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12 件在售专利
本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种T型苯并咪唑三阶非线性光学材料及其制备方法和应用。苯并咪唑分子具有共轭的大π平面结构,而且其还具有多个可修饰的活性位点,是一种光学性能优异的荧光材料。本发明是以苯并咪唑为母体,在一端引入吸电基团,增加母体吸电性,并在另一端通过Suzuki偶联接入不同的供电子基团,形成一个T型,增强了分子内电荷转移。本发明采用的技术方案是:本发明提供一类式(DEN)所示:#imgabs0#式(DEN)中:R1为硝基或氰基,R2为三芳胺基或苯基。
📄 2023100339448 📂 C07D235_18 👤 浙江工业大学 📅 2023-01-10
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本发明公开了一种Y型苯并咪唑三阶非线性光学材料及其制备方法和应用。苯并咪唑分子具有共轭的大π平面结构,而且,其还具有多个可修饰的活性位点。本发明是以苯并咪唑为母体,在一端引入吸电基团,增加母体吸电性,并在另一端通过Suzuki偶联接入不同的供电子基团,形成一个Y型,增强了分子内电荷转移能力,从而产生了更好的非线性光学性能。本发明采用的技术方案是:本发明提供一类式(DEN)所示:#imgabs0#式(DEM)中:R1为硝基或氰基,R2为三芳胺基或苯基。
📄 2023100347228 📂 C07D235_18 👤 浙江工业大学 📅 2023-01-10
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本发明的目的是提供D‑π‑A‑π‑D型喹唑啉酮三阶非线性光学材料的合成方法,这类化合物是光学性能优异、稳定性好的有机荧光材料。本发明以喹唑啉酮作为母体结构,在母环引入碳碳三键延长整个大π共轭体系,得到了一类有较好三阶非线性响应的光学材料。本发明采用的技术方案是:本发明提供一类式(I)所示D‑π‑A‑π‑D型喹唑啉酮三阶非线性光学材料:式(I)中:R为氢、卤素、C1‑C4的烷基或C1‑C4的烷氧基。
📄 2017111124105 📂 C07D471_04 👤 浙江工业大学 📅 2017-11-13
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本发明涉及一种光学加工装置,尤其涉及一种用于光学材料去除、抛光的装置及其使用方法和应用。本发明包括不锈钢管壁、绝缘陶瓷套管构成的壳体,壳体两端分别设置有工作气体入口和射流喷枪,绝缘陶瓷套管内设置有内电极,工作气体入口的内侧设置有涡流式气路分配器,所述内电极表面涂覆TiN涂层;不锈钢管壁的材质为1Cr18Ni9Ti,且外壳管壁厚度不小于3mm;所述涡流式气路分流器材料为介电陶瓷;靠近射流喷枪一端的不锈钢管壁上均布有活性反应气体入口。本发明,可用于石英、蓝宝石等光学材料的去除、抛光加工,去除效率高,加工成本低,同时适用性强,便于工业化应用。
📄 2013104008224 📂 B24B1_00 👤 西安工业大学 📅 2013-09-06
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本发明涉及光学精密测量技术领域,特别是一种亚表面损伤层厚度的测量方法,首先将样品装夹在匀速运动的装夹机构上,控制装夹机构使样品浸入HF酸溶液,直到样品完全没入溶液;迅速从溶液提出样品,并使用探针式轮廓仪测量腐蚀后的剖面,得到裂纹纵深方向和样品竖直运动方向的轮廓曲线;由曲线上取得数据开始趋向平稳变化的临界点或极点,及测量过程中记录下的起始点,求得这两点之间的高度差或投影在原有表面两点的高度差,即样品亚表面损伤层深度D;利用光学显微镜对腐蚀后的平面进行三维形貌观察。采用本发明方法简单、快捷、准确,可以同时测得亚表面层深度和三维形貌,测试精度高,成本低,直观性强,对测试设备要求低。
📄 2014103150528 📂 G01B7_26 👤 西安工业大学 📅 2014-07-04
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本发明公开了一种硼磷酸盐二阶非线性光学材料制备工艺,包括以下步骤:(1)将硼酸、亚磷酸以及硝酸钡或硝酸锶研磨混合置于高压反应釜中,加入去离子水搅拌均匀;(2)开启低温水热炉进行晶化反应;(3)形成具有规则立方体外形的非心结构的硼磷酸钡或硼磷酸锶。本发明的有益效果为:(1)本发明工艺简单,不需要超高温的环境,整个制备体系容易构建、操作简便、条件易控、成本低廉、适合于大规模工业化设计开发。(2)本发明是采用去离子水作为反应介质,在制备过程中产生的副产物少,减少后期硼磷酸盐材料中杂质。(3)本发明是采用高压聚四氟乙烯内衬作为封闭,在制备过程中产生的废气少,对环境污染较小,是一种环保型合成工艺。
📄 2019103251790 📂 C01B35_14 👤 合肥学院 📅 2019-04-22
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本发明涉及一种二阶非线性光学材料磷铝酸盐及其制备方法和应用,该磷铝酸盐是通过低温水热合成法,将磷酸盐和铝酸盐在强碱、氟化钠以及硼酸的条件下,200-240℃下反应12-48h,最终获得该磷铝酸盐。本发明通过低温水热合成法将磷酸盐和铝酸盐复合,得到结构新型且结晶于非心空间群的磷铝酸盐,该磷铝酸盐具有优异的二阶非线性光学性能,其粉末二阶非线性光学效应约为0.12倍的KH2PO4(KDP),紫外吸收截止边约为380nm。
📄 202010030981X 📂 C01B25_45 👤 合肥学院 📅 2020-01-13
