本发明公开了一种具有光催化效应的橙黄色光子晶体结构色薄膜及其制备方法,属于光子晶体结构色薄膜制备技术领域。首先采用均匀沉淀法,制备了使粒径均一的硫化锌微球,然后采用垂直沉积法在玻璃基体表面自组装成橙黄色光子晶体结构色薄膜。这种结构色橙黄色薄膜颜色亮丽,不易褪色,解决了化学有机物颜料易褪色,对人体有害的缺点。而且实现了光子晶体结构色薄膜对罗丹明B的光催化降解功能。本发明工艺过程简单易行,能大规模工业生产,具有广阔的应用前景。
📄 2015106042820
📂 C08J7_00
👤 陕西科技大学
📅 2015-09-21
本发明公开的一种紫色空心氧化硅光子晶体结构色薄膜及其制备方法,属于光子晶体结构色薄膜制备技术领域。本发明方法以粒径为200±5nm的有机微球聚苯乙烯(PS)为模板,在其表面首先修饰‑NH2,然后利用改进的法在其表面包覆一层均匀的氧化硅层,最后通过自组装在玻璃基板表面形成蛋白石结构的光子晶体结构,再通过还原气氛保护下的煅烧将PS微球碳化,由于碳化的PS微球所生成的黑色物质存在于每个空心氧化硅壳层内部从而吸收大部分非相干散射光,获得一种具有高饱和度氧化硅空心球组装而成的紫色光子晶体结构色薄膜该方法过程简单,原料易得将在显示,印刷,涂料,化妆品,光子晶体等方面有广泛应用。
📄 2015108743897
📂 C03C17_23
👤 小草绿能(上海)新材料有限公司
📅 2015-12-02
本发明公开了一种提高纺织品上光子晶体结构稳定性的方法。包括以下步骤:将纳米微球与水混合,超声分散,形成均匀乳液,然后在上述乳液中加入甲酰胺或乙二醇,超声分散,将所得分散液作为自组装液加入到预先置有纺织品的塑料培养皿或比色皿中,利用纳米微球的浸渍法自组装可在纺织品表面构造具有良好稳定性的光子晶体结构。此外,还可采用数码喷墨自组装的方法,以分散液为墨水,在纺织品表面喷射施加墨水后同步自组装制备具有良好稳定性的光子晶体图案。本发明通过在纳米微球分散液中添加甲酰胺或乙二醇,有效增强了纺织品表面光子晶体结构的稳定性。该方法具有操作简单、成本低廉、绿色环保和普适性好等特点。
📄 2016107340380
📂 D06N3_04
👤 浙江理工大学
📅 2016-08-25
本发明属于新材料领域,具体提供了一种反蛋白石型光子晶体可重复使用薄膜材料及其制备方法,所述的反蛋白石型光子晶体薄膜材料是通过分子印迹技术以高分子分散液或可聚合前驱液为基材制备,具有优异的自支撑性能;同时基于金属离子的可控沉积与解析,线性调控其折射率从而实现光子晶体纸颜色的精准调控,能够实现信息的全彩印刷及快速擦除,具有良好的循环稳定性。
📄 2021105508477
📂 C08J5_18
👤 青岛科技大学
📅 2021-05-19
本发明公开了一种基于纤维素光子晶体禁带调制的稀土荧光膜制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,通过Gd3+掺杂制备纳米棒,利用D‑酒石酸改性获得手性纳米棒;步骤2,将步骤1得到的手性纳米棒与CNCs共组装,并在混合液中加入小分子EG和大分子PVA,最后加入交联剂戊二醛,搅拌均匀;步骤3,将步骤2所得的混合溶液放入超声仪器中进行超声,然后将超声完成的混合液倒入聚苯乙烯培养皿中采用蒸发自组装方式成膜;步骤4,成膜之后,将膜取出,利用盐酸进行蒸汽交联。本发明将手性纳米棒与CNC共组装成具有手性向列相的光子薄膜。
📄 2022103906510
📂 C08L1_02
👤 陕西科技大学
📅 2022-04-14
本发明涉及一种光子晶体涂料、制备方法及其应用,属于光子晶体结构生色技术领域。一种光子晶体涂料,该光子晶体涂料包含以下以重量份计的组分:硬核‑软壳型纳米微球分散液100份,流平剂1~8份,杂散光吸收剂0.1~0.4份,高沸点助剂0~6份;该光子晶体涂料,其由硬核‑软壳型胶体纳米微球直接制备得到,该涂料制得的结构色涂层不仅具有优异的结构稳定性(与高色牢度相关),而且色彩饱和度高,同时展现出显著的虹彩效应。
📄 2024112143584
📂 C09D151_00
👤 浙江理工大学
📅 2024-08-31
