调光膜生产工艺

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光伏胶膜的配方与工艺

光伏胶膜的配方与工艺

光伏胶膜的配方与工艺
光伏胶膜是用于太阳能电池组件封装的重要材料之一,其配方和工艺对于太阳能电池组件的性能和可靠性具有重要的影响。

光伏胶膜的配方通常包括以下几个方面:
1. 基础树脂:基础树脂是光伏胶膜的主要成分,通常采用聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等高分子材料。

2. 活性剂:活性剂是调节光伏胶膜性能的关键成分,通常采用硅油、硅烷偶联剂、氟碳化合物等。

3. 增稠剂:增稠剂可以增加光伏胶膜的黏度和硬度,通常采用聚苯乙烯、聚丙烯酸酯等高分子材料。

4. 防氧化剂:防氧化剂可以防止光伏胶膜在高温、高湿等环境下氧化分解,通常采用酚类、芳香族胺类等化合物。

5. 其他添加剂:根据具体需要,还可以添加一些其他的添加剂,如阻燃剂、紫外线吸收剂、防霉剂等。

光伏胶膜的工艺通常包括以下几个步骤:
1. 配料:根据配方要求,将各种原材料按照一定比例混合均匀。

2. 熔融混炼:将混合好的原材料放入高温的熔融混炼机中进行熔融混炼,使各种原材料充分混合,形成均匀的胶状物。

3. 冷却成型:将熔融混炼后的胶状物进行冷却,使其逐渐固化,形成光伏胶膜的基本结构。

4. 切割分条:将冷却成型后的光伏胶膜进行切割分条,得到所需的尺寸和形状。

5. 检测包装:对切割分条后的光伏胶膜进行质量检测,包括光学性能、机械性能、热稳定性等方面的测试。

检测合格后,进行包装,准备出厂销售。

调光膜使用指南

调光膜使用指南

调光膜使用指南嘿,朋友们!今天咱来聊聊调光膜这玩意儿。

你说这调光膜啊,就像是给窗户穿上了一件神奇的魔法衣!你想想看,平常的窗户是不是就那么老样子,要么透光,要么遮光,没啥特别的。

可这调光膜一贴上,那可就不一样啦!它能让你随心所欲地控制光线的进入,就好像你是光线的大导演,想让它亮就亮,想让它暗就暗,多牛啊!比如说,大白天太阳特别刺眼的时候,你就可以把调光膜调暗一点,让房间里不至于太亮堂,免得晃得你睁不开眼。

这就好比是给房间戴上了一副墨镜,酷不酷?然后呢,到了晚上,你又想看看外面的夜景,那就把调光膜调亮呗,外面的景色一下子就尽收眼底啦,就像给眼睛开了一扇窗。

而且啊,这调光膜安装起来也不难呀。

就跟贴个贴纸似的,只要你按照说明书的步骤来,保证能贴得稳稳当当的。

贴好了之后,你就可以尽情享受它带来的便利啦。

它的用处可多了去了。

要是你家有个书房,有时候需要很亮的光线看书,有时候又想安静地休息一下,这时候调光膜不就派上用场了嘛!还有啊,卧室里装一个也很棒啊,晚上睡觉前把它调暗,营造出一个舒适的睡眠环境,早上起来再调亮,迎接美好的一天,多惬意啊!你说这调光膜是不是个宝?它不仅能让你的生活更加方便,还能增添不少乐趣呢!你可以跟朋友炫耀说:“嘿,你看我这窗户,能随意变亮变暗,厉害吧!”朋友肯定会投来羡慕的眼光。

咱再想想,要是没有调光膜,那可咋办呀?那不就只能要么忍受刺眼的阳光,要么就得拉上厚厚的窗帘,把外面的世界都给挡住了。

多不方便啊!有了调光膜,一切都变得不一样啦。

所以啊,朋友们,还等什么呢?赶紧去给自家的窗户也装上这神奇的调光膜吧!让你的家变得更加舒适、更加有趣。

别再犹豫啦,相信我,你一定会爱上它的!。

pvb膜生产工艺

pvb膜生产工艺

pvb膜生产工艺
PVDF膜是一种聚偏二氟乙烯聚合物材料制造的薄膜,具有优
异的耐热性、耐磨性、耐化学腐蚀性等特性,因此广泛应用于电池隔膜、涂层膜、空气过滤器、医用膜等领域。

