晶离聚物克服酯类液晶离聚物酸碱条件不稳定的缺陷,结构稳定性好,具有热致互变液晶相行为、良好的离子传导能力,制备方法操作简单,可用于生产燃料电池的聚合物电解质膜。

    N-甲基取代苯并咪唑类含氟液晶化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN110483409A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910831245.1

    申请日:2019-09-04

    IPC分类号: C07D235/18 C09K19/34

    摘要: 本发明公开了一种N-甲基取代苯并咪唑类含氟液晶化合物及其制备方法,属于液晶材料技术领域。该化合物的结构式为 式中R代表C5~C12的直链烷基,X代表氢、甲基或硝基。该化合物是以3-氟-4-溴苯甲醛、2-甲基-3-丁炔-2-醇、1-碘-4-(烷氧基)苯、邻苯二胺类化合物、碘甲烷为原料,通过Sonogashira偶联、亲核加成、亲核取代等反应制备。本发明化合物具有大双折射率,且其制备方法步骤简单,可应用于液晶光电器件中,以提高其响应速度。

    含炔键的N-甲基取代苯并咪唑液晶化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN110483407A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910813662.3

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: C07D235/18 C09K19/34

    摘要: 本发明公开了一种含炔键的N-甲基取代苯并咪唑液晶化合物及其制备方法,属于材料技术领域。该液晶化合物的结构式为 式中R代表C5~C12的直链烷基,X代表氢、甲基或硝基。该化合物以对溴苯甲醛、2-甲基-3-丁炔-2-醇、1-碘-4-(烷氧基)苯、邻苯二胺类化合物、碘甲烷为原料,通过Sonogashira偶联、亲核加成、关环等反应制备。本发明液晶化合物具有大的双折射率,且其制备方法步骤简单,可用于液晶光电器件中,以提高其响应速度。

    一种二苯乙炔丁烯类液晶化合物及其合成方法

    公开(公告)号:CN108165278A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711429945.5

    申请日:2017-12-26

    IPC分类号: C09K19/30

    摘要: 本发明公开了一种二苯乙炔丁烯类液晶化合物及其合成方法,该化合物的结构式为式中(F)x、(F)y均表示氟原子取代,x、y表示氟原子的取代个数,其取值为0或1,R代表C1~C15烷基或C1~C15烷氧基。本发明采用缩醛脱保护、Witting反应制备二苯乙炔丁烯类液晶化合物,制备方法操作简单,且产品收率和纯度高,且所得化合物具有熔点低、粘度低、液晶相区间较宽,低温性能好和可以直接配制液晶混合物等特点,适合于液晶显示,尤其是TFT液晶显示技术。

    双环己基乙撑基取代二苯炔液晶化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103805208B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310712745.6

    申请日:2013-12-20

    摘要: 本发明公开了一种双环己基乙撑基取代二苯炔液晶化合物及其制备方法。双环己基乙撑基取代二苯炔液晶化合物的结构通式为:式中(F)m、(F)n、(F)x均表示氟原子取代,m、n、x表示氟原子的取代个数,其取值为0或1,所述环己基为反式环己基;R和R’都表示C1~C15烷基、C1~C15烯基、C1~C15烷氧基、C1~C15烯氧基、氟代C1~C15烷基或氟代C1~C15链烯基。本发明提供了一种不仅具有清亮点高、向列相区间宽、双折射率大、光吸收系数低,而且熔点较低、粘度小、相溶性好的双环己基乙撑基取代二苯炔液晶化合物,可应用于液晶光学器件中,带侧氟的双环己基乙撑基取代二苯炔液晶化合物还可应用于双频液晶显示模式。

    含吡喃环的负性液晶化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104789232A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510131135.6

    申请日:2015-03-24

    IPC分类号: C09K19/34 C07D309/12

    摘要: 本发明公开了一种含吡喃环的负性液晶化合物,该化合物的结构式为式中R代表C2~C5直链烷基,x和y的取值为0或1,环己基为反式环己基。该液晶化合物是先通过取代苯酚与3,4-2H-二氢吡喃常温反应得到吡喃环保护的卤代烃,然后吡喃环保护的卤代烃与取代芳基炔醇发生sonogashira偶联反应得到,其合成方法简单,成本较低,适用于工业化生产。本发明的液晶化合物具有负介电各向异性和一定的向列相液晶区间,具有很好的低温稳定性和适当光学各向异性,且与其他液晶性化合物互溶性优异,可应用于IPS显示模式、VA-TFT显示模式和双频液晶显示模式。