本发明涉及纺织品结构生色领域,特别涉及一种具有不规则光子晶体纹理图案的纺织品及其制备方法。该方法包括以下步骤:S1、将纳米微球分散液、高沸点助剂、杂散光吸收剂和表面活性剂混合均匀,得到纳米微球印花浆;S2、在具有疏水性的织物表面施加电荷效应改性剂的水溶液,并根据电荷效应改性剂的性能和施加方法进行后续的加热干燥/不加热干燥处理,得到改性织物;S3、在S2得到的改性织物表面施加纳米微球印花浆;S4、将S3得到含有纳米微球涂层的改性织物进行加热组装,得到具有不规则光子晶体纹理图案的纺织品。该方法利用电荷效应,可简便、快速地在织物上产生具有虹彩效应和高结构稳定性的光子晶体结构生色图案,赋予纺织品独特的美观性和时尚性,并适合大规模工业化应用。
📄 2024112096973
📂 D06P1_62
👤 浙江理工大学
📅 2024-08-30
本发明涉及一种筛网印花法制备多重防伪图案化光子晶体结构生色织物的方法,该方法包括以下步骤:S1、配制用于结构生色的高质量分数纳米微球色浆、紫外荧光印花色浆;S2、应用筛网印花法在疏水织物表面刮印紫外荧光印花色浆以制备具有防伪信息的紫外荧光第一防伪图案:S3、在S2得到具有紫外荧光第一防伪图案的疏水织物表面通过筛网印花法刮印浆料以制备亲水性的透明图案基底层并完全覆盖紫外荧光第一防伪图案;S4、将高质量分数纳米微球色浆刮涂于S3得到的亲水性透明图案基底层表面以制备光子晶体第二防伪图案;S5、将S4得到的刮涂纳米微球色浆的织物加热处理,得到多重防伪图案化光子晶体结构生色织物。
📄 202310156385X
📂 D06P1_16
👤 浙江理工大学
📅 2023-02-23
本发明涉及一种仿生光子晶体结构生色织物的快速大面积制备方法,该方法包括以下步骤:S1液态光子晶体色浆的制备:将纳米微球分散液与特种分散剂混合旋转蒸发,得到液态光子晶体,再加入适量的防膜裂剂和黑色素,混合均匀后得到颜色鲜艳的液态光子晶体色浆;S2织物的表面改性:在织物表面涂覆特种高分子聚合物,加热固化成膜,得到表面带有特种高分子层的织物;S3通过外力剪切诱导涂布、喷涂或筛网印花将液态光子晶体色浆施加到带有特种高分子层的织物表面;S4将施加了液态光子晶体色浆的织物加热处理,完成液态光子晶体向固态光子晶体转变、高分子层界面分子活化和迁移、固态光子晶体稳定固化,得到具有虹彩效应的光子晶体结构生色织物。
📄 2022108371038
📂 D06P1_00
👤 浙江理工大学
📅 2022-07-15
本发明涉及一种具有闪烁效应的图案化光子晶体结构生色织物的筛网印花制备方法,属于印染技术领域。该方法包括以下步骤:S1、配制用于筛网印花结构生色的纳米微球印花浆;S2、筛网表面疏水改性;S3、织物表面刮印图案基层:在织物表面用筛网印花法刮印特种高分子聚合物,加热固化成膜,得到表面带有特种高分子层透明图案的织物;S4、将纳米微球印花浆倾倒在筛网上,在S3得到的带有特种高分子层透明图案的织物表面进行定位筛网印花;S5、将筛网印花后的织物加热处理,完成纳米微球的组装、高分子层界面分子的活化和迁移、光子晶体的稳定固化,得到具有闪烁效应的图案化光子晶体结构生色织物。
📄 2022108179160
📂 D06P1_52
👤 浙江理工大学
📅 2022-07-08
本发明公开一种遇水缓释抗菌防蚊物质的变色光子晶体纺织品及制备方法,以期获得一种具有缓释型抗菌防蚊功效的光子晶体结构生色功能纺织品,其遇水时,可以达到快速缓释精油以及变色的效果,并且还可以根据颜色变化判断精油的缓释速率。一种遇水缓释抗菌防蚊物质的变色光子晶体纺织品,选用一种用于构筑光子晶体(PBG)的多孔纳米微球,向多孔纳米微球的孔隙中注入精油,聚乙二醇(PEG)壳层对多孔纳米微球进行包覆,再将包覆后的多孔纳米微球在纺织品基材上进行自组装形成光子晶体生色结构层。
📄 2022101841367
📂 D06M23_12
👤 浙江理工大学
📅 2022-02-24
本发明涉及一种结构色墨水包括以下质量百分比的各组分:二氧化硅纳米微球0%‑10%,天然生物高分子0%‑10%,余量为水,其中,二氧化硅纳米微球与天然生物高分子的质量比为0.25‑1:1,二氧化硅纳米微球的尺寸为100‑200nm。本发明还涉及一种结构色墨水的制备方法,包括以下步骤:提供二氧化硅纳米微球的水分散液;将天然生物高分子溶于水,得到天然生物高分子水溶液;将二氧化硅纳米微球的水分散液与天然生物高分子水溶液混合,得到结构色墨水。本发明制备的墨水在干燥之后呈现一定的颜色,使用本发明的方法制备的结构色墨水完全无毒无害,制备方法简单,成本较低,是一种开发新型墨水的理想途径。
📄 2017100993215
📂 C09D11_16
👤 苏大新材料发展(苏州)有限公司
📅 2017-02-23