下面将介绍一种常见的PVDF膜生产工艺。

1. 原料准备:
首先,需要准备聚偏二氟乙烯(PVDF)颗粒作为原料。

这些
颗粒通常是通过聚合反应获得的。

2. 挤出工艺:
将PVDF颗粒放入挤出机的料斗中,通过加热和加压使其熔
化得到熔融PVDF。

然后将熔融PVDF挤出成薄膜状。

挤出膜
的厚度可以通过调整挤出机的挤出速度和模具的大小来控制。

3. 拉伸工艺:
在挤出膜后,膜还需要进行拉伸处理,以使得膜具有一定的强度和机械性能。

拉伸可以通过不同的方法进行,例如拉伸辊和拉伸烘箱等。

拉伸的倍数和温度可以根据产品要求来确定。

4. 固化工艺:
拉伸后的膜需要进行固化处理,使得其形状和性能得到稳定。

固化通常是通过将膜暴露在适当的温度下进行的。

5. 切割和包装:
在固化之后,膜可以被切割成所需的尺寸。

切割可以使用刀片或者切割机进行。

然后将膜进行必要的包装,以便运输和储存。

总结:PVDF膜的生产工艺主要包括挤出、拉伸、固化、切割和包装等步骤。

这些步骤的参数和条件可以根据产品的要求进行调整,以得到所需的PVDF膜。

第二章 园艺设施的类型、结构、性能及应用

第二章  园艺设施的类型、结构、性能及应用

防尘性
PE > PVC
80 60 40 20
0 New
PVC PE
Half year One year
later
later
PE PVC
普通PVC和PE薄膜不足之处
普通PVC、PE膜在使用过程中存在以下问题: 1.寿命短,PE膜3~6个月,PVC膜6个月以上,有效 使用寿命4~6个月 2.无流滴性,棚室湿度大,作物病害重 3.保温性差
19~23 250~290 810~877 14.5
PE
<17 493~550 312~615
7.0
强度: PVC > PE 耐候性:PVC > PE
? (PE紫外线吸收率高,加速光氧化)
保温性
PVC > PE
同样结构的温室, 覆盖PVC膜和PE

?
白天温度:PVC高于PE 3℃
夜间温度:PVC 高于PE 1~2℃
紫外线阻 隔剂
项目
几种薄膜的耐侯性
%
暴晒试验
连续扣棚试验
纵向伸长保留率 9个月 10个月
横向伸长保留率 9个月 10个月
纵向伸长保留率 横向伸长保留率 9个月 10个月 9个月 10个月
普通PE膜 32.8 已破 薄型多功能PE膜 96.3 94.5
3.5
-
96.0 87.8
已破 已破 87.0 85.9
VA的导入使EVA膜具有以下特性:
A.结晶性下降,有良好透光性,初始透光特性接 近PVC,衰退较慢。
B. 耐低温、耐冲击、不易开裂,耐候 C. 具有弱极性,防尘性好;与防雾滴剂有良好
相溶性,流滴持效期长。 D. 对红外线阻隔率优于PE 保温性好
幅宽大、比重小

