本发明属于功能织物技术领域,涉及一种光致发光织物及其制备方法。S1.将棉织物浸泡到乙醇溶液中,后经水洗,晾干;S2.将步骤S1处理得到的棉织物在聚丙烯酰胺溶液中处理后,用蒸馏水冲洗后烘干,采用多铕钨酸盐溶液处理,用蒸馏水冲洗后烘干;S3.重复1~5次步骤S2,得到光致发光织物,该织物具有优异的光致发光性能。
📄 2023106493054
📂 D06M15_285
👤 南通大学
📅 2023-06-02
本发明公开了一种利用新型光学薄膜实现多通道信息编码的方法,包括如下步骤:1)构建纳米结构单元;2)根据入射光波长λ优化所述纳米结构单元的结构参数;3)构建纳米结构阵列,所述纳米结构阵列包含多个纳米结构单元;设定以偏振方向α1=π/2的线偏振光入射至所述纳米结构阵列再经过以透光轴方向α2=0的检偏器,能够在纳米结构阵列编码第一幅图像;偏振方向保持不变的线偏振光入射至所述纳米结构阵列再经过以透光轴方向至α2=π/4的检偏器,能够在纳米结构阵列表面编码第二幅图像;偏正方向α1=‑π/8的线偏振光入射至所述纳米结构阵列再经过以透光轴方向α2=π/8的检偏器,能够在纳米结构阵列表面编码第三幅图像,可以应用于偏振显示、加密、高端防伪等领域。
📄 2021104502168
📂 G06F30_20
👤 浙江工业大学
📅 2021-04-25
本发明公开了一种光学薄膜激光毁伤的识别方法及装置,通过采集质荷比分布,用计算机软件进行质谱分析与元素判别,就能确定所毁伤材料中包含的元素种类,从而准确、在线、快速判别出薄膜是否发生损伤。采用该方法的装置由测试样品台、质荷比采集系统及计算机运算系统组成。本发明能够实现在线、实时、快速、准确判别薄膜或光学元件在强激光下的毁伤状态。将该方法应用于激光损伤阈值测试中,可实现测试系统的集成化、自动化、智能化。
📄 2014102007838
📂 G01N27_64
👤 西安工业大学
📅 2014-05-13
本发明提供了一种光致发光纤维的染色方法,将络有发光纤维的纱筒和染料依次放入超临界二氧化碳染色系统中,加热、施压,在恒温恒压条件下进行染色;然后泄压、降温,进行二氧化碳和染料的回收;当释压、降温至常态下取出染色发光纤维。本发明对发光纤维进行无水染色,有效解决了发光纤维在传统染色过程中发光材料易发生水解,以及染色助剂对纤维中发光材料性能的破坏,致使纤维经染色后发光亮度大幅下降的问题;本发明的染色方法工艺可行,颜色丰富,质量可靠,且节能又环保。
📄 2016107016917
📂 D06P1_94
👤 闽江学院
📅 2016-08-22
本发明公开一种具有自聚焦功能的结构化多层光学薄膜及其制备方法。所述多层光学薄膜包括玻璃基底,玻璃基底顶面由下至上层叠设有SiNx薄膜、SiOxNy薄膜和/或SiOxFy薄膜;所述光学薄膜整体为金字塔结构。制备时,使用单点金刚石切削金属模具,通过纳米压印技术结合等离子体刻蚀的方法将金字塔结构阵列转移到多层光学薄膜中。本发明的产品具有优良的聚焦性能,焦距可以通过微结构内部的膜层设计进行调节,在可见光以及近红外波段具有消色差的特性。其制备工艺成本低,效率高,可以实现大尺寸范围的批量化生产。
📄 2019113450964
📂 G02B3_00
👤 西安工业大学
📅 2019-12-24
本发明公开了一类π‑体系扩展香豆素化合物及其制备方法和作为光致发光材料的应用,该类化合物的结构式为或式中R1、R2和R4分别代表氢或C1~C6烷氧基;R3代表氢、C1~C6烷氧基、羟基、C1~C6烷基、醛基、苯甲酰基、氟、三氟甲基、氨基、二甲基氨基、二苯基氨基、二甲苯基氨基;X为O或S。本发明以1‑溴‑迫苯并萘并[1,2,3‑de]苯并吡喃‑2‑酮类化合物为原料,经Suzuki交叉偶联芳基化反应和蓝光LED辐射光照关环反应,即得到目标化合物;该类化合物具有光致发光性能,是一种新型的光致发光材料,可在纸质上印成各种防伪标志,用于防变造或伪造,也可塑封于不锈钢片上,在夜间作为路标指示灯。
📄 2020100346927
📂 C07D311_78
👤 陕西师范大学
📅 2020-01-14