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本发明公开了一种测试红外光学材料热光系数的温控装置及其使用方法,将单面抛光的红外光学材料样品通过样品固定支架固定在温控台上,样品的抛光面朝上;盖上密封盖,将导气管与真空泵连接,抽出样品仓内的空气,使得其仓内压力低于0.1Pa;采用加热方式或制冷方式将温控台温度调节至设定温度,并保温2个小时以上,使得待测样品的温度趋于均匀,然后采用红外椭偏仪测试样品的折射率;测试样品在多个温度下的折射率,将不同温度下的折射率差除以温度差,即获得样品的热光系数。本发明将温控装置与红外椭偏仪结合,可用于测试‑60℃~400℃温度范围内红外光学材料的热光系数。
📄 202011456680X 📂 G01N21_21 👤 江苏师范大学 📅 2020-12-10
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本发明公开了一种基于多尺度计算损伤前驱体对光学材料激光损伤阈值的评估方法,(1)本发明考虑米散射理论,将多种类型的损伤前驱体作为激光吸收源,结合热传输模型,动态地向光学材料中引入激光能量,评估损伤前驱体对材料损伤阈值影响。与现有单纯的表面固定热源(设定局部初始高温)的模拟方法不同。(2)本发明中涵盖了涉及光学材料的多种参数,通过调整相关参数,可以模拟分析多种光学材料的损伤阈值和损伤半径。这与现有的只针对单一材料的激光损伤模拟模型不同。
📄 2022101616265 📂 G01N21_31 👤 电子科技大学长三角研究院(湖州) 📅 2022-02-22
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本发明公开了一种无溶剂高折射率光学材料,组成按重量百分数计如下:高折射率分散液40‑70份、丙烯酸类单体10‑20、寡聚物5‑15、光引发剂2‑10、交联剂1‑5;本发明提供的无溶剂型高折射率组合物以丙烯酸类单体与聚氨酯/聚脲酯寡聚物聚合为主要成分,掺杂高折射无机纳米微粒而制得不含溶剂;从而在其光固化成膜的过程中,无需进行去除溶剂这一工艺步骤,与常规溶剂型高折射率材料相比,整体工艺流程得到简化;另一方面本发明高折射率组合物分子链中含有聚氨酯、聚氨脲酯链节,当使用其制备的高折射薄膜在发生弯折形变的时候,聚氨酯,聚氨脲酯中的大量氢键可以进行相互作用,从而有效避免薄膜发生破裂,本发明在光电子器件中具有光明的应用前景。
📄 2022105624082 📂 C08F220_20 👤 武汉工程大学 📅 2022-05-23
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本发明公开了一种高折射率丙烯酸类光学材料,其组成按重量份数计如下:丙烯酸树脂5‑20份、光引发剂5‑10份、无机纳米粒子20‑40份、稀释剂30‑50份;制备方法,包括以下步骤:向稀释剂中投入常温或加热后黏度降低的光引发剂搅拌溶解至透明后,投入丙烯酸树脂充分搅拌,投入无机纳米粒子后,在常温下搅拌0.5‑4h,即可获得上述高折射率丙烯酸类光学材料。本发明还提供了高折射率丙烯酸类光学材料应用于显示装置中光取出层的用途。本发明提供的高折射率光学材料中丙烯酸树脂与无机纳米微粒相容性好,折射率在可见光范围内保持在1.6以上,黏度保持在5‑8cps,固化后薄膜硬度超过1H,是一种环境友好型且可用喷墨打印、丝网印刷的高折射率光学材料
📄 202110557501X 📂 C09D4_06 👤 武汉尚赛光电科技有限公司 📅 2021-05-21
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本发明属于强激光防护材料领域,公开了一种卟啉‑羧基化氧化石墨烯纳米杂化非线性吸收光学功能材料,纳米材料具有较好的非线性吸收性能。本发明主要目的是针对目前激光防护材料存在的问题和石墨烯类材料溶解性较差的局限,通过对石墨烯表面进行功能化改进和有效地结合卟啉功能材料,将卟啉共价修饰在羧基化氧化石墨烯表面,制备的有机‑无机纳米杂化光敏功能材料集卟啉与羧基化氧化石墨烯两者的特性于一体,同时利用组分间的协同效应使杂化材料具有比其单一材料更加优良的非线性光学性能,并且改善了氧化石墨烯在极性有机溶剂中的溶解性和分散稳定性,具有良好的应用前景。
📄 2018114849303 📂 C07D519_00 👤 江苏大学 📅 2018-12-06
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一种光学材料亚表面损伤层深度及形貌测量方法

2014103150528 · 西安工业大学
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一种硼磷酸盐二阶非线性光学材料制备工艺

2019103251790 · 合肥学院
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一种基于多尺度计算损伤前驱体对光学材料激光损伤阈值的评估方法

2022101616265 · 电子科技大学长三角研究院(湖州)
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发明 已授权

一种无溶剂高折射率光学材料及其制备方法和应用

2022105624082 · 武汉工程大学
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发明 已授权

一种高折射率丙烯酸类光学材料及其制备方法和用途

202110557501X · 武汉尚赛光电科技有限公司
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