光伏poe胶膜生产工艺

光伏poe胶膜生产工艺

光伏POE胶膜生产工艺
一、配料与混合
1.根据生产需要,将POE树脂、增塑剂、抗氧剂等原材料按照配方比例称量好。

2.将称量好的原材料放入混合设备中进行搅拌混合,确保原材料均匀混合。

二、挤出流延
1.将混合好的胶料放入挤出机中,经过高温熔融后从机头口模挤出。

2.通过流延辊将挤出的胶膜均匀地流延在接收带上,经过初步冷却。

三、冷却与牵引
1.将流延好的胶膜通过冷却装置进行快速冷却,以保持胶膜的尺寸稳定性。

2.通过牵引装置将胶膜从冷却装置中拉出,并进行适当的牵引,以保持胶膜的平整度和厚度。

四、双向拉伸
1.将冷却后的胶膜通过预热装置进行预热,使其达到适当的拉伸温度。

2.通过拉伸装置对胶膜进行横向和纵向的双向拉伸,增加胶膜的尺寸稳定性和力学性能。

五、热处理与收卷
1.将拉伸后的胶膜通过热处理装置进行定型处理,使其保持稳定的形态和性能。

2.通过收卷装置将热处理后的胶膜卷取成卷,并进行适当的张力控制,以保证胶膜卷的质量。

六、质量检测与控制
1.在生产过程中,对每个环节进行质量检测和控制,确保产品质量符合要求。

2.对最终成品进行质量检测,包括外观、尺寸、性能等方面的检测,确保产品合格。

七、分切和包装
1.根据客户需求,将成卷的胶膜进行分切,切成不同规格的小卷。

2.对分切好的小卷进行适当的包装,包括内包装和外包装,以保护胶膜不受损伤和污染。

静电膜生产工艺

静电膜生产工艺

静电膜生产工艺
静电膜是一种应用于电子产品、手机等器件表面的一种膜层。

静电膜的生产工艺主要包括以下几个步骤:
1.基材准备:首先准备好用于制作静电膜的基材。

常用的基材
有PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PP(聚丙烯)等。

2.涂布:将准备好的基材放置在涂布机上,经过一系列的处理,如除尘、静电除尘等工艺步骤后,通过涂布机将涂料均匀地涂布在基材上。

涂料可以根据需求选择,常用的有有机硅等。

3.固化:涂布完毕后,将涂布好的基材放置在烘干装置中进行
固化处理。

固化温度和时间可以根据涂布材料的要求进行调整,通常在100-200℃之间。

4.剪切:经过固化处理后,静电膜和基材结合变得坚固,可以
通过剪切机将其切割成所需尺寸。

5.贴膜:将剪切好的静电膜贴到需要保护的物品表面,通过静
电作用使其牢固地附着在表面上。

6.检验:对贴膜后的产品进行检验,确保质量达到要求。

通常
会检查膜层的厚度、平整度、透明度等性能指标。

以上就是静电膜的生产工艺的基本步骤。

当然,具体的生产工艺还会根据不同的产品要求和材料特性进行调整和优化。

静电膜是一种较为常见的薄膜材料,具有防刮、防指纹、防蓝光等
功能,可以有效保护电子产品的表面,提高其使用寿命和外观质量。

ptc加热膜生产工艺 -回复

ptc加热膜生产工艺 -回复

ptc加热膜生产工艺-回复如何生产PTC加热膜。

PTC加热膜是一种具有自控温度特性的材料,其在应用领域中广泛用于加热器、汽车座椅和医疗设备等。

本文将一步一步介绍PTC加热膜的生产工艺过程。

第一步:材料准备PTC加热膜的主要成分是聚合物和导电填料。

在生产过程中,我们需要准备好这些材料和相应的配方比例。

聚合物作为基质材料,具有良好的绝缘性能,可以起到保护导电填料的作用。

导电填料的主要作用是提供膜的导电性能,使其能够发热。

第二步:物料预处理在生产PTC加热膜之前,需要对聚合物和导电填料进行预处理。

首先,将聚合物加热至一定温度,使其熔化成液态。

然后,将导电填料与熔融聚合物进行搅拌,使其均匀分散在聚合物中。

搅拌的时间和速度需要控制得当,以确保导电填料均匀分散,并与聚合物牢固结合。

第三步:薄膜制备在物料预处理完成后,将混合物倒入薄膜制备机中。

薄膜制备机可以通过滚筒状的辊轴将混合物涂抹在基片上,形成膜层。

薄膜的厚度可以通过调整辊轴的间隙来控制。

此外,为了提高薄膜的导电性能,还可以在薄膜制备过程中进行热处理,使导电填料与聚合物更好地结合。

第四步:切割和成型薄膜制备完成后,将其经过切割,得到所需的尺寸和形状。

切割可以通过模切或激光切割等方式进行。

然后,将切割好的薄膜进行成型,以适应具体的应用场景。

成型可以通过热压或模具压制等方式进行。

第五步:性能测试在生产完成后,需要对PTC加热膜进行性能测试。

主要测试指标包括导电性能、自控温度特性、耐电压性能等。

这些测试可以通过专业的测试设备进行,确保PTC加热膜的质量和性能达到要求。

第六步:包装和存储经过性能测试后,将PTC加热膜进行包装,并储存于干燥、阴凉的环境中。

包装可以使用塑料袋、泡沫箱等容器进行,以保护膜的完整性和防止湿气侵入。

综上所述,PTC加热膜的生产工艺包括材料准备、物料预处理、薄膜制备、切割和成型、性能测试以及包装和存储等步骤。

这些步骤需要严格控制各个环节的参数,以确保PTC加热膜的质量和性能。

基于聚合物稳定液晶的智能调光膜研究进展

基于聚合物稳定液晶的智能调光膜研究进展

第36卷㊀第9期2021年9月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀液晶与显示㊀㊀㊀C h i n e s e J o u r n a l o fL i q u i dC r y s t a l s a n dD i s p l a ys ㊀㊀㊀㊀㊀V o l .36㊀N o .9㊀S e p.2021㊀㊀收稿日期:2021G04G15;修订日期:2021G05G13.㊀㊀基金项目:国家自然科学基金(N o .51773009,N o .52073017)S u p p o r t e db y Na t i o n a lN a t u r a l S c i e n c eF o u n d a t i o no fC h i n a (N o .51773009,N o .52073017)㊀㊀∗通信联系人,E Gm a i l :g u o jb @m a i l .b uc t .ed u .c n 文章编号:1007G2780(2021)09G1225G14基于聚合物稳定液晶的智能调光膜研究进展张艺瑜,宋春风,郭金宝∗(北京化工大学材料科学与工程学院,北京100029)摘要:聚合物稳定液晶(P o l y m e r S t a b i l i z e dL i q u i dC r y s t a l s ,P S L C s )是一种含少量聚合物网络的液晶G聚合物复合材料,凭借良好的光学性能及外场响应性,P S L C s 可被用作电子纸㊁调光膜㊁传感器等器件.