本发明涉及一种基于偏振参数识别光学薄膜激光损伤的方法和装置,其克服了现有技术中判别薄膜是否发生损伤,常常会造成“误判”现象,适用于激光损伤阈值测量中各类光学元件及镀膜元件表面损伤的在线判别,具有快速、准确的特点。本发明采用的技术方案如下:包括用于安装薄膜测试样品的二维工作台,二维工作台两侧分别设置有入射光路和反射光路,入射光路一侧依次设置有光源、滤光片、平行光管和起偏器,反射光路一侧依次设置有波片、检偏器和光电接收器,高能激光器的激光发射端正对薄膜测试样品表面,在高能激光器的激光脉冲输出方向依次设置有衰减器和会聚透镜,其中二维工作台、波片、检偏器、高能激光器、接收器和衰减器均连接至工业控制计算机。
📄 2020103383877
📂 G01N21_95
👤 西安工业大学
📅 2020-04-26
本实用新型公开了一种交叉强力复合薄膜生产用除尘装置,包括:顶端、底端均设有开口的加工仓、两组输送组件、两组驱动组件以及两组吸收组件,两组所述输送组件匹配安装在加工仓内部顶端、底端,两组所述振动组件匹配安装在加工仓内部两侧,两组所述吸收组件安装在加工仓内部两侧,且两组所述吸收组件与两组振动组件匹配安装。本实用新型整体结构简单,且整体操作便捷,通过设有吸收组件,利用吸收盘将灰尘、杂质等进行吸收,且吸收盘整体采用倾斜状设计,提高了整体吸收精度,实现了对原料双面灰尘的全面吸收,提高了整体除尘效率,避免灰尘等在加工仓内部漂浮,确保了整体除尘的稳定性。
📄 2020214300318
📂 B08B7_02
👤 南通樱川薄膜科技有限公司
📅 2020-07-20
本发明涉及发光材料技术领域,具体涉及光致发光铽掺杂氧化锡薄膜及其制备方法,包括以下步骤:以锡盐和铽盐为前驱体,旋涂形成薄膜,置于管式炉中,以第一升温速度升温至第一退火温度,在管式炉中退火处理,形成第一产品;将第一产品置于快速热退火设备中,以第二升温速度升温至第二退火温度,在快速热退火设备中退火处理,获得铽掺杂氧化锡薄膜;其中,第二升温速度大于第一升温速度,第二退火温度大于第一退火温度。本发明可以有效的改善管式炉处理后铽掺杂氧化锡薄膜的光致发光性能,获得的铽掺杂氧化锡薄膜具有优良的光致发光性能。
📄 2021109727914
📂 C09K11_78
👤 浙江理工大学
📅 2021-08-24
本发明涉及发光材料技术领域,具体涉及光致发光薄膜及其制备方法,包括以下步骤:将锡盐和铽盐的混合溶液旋涂于衬底上,并在加热台上加热,获得基于衬底的薄膜;将基于衬底的薄膜置于快速热退火设备,并于惰性气体氛围中进行退火处理,获得基于衬底的铽掺杂氧化锡薄膜,铽掺杂氧化锡薄膜为光致发光薄膜。本发明的方法,可以提高铽掺杂氧化锡薄膜的光致发光性能。
📄 2021109725656
📂 C23C18_12
👤 浙江理工大学
📅 2021-08-24
本发明涉及一种铽掺杂氧化锡薄膜光致发光材料及其制备方法,方法包括:将二水合氯化亚锡和六水合氯化铽溶于乙醇中,在第一温度下搅拌,得到溶液A;向溶液A加入去离子水,得到溶液B;将溶液B在第一温度下敞口搅拌,直至溶剂挥发殆尽,形成干凝胶,再加入乙醇,得到溶液C;降低温度至第二温度下,在第二温度下搅拌,向溶液C中加入乙酸调节pH值,得到溶液D;将溶液D在第三温度下搅拌一段时间后,室温静置24小时,得到溶液E;将溶液E旋涂于衬底上制备成膜,并放在加热台上加热,获得基于衬底上的薄膜;采用快速热退火设备进行退火处理,得到铽掺杂氧化锡薄膜光致发光材料。本发明制备出的产品具有优良的光致发光性能。
📄 2021100638741
📂 C23C18_12
👤 浙江理工大学
📅 2021-01-18
本发明涉及高分子材料领域,公开了一种高强度光致发光水凝胶纤维的制备方法。本发明以聚N‑羟乙基丙烯酰胺为基体,聚乙烯醇为增强体,碳载银纳米粒子为发光材料,采用两步水溶液聚合法合成了聚N‑羟乙基丙烯酰胺/聚乙烯醇互穿网络水凝胶。本发明方法制得的光致发光水凝胶纤维,不仅具有较高的机械强度,还有较好的韧性和柔性,同时具备光致发光功能,在光电器件、柔性可穿戴设备、传感器、感光材料等领域有巨大的应用价值。
📄 2020110970283
📂 D01F8_10
👤 浙江理工大学
📅 2020-10-14