一种防窥膜及防窥膜显示装置

    公开(公告)号:CN111239870B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202010244149.X

    申请日:2020-03-31

    IPC分类号: G02B5/02 G02F1/13 G02F1/1335

    摘要: 本发明所提供的一种防窥膜及防窥膜显示装置。所述防窥膜从下往上依次包括第一纳米线金属层、百叶窗微结构层、棱镜层和第二纳米线金属层;所述百叶窗微结构层包括多个基材区和多个白色光栅区,所述基材区和所述白色光扇区交替排列;所述棱镜层的折射率大于所述基材区的折射率;多个所述白色光栅区用于多次反射入射光线,所述棱镜层用于收缩白色光栅区反射出的光线的视角。本发明利用白色光栅代替黑色光栅,利用白色材料具有最大程度反射光线的原理,减小膜材对光的吸收,实现最大透过率。利用纳米线金属层和白色光栅形成类似闭合腔体压缩视角,实现窄视角的同时屏蔽外界光线干扰。

    一种基于双轴液晶分子的巨电热效应液晶混合物

    公开(公告)号:CN104531168B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410816332.7

    申请日:2014-12-24

    申请人: 西京学院

    IPC分类号: C09K19/44 C09K19/34

    摘要: 一种基于双轴液晶分子的巨电热效应液晶混合物,将双轴液晶分子按比例添加到向列相液晶混合物中,该体系的组分按质量百分比分别为:高介电各向异性的向列相液晶混合物80~95%,双轴液晶分子5~20%,制备方法是将选定的双轴液晶分子和高介电各向异性的向列相液晶混合物搅拌均匀,即获得具有巨电热效应的液晶混合物,混合物中添加了双轴液晶分子,对母体液晶分子具有诱导取向作用,进而增加液晶混合物在电场作用下的热力学熵变,提高绝热温变,最大绝热温变可达10.27℃,本发明体系稳定性好,粘度低,电场响应速度快。

    一种基于双轴液晶分子的巨电热效应液晶混合物

    公开(公告)号:CN104531168A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410816332.7

    申请日:2014-12-24

    申请人: 西京学院

    IPC分类号: C09K19/44 C09K19/34

    摘要: 一种基于双轴液晶分子的巨电热效应液晶混合物,将双轴液晶分子按比例添加到向列相液晶混合物中,该体系的组分按质量百分比分别为:高介电各向异性的向列相液晶混合物80~95%,双轴液晶分子5~20%,制备方法是将选定的双轴液晶分子和高介电各向异性的向列相液晶混合物搅拌均匀,即获得具有巨电热效应的液晶混合物,混合物中添加了双轴液晶分子,对母体液晶分子具有诱导取向作用,进而增加液晶混合物在电场作用下的热力学熵变,提高绝热温变,最大绝热温变可达10.27℃,本发明体系稳定性好,粘度低,电场响应速度快。

    一种可调节防窥显示器

    公开(公告)号:CN210142245U

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201921389391.5

    申请日:2019-08-26

    摘要: 本实用新型公开一种可调节防窥显示器,包括液晶显示面板、可视角度变换膜及背光模组所述背光模组包括:光源,用于发射环形光线;导光板,用于将环形光线转化为平面光线;窄视角棱镜膜,位于导光板的上层,用于调整平面光线的照射范围;可视角度变换膜位于窄视角棱镜膜的上层,可视角度变换膜与外接电源连接,可视角度变换膜在外接电源的作用下呈现透明态或雾态,用于改变平面光线的照射范围的宽窄;液晶显示面板位于可视角度变换膜的上层,液晶显示面板用于显示由宽窄照射范围的平面光线形成的图像,以呈现防窥和正常显示两种状态。该装置通过对可视角度变换膜两种状态的控制,实现显示器防窥和正常显示两种状态的切换。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种可切换防窥视摄像控制膜和摄像头

    公开(公告)号:CN208569240U

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201820590028.9

    申请日:2018-04-24

    IPC分类号: G02F1/133 H04N5/225

    摘要: 本实用新型公开了一种可切换防窥视摄像控制膜和摄像头,所述摄像控制膜的结构包括:自上而下依次设置的防眩光涂层(101)、第一PET层(102)、第一氧化铟锡导电层(103)、功能液晶层(104)、第二氧化铟锡导电层(105)、第二PET层(106)。本实用新型的一种智能可切换防窥视摄像控制膜的驱动电压AC 0~10V,膜厚度为100~500μm,开态下的透光率为90%以上,关态下的透光率为30%以下,具有良好的防窥视效果,可应用于手机、计算机、监控等诸多智能摄像技术领域。