近年来,随着能源供应的紧张以及保护环境的实际需求,调光膜的重要性逐渐被凸显.P S L C s 调光膜作为其中的一个重要分支,根据响应方式的不同其又可分为多种类型.为了进一步改善P S L C s 调光膜的光学性能,丰富其外场调控性,研究者从纳米粒子掺杂㊁染料掺杂以及聚合物网络结构改进等方面入手开展了许多研究.本文主要对近些年基于聚合物稳定液晶材料的智能调光膜领域研究进展进行了系统总结,并对未来P S L C s 调光膜的发展趋势做出了展望.关㊀键㊀词:聚合物稳定液晶;智能调光膜;外场调控;节能中图分类号:O 753+.2,T B 381㊀㊀文献标识码:A㊀㊀d o i :10.37188/C J L C D.2021G0101R e s e a r c h p r o gr e s s o f s m a r tw i n d o w s b a s e d o n p o l y m e r s t a b i l i z e d l i q u i d c r ys t a l s Z H A N G Y i Gy u ,S O N GC h u n Gf e n g,G U OJ i n Gb a o ∗(C o l l e g e o f M a t e r i a l sS c i e n c e a n dE n g i n e e r i n g ,B e i j i n g U n i v e r s i t y o f C h e m i c a lT e c h n o l o g y ,B e i j i n g 100029,C h i n a )A b s t r a c t :P o l y m e r s t a b i l i z e d l i q u i dc r y s t a l s (P S L C s )a r eac l a s so f l i q u i dc r y s t a l /p o l y m e r c o m po s i t e m a t e r i a l s c o n t a i n i n g a s m a l l a m o u n t o f p o l y m e r n e t w o r k .D u e t o t h e i r g o o d o p t i c a l p r o pe r t i e s a n df i e l d r e s p o n s i v e c h a r a c t e r i s t i c s ,t h e y c a n b e u s e d a s e l e c t r o n i c p a p e r ,s m a r tw i n d o w s ,s e n s o r s a n d o t h e r d e Gv i c e s .I n r e c e n t y e a r s ,w i t h t h e p r e s s u r e o f e n e rg y s u p p l y an d t h e a c t u a l n e e do f e n v i r o n m e n t p r o t e c Gt i n g ,t h e i m p o r t a n c e o f s m a r tw i n d o w s h a s g r a d u a l l y b e e nh i g h l i g h t e d .A s t h e i m p o r t a n t o f t h e b r a n Gc h e s ,t h e r e i s a v a r i e t y o f c l a s s i f i c a t i o no f P S L C s Gb a s e d s m a r tw i n d o w s d e p e n d i n g on t h e d i f f e r e n t r e Gs p o n s em o d e .I n o r d e r t o f u r t h e r i m p r o v e t h e i r o p t i c a l p r o p e r t i e s a n d e n r i c h i t s f i e l d r e g u l a t i o n s t yl e s ,m a n y r e s e a r c h e s h a v eb e e nc a r r i e do u t r e c e n t l y f r o mt h e a s p e c t so fn a n o Gp a r t i c l ed o p i n g ,d y ed o p i n g a n d p o l y m e rn e t w o r ks t r u c t u r e i m p r o v e m e n t ,e t c .I nt h i s p a p e r ,t h er e s e a r c h p r o gr e s so fP S L C s Gb a s e d s m a r tw i n d o w s i nt h e p a s t f e w y e a r s i sr e v i e w e da n dd i s c u s s e d ,a n dt h ef u t u r ed e v e l o pm e n t t r e n do f P S L C s Gb a s e d s m a r tw i n d o w s i s f o r e c a s t e d .K e y wo r d s :p o l y m e r s t a b i l i z e d l i q u i d c r y s t a l s ;s m a r tw i n d o w s ;e x t e r n a l Gf i e l d s w i t c h i n g ;e n e r g y s a v i n g . All Rights Reserved.1㊀引㊀㊀言㊀㊀有研究表明,在现代社会中,大部分地区将近一半的建筑能耗被用于采暖㊁冷却和换气等用途[1],而预计到22世纪时,用于制冷的能耗将比现在增加40倍左右,这不仅增加了能量的浪费,也同样加剧了因能量生产而带来的环境破坏问题[2].近年来,智能材料飞速发展,随着实际需求的增长以及人们环保意识的增强,作为智能材料重要分支的调光膜领域引起了研究人员的广泛关注[3G4].调光膜即为一类可对紫外光㊁可见光㊁近红外光等多种光波进行动态调控的智能材料[5G6].调光膜的种类多样,其中聚合物稳定液晶调光膜以其良好的稳定性以及优异的光学性能占据了重要地位[7G9].液晶因其独特的物化性质一直受到研究人员的密切关注,但单组分的液晶材料有时无法满足生产生活中的实际需求[10G12].因此,将聚合物网络与液晶相结合从而得到性能优良的液晶G聚合物复合材料正在成为当今液晶领域研究的一个热点问题[13G15].根据复合体系中聚合物网络的含量多少可将其分成两类,即聚合物含量较高的聚合物分散液晶(P o l y m e r D i s p e r s e d L i q u i d C r y s t a l s,P D L C s)和聚合物含量较低(常低于10%)的聚合物稳定液晶(P o l y m e r S t a b i l i z e d L i q u i dC r y s t a l s,P S L C s)[16G17].在聚合物分散液晶中,聚合物含量较高,形成的聚合物网络比较密集,因此有较好的力学性能[18].其中,液晶以微滴形式存在于聚合物网络的空隙中,由于液晶随机取向,使得P D L C s膜在初始时呈散射态,当施加一定强度的外加电场后,液晶有序化,使得液晶膜变透明[19G22].而聚合物稳定液晶由于所含的聚合物网络较少,因此液晶膜对于外场刺激具有很快的响应速度以及极好的初始态透明度而无需像P D L C s那般消耗电能[23].此外,P S L C s薄膜较低的雾度和较宽的视角使其在显示㊁光开关㊁相调节器等方面具有相当的应用潜力[24G28].P S L C s调光膜根据响应方式的不同主要可分为电调控㊁温度调控以及光调控等几类[29G30].其中,电调控智能窗的液晶组分可选为向列相液晶[31]㊁胆甾相液晶[32]或近晶相液晶[33],3种液晶体系的调光膜在一定条件下均可实现对透光率的调控.在聚合物稳定向列液晶调光膜中,液晶分子经取向后竖直排列,调光膜呈透明态;当向液晶膜施加电场后,负性液晶分子长轴倾向于平行基板排列,因而调光膜对入射光产生比较强烈的散射作用[34].而在聚合物稳定胆甾相液晶智能调光膜中,则多半需要使液晶在初始态平面取向,而后通过不同频率㊁不同大小的电场来调控胆甾相液晶至不同织构以改变液晶膜的光学性能.不少研究也会利用胆甾液晶的波段反射特性,通过控制胆甾相液晶的螺距大小,改变液晶体系的反射波段,从而实现对可见光区及近红外光区入射光的精准调控[35G37].在近来的研究中,调光膜的温度调控或光调控主要是通过液晶在升温时发生的相态变化以及掺杂一些可异构化的温度响应或光响应手性分子等途径来实现,利用液晶在相转变前后光学性质的改变以及温度响应或光响应分子在不同结构时的手性差异,达成调节液晶分子排布的目的,从而实现液晶膜光学性能的改变[38].本文着重分析了各种外场响应型的P S L C s 智能调光膜的制备方法㊁工作原理及相关性能,总结了近些年来国内外研究人员在该领域取得的研究进展.最后,对基于P S L C s的智能调光膜未来的发展趋势做了一定的展望.2㊀P S L C s调光膜2.1㊀电场响应调光膜液晶分子的介电各向异性使得自身的空间排列会因外界电场的有无做出改变,并进而影响液晶器件的宏观透光率.由于电场调控响应速度快,调控效果稳定,因此是当下非常普遍的一种P S L C s调光膜调控方式[39G40].液晶调光膜的性能与液晶的取向程度息息相关,良好的液晶取向对于液晶调光膜的光学性能有很大的提升.其中聚酰亚胺取向层因其取向性能以及稳定性良好而受到了许多研究人员的青睐[41G46].但由于P I取向层往往由前驱体聚酰胺酸P A A经近200ħ高温固化而得,使得绝大多数的柔性基板因难以承受如此高温而无法应用.因此,Z h a n g[47]等进行了详细研究来探讨低温固化对P I取向效果的影响.通过对一系列在不同6221㊀㊀㊀㊀液晶与显示㊀㊀㊀㊀㊀㊀第36卷㊀. All Rights Reserved.固化温度下得到的P I取向层进行性能对比,确定了前驱体聚酰胺酸P A A溶液固化的温度范围,并以低温固化P I作取向层的P E T柔性材料作基板,得到了电光性能良好的P S L C s调光膜.文璞山[48]等合成了3种热稳定性较高的可溶性聚酰亚胺,经摩擦后的薄膜具有较好的取向性能,有望应用于柔性光学薄膜.H u[49]等以P I为取向层,实现了反式P S L C s器件的制备,如图1所示.该项研究主要着眼于聚合物网络的含量及厚度对液晶调光膜的光学性能的影响,成功制得一种关态雾度低至3.5%㊁开态雾度高达98%的光学性能优良的液晶膜.此外,该方法所制得的液晶膜电光性能及热稳定性均较优异,均匀性亦佳,可制得40c mˑ50c m大小的智能窗,有望成为新一代智能窗的蓝本.图1㊀(40c mˑ50c m)智能窗在关(0V)和开(40V)状态的实物图[49]F i g.1㊀P r o t o t y p e o fa(40c mˑ50c m)s m a r tw i n d o wi n t h eo f f s t a t e(0V)a n do ns t a t e(40V)M e n g[50]等则进一步改善了取向层的制作工艺,将液晶性聚合物网络引入到取向层中,通过热致相分离的方法得到了一种厚度分布不均匀的取向层,如图2(a)所示.研究认为,因热致相分离导致的基板表面不平整的取向层结构不会影响聚酰亚胺垂直取向层的取向作用,故而不会降低液晶膜的初始透明态,且由于基板表面形成的许多不平整的凸起会使得P S L C s膜的内部在加电后会形成更多倾角不同的散射微畴,因此所形成的液晶膜的散射态有明显提升.此外,研究还针对液晶膜厚度对光电性能的影响进行了探究,得到了该体系液晶膜综合性能最佳时的参数.所得液晶膜有望应用于智能窗及透明显示器件等领域中.由于染料的吸收各向异性可以与液晶分子的取向状态产生一定的配合,且某些染料对于P S L C s智能窗的电光性能有较明显提升,因此,图2㊀(a)热处理后所得取向层的形态;(b)加电时,不均匀取向液晶膜内的随机预倾角微畴示意图;(c)100c m2P S L C s的开关态实物照片(背景植物距离膜20c m)[50].F i g.2㊀(a)A l i g n m e n t s u r f a c em o r p h o l o g i e sw i t h i nGh o m o g e n e i t y t r e a t m e n t;(b)R a n d o m p r e t i l td o m a i n s s c he m a t i c a t p o w e rGo n s t a t e b a s e d o ni n h o m o g e n e o u sa l i g n m e n ts u r f a c e;(c)O nGa n do f fGs t a t e o f a100c m2P S L C s s m a r tw i nGd o w(t h eb a c k g r o u n d p l a n tw a she l da t a d i sGt a n c e o f20c m).由二向色性染料和液晶形成的宾主体系近来也逐渐成为研究热点[51G53].所谓二向色性染料,是指沿染料分子长轴指向和短轴指向对偏振方向与之平行的偏振光具有差异性吸收的染料,因此也可被称为吸收二向色性染料[54G55].自20世纪60年代H e i l m e i e r与Z a n o n i报道了第一例液晶与二向色性染料混合构筑形成的宾主体系以来,该类体系便被人们广泛进行了制备与研究[56G57].由于单一的P S L C s体系调光膜的雾度相对较低,一般只有40%~50%,难以满足生产生活中的实际需求,严重限制了P S L C s调光膜的应用.因此S u n[58]等提出了一种利用有机染料提高调光膜对比度的方法,如图3所示.研究发现,非二向色性染料更易着色,使得P S L C s膜的开㊁关两态的颜色浓重,从而不利于提高P S L C s的开关态对比度;二向色性染料而由于自身的吸光各向异性使得样品在关断状态只显示出轻微的颜色,在开启状态显示出较为浓重的颜色,从而在一定程度上增强了开关两种状态下的对比度.因此,他们制备了两种染料混合的P S L C s调光膜.研究结果表明,由于减色效应,P S L C s调光膜在关断状态时近乎无色,而加电后则显示出浓厚的颜色,大幅7221第9期㊀㊀㊀㊀张艺瑜,等:基于聚合物稳定液晶的智能调光膜研究进展. All Rights Reserved.增加了液晶膜的开关对比度,同时也为从美学角度出发,通过掺入混合染料制作彩色P S L C s 智能窗提供了一种可行的方法.图3㊀(a )P S L C s 膜掺杂混合染料的实物图;(b )掺杂混合染料的P S L C s 的透光率[58].F i g .3㊀(a )P h o t o g r a p ho fP S L C sd o pe dw i t h m i x e d d y e s ;(b )T r a n s m i t t a n c e of P S L C s d o pe d w i t hm i x e dd ye s .某些纳米颗粒可以改善液晶的介电各向异性以及分子排列,并且还可吸附体系中可能存在的杂质离子,进而优化P S L C 的电光性能,因此向体系中添加各类的纳米粒子也是提升P S L C s 智能窗性能的一种常用方法[59G64].P a r k [65]等通过向P S L C s 体系中添加T i S i O 4㊁B a GT i O 3㊁S r T i O 3以及B a T i O 3GS r T i O 3混合粒子等不同种类的无机纳米粒子,改善了调光膜的电光性能,如图4(a )所示.研究发现当纳米粒子的含量为0.1%(质量分数)左右时,能够在不影响液晶膜光学性能的前提下提高其电性能.Y a n [66G67]等向P S L C s 体系中加入银纳米线以及银纳米粒子,通过对照实验,得出了P S L C s 驱动电压下降幅度最大时的银纳米线的掺杂含量,同样证明了银纳米线可以有效改善P S L C s 调光膜的电光性能,如图4(b)所示.对聚合物网络结构的改进优化是另外一种提高液晶膜电光性能的方法.为了降低传统P S L C s 的长期稳定性不足以及解决传统柔性调光膜难以经受大角度弯折的问题[68G69],Y o o n [70]图4㊀(a )掺杂T i S i O 4,B a T i O 3,S r T i O 3和B a T i O 3/S r T i O 3粒子液晶膜的电光曲线;(b)不同银纳米线含量的液晶膜的V 10与V 90曲线[66G67].F i g .4㊀(a )VGT c h a r a c t e r i s t i c so f l i q u i dc r ys t a l c e l l s d o p e dw i t hT i S i O 4,B a T i O 3,S r T i O 3a n dB a GT i O 3/S r T i O 3N P s ;(b )V a r i a t i o n s o f A g n a n o w i r e i nv o l t a g e s f o r 10%(V 10)t r a n s m i s Gs i o na n d90%t r a n s m i s s i o n (V 90).等提出了一种 一步双稳 (S i n g l e GS t e p Du a l S t a Gb i l i z a t i o n ,S S D S)方法来制备液晶调光膜,通过使用掩模控制聚合区域形成聚合物墙结构,液晶分子以及凝胶被限制在墙内的网格中,改善了液晶膜的光电性能,增强了液晶膜的机械强度.体系中的主要成分为液晶㊁凝胶剂以及小分子可聚合单体.其中,胶凝剂用于生成胶凝聚合物网络,以稳定液晶分子的取向,而可聚合单体则用于形成坚韧的密封层,保护智能窗,防止液晶内容物流出,如图5所示.通常,P S L C s 是通过紫外光引发单体聚合而形成.但是,过强的紫外光往往会对体系中的某些组分,比如染料分子造成破坏,导致其颜色失真甚至褪色[71G72].为了解决这一问题,Y u [73]等提出了一种热聚合的方法,可有效防止染料因紫外光照而变质,得到的颜色纯正㊁阻光性能良好的P S L C s 膜,可用于智能窗以及动态屏幕等领域,如图6所示.8221㊀㊀㊀㊀液晶与显示㊀㊀㊀㊀㊀㊀第36卷㊀. All Rights Reserved.图5㊀S S D S 液晶盒的宏观散射态(a )和透明态(b )图像;S S D S 液晶盒受剪切作用(c ),压力作用(d )时的偏光图片以及受弯曲作用(e)时的实物图片[70].F i g .5㊀M a c r o s c o p i ci m a g e so ft h el i g h ts c a t t e r i n g st a t e (a )a n dt h e l i gh t t r a n s m i s s i o ns t a t e (b );O r t h o Gs c o p i cP OMi m a g e s o f t h e S S D S c e l l s f o r pr e s s u r e r e s i s t a n c e (c ),c u t t i n g t e s t (d ),a n d m a c r o s c o p i c i m a ge of t h eb e n d e dS S D Sc e l l (e ).图6㊀热聚合(i )与U V 光聚合(i i )得到的P S L C s 的实物照片(a )以及总透射率(T t )㊁漫透射率(T d )㊁镜透射率(T s )和雾度(b)[73].F i g .6㊀(a )P h o t o g r a p h so fd y e Gd o pe dP S L C sc e l l sf a b r i Gc a t e db y t h e r m a l (i )a n d U V l i gh t (i i )a n dt h e m e a s u r e d t o t a l t r a n s m i t t a n c e (T t ),d i f f u s e t r a n s Gm i t t a n c e (T d ),s pe c u l a rt r a n s m i t t a n c e (T s )a n d h a z e (b ).2.2㊀温度响应调光膜温度响应调光膜因自身的配置较简单,从而使得其制造和维护的成本很低,特别是与电控智能窗相比,不需要添加电极等额外的电力系统和其他部件.此外,其自动响应温度的特点,减少了对开关系统的需求,从而无需消耗外部能量或依赖于人工操作的电气控制[74G77].通过感应周围环境热量的变化而改变其光透过率是降低建筑能耗的一种有前途的解决方案,因此温度响应新型智能窗技术吸引了越来越多的科学关注[78G80].图7㊀(a )乙醇中的M P TM S 改性的I T O /S i O 2纳米粒子的T E M 照片;(b )所得调光膜的柔韧性以及工业制得的大尺寸液晶调光膜的(c)透明态及(d)散射态[81].F i g .7㊀(a )T E M i m a geo f M P TM S Gf u n c t i o n a l i z e d I T O /S i O 2N C s i n e t h a n o l ;(b )F l e x i b i l i t y o f t h ea s Gm a d es m a r t f i l m ;T h et r a n s m i t t a n c e s t a t e (c )a n ds c a t t e r i n g st a t e (d )o ft h ea s Gm a d e l a r ge s c a l ef i l m s .P D L C s 更易制备大面积的柔性薄膜,但薄膜中的液晶分子无规取向;而P S L C s 虽然可以控制其中液晶分子的取向,但所得液晶膜剪切强度弱,难以应用于柔性器件.因此,北京大学杨槐教授课题组采用分步聚合的方法,利用非液晶性聚合单体之间的聚合速率大于液晶性聚合单体的特点,使含有上述两类聚合单体的液晶膜于不同聚合条件下先后形成P D L C s 和P S L C s 的基础结构,成功研制出一种聚合物分散/稳定液晶的共存体系.该复合体系的液晶膜综合了两者的优点,在具有P D L C s 良好力学强度的基础上又兼有P S L C s 良好的透光态,并可进一步通过向其体系中掺杂纳米粒子的方法,制得多重响应类型的液晶调光膜,例如:L i a n g [81]等通过将甲基丙烯酰氧9221第9期㊀㊀㊀㊀张艺瑜,等:基于聚合物稳定液晶的智能调光膜研究进展. All Rights Reserved.基丙基三甲氧基硅烷(m e t h a c r y l o x y p r o p yl t r i m e Gt h o x ys i l a n e ,M P T M S )表面改性的I T O 粒子掺入聚合物分散/稳定液晶复合体系,利用I T O 的近红外光遮蔽性,可制得一种大面积的温度G电场双响应体系共存的液晶膜,如图7所示.该液晶膜具有良好的力学性能与光学性能,有望作为智能窗器件应用于实际生活.I T O 粒子具有良好的近红外光区遮蔽作用,但在实际应用场景中,并不总是需要将环境中的红外光过滤掉,因此I T O粒子对近红外光不可调图8㊀(a )液晶膜的4种不同调控模式;(b )含2.5%(黑色)和5.0%(红色)W GV O 2/P V P 纳米粒子薄膜在1150n m 处的加热和冷却循环的透光率[85].F i g .8㊀(a )F o u r o pt i c a lm o d u l a t i o nm o d e s r e a l i z e d i n t h eh y b r i d m i c r o Gn a n oc o m p o s i t ef i l m ;(b )T r a n s m i t t a n c eo ft h ef i l m sc o n t a i n i n g 2.5%(b l a c k )a n d 5.0%(r e d )W GV O 2/P V PN C s a t 1150n m d u r i n g t h eh e a t i n g a n dc o o l i n g c yGc l e s .节的阻隔作用不能完全适应人们的需求.二氧化钒粒子作为一种热敏材料,晶体结构会在温度升高到68ħ时由单斜晶系转变为金红石相,相应地,粒子对于近红外光也由高透过率转变为高反射率,更常被用作智能材料,一直受到研究人员的密切关注[82G84].因此L i a n g [85]等通过将钨掺杂的二氧化钒粒子与液晶G聚合物复合体系相结合,制备了一种新型的温度G电场响应液晶膜,如图8所示.这项工作充分利用了液晶分子的电场响应性和二氧化钒粒子的温度响应性,使得液晶膜在电场开㊁关态以及环境高低温情况下,共有4种不同的调控模式,在可见光区及近红外光区内实现了智能调控.由于研究中形成的聚合物网络结构同为聚合物分散/稳定液晶共存体系,因此液晶膜在拥有良好的电光性能的同时,也具有良好的耐疲劳性,有望应用于新型智能器件.R a n jk e s h [86]等报道了一种具有反射波段可调的P S C L C 智能薄膜,该薄膜可通过温度G电场实现双外场调控,如图9所示.利用液晶盒内竖直方向上单体的聚合速率在强紫外光下会有明显差异的现象,使得聚合形成的网络密度产生明显的梯度分布,即体系内胆甾相液晶的螺距也会随之有大范围的分布,由于平面取向的胆甾相液晶会将入射光中一定波长的旋向与自身相同的部分光反射,而反射的区间又取决于液晶的螺距长短.因此,研究中的螺距梯度宽幅分布可以使液晶膜实现宽波调控,且体系中加入的少量紫外光吸收剂可稳定聚合物网络,延长调光膜的使用寿命.0321㊀㊀㊀㊀液晶与显示㊀㊀㊀㊀㊀㊀第36卷㊀. All Rights Reserved.图9㊀(a)螺距梯度形成机理示意图;(b)P S L C s膜的温度依赖性;(c)不同聚合光强的P S L C s反射峰的位置[86].F i g.9㊀(a)S c h e m a t i c r e p r e s e n t a t i o no f t h e p r o p o s e dm e c h a n i s m f o rt h e g e n e r a t i o n o ft h e p i t c hg r a d i e n t t h r o u g h o u t t h e c e l l;(b)T e m p e r a t u r e d e p e n d e n c e o f t h e c e l l;(c)P e a kp o s i t i o n a s a f u n c t i o n o f t e m p e r a t u r e a t d i f f e rGe n tU Vi n t e n s i t y.㊀㊀Z h a n g[87]等利用液晶随温度变化的相转变特性以及胆甾型液晶对电磁波的选择反射特性,制得了一种温度响应的P S C L C调光膜,如图10所示.这种液晶调光膜在低温条件下,只会反射波长较长的红外光;而随着温度的升高,液晶的有序程度降低,C L C的螺距减小,P S C L C调光膜的反射波段也因此发生蓝移,从而反射近红外波段的电磁波.与此同时,该P S C L C调光膜在可见光波段内还拥有良好的透光度,因此能够在不影响图10㊀(a)液晶膜反射装置的调控机理;(b)P S C L C 基近红外反射器件的透光率G温度依赖性;(c)无反射装置㊁加装C L C反射装置和P S C L C反射装置的密封盒子中的温度变化[87].F i g.10㊀(a)S c h e m a t i c s o f t h e t e m p e r a t u r eGr e s p o n s i v e i n f r a r e d r e f l e c t i v e d e v i c e sb a s e do nP S C L C;(b)T e m p e r a t u r eGd eGp e n d e n t t r a n s m i s s i o n s p e c t r a o f t h e f l e x iGb l e i n f r a r e dr e f l ec t o rb a s e do n P S C L C;(c)T e m p e r a t u r ec h a n g e s w i t ht i m eo ft h et h e r m a l i n s u l a t i o n b o x w i t ha C L Cr e f l e c t o r,a P S C L C r e f l e c t o r,a n dw i t h o u t ar e f l e c t o r.视觉体验的前提条件下阻挡热辐射,起到一定的隔热效果.2.3㊀光响应调光膜由于电控P S L C s智能窗在保持其电光性能㊁实现其使用价值时仍要耗费部分能源,而温控P S L C s智能窗的光性能环境调控又不够灵活,因此研究人员也在不断探寻一种更易调控㊁能源消耗更少的P S L C s智能窗,因此,光响应调光膜逐渐引起了各国技术人员的重视.K u a n g[88]等提出了一种基于偶氮苯基团光热效应的紫外光响应调光膜.研究将具有光响应特性的偶氮基团引入垂直取向层,赋予了液晶膜透光率光调控的性质,如图11所示.在初始态,由于垂直取向层的锚定作用,液晶分子呈垂直排列,调光膜为透明态;当受热或者紫外光照射后,取向层结构中的偶氮苯分子发生顺反异构反应,使得液晶分子转变为手征向列相,调光膜呈散射态.这种P S L C s调光膜不仅有良好的热/紫外光响应性,还具有良好的可逆性和稳定性,可用作节能智能窗.1321第9期㊀㊀㊀㊀张艺瑜,等:基于聚合物稳定液晶的智能调光膜研究进展. All Rights Reserved.图11㊀(a)液晶智能窗的光G热效应示意图;(b)所得P S L C膜的各向同性态㊁手征向列相以及手征近晶相的照片;(c)不同聚合物刷含量的P S L C膜的透光率;(d)所得P S L C液晶膜的耐疲劳性[88].F i g.11㊀(a)S c h e m eo f t h e p r o p o s e ds m a r tw i n d o wb a s e do n t h e p h o t oGt h e r m a l e f f ec t;(b)P h oGt o g r a p h s o f t h e f a b r i c a t e dP S L C s c e l l s i n t h eI s o t r o p i c,N∗a n d S m A∗p h a s e s;(c)T r a n s m i t t a n c ev a l u e s o f P S L C c e l l s a s af u n c t i o no f t h e c o n c e n t r a t i o no f t h e p o l y m e rb r u s h;(d)T r a n s m i t t a nc e o f P S L C c e l lu n d e r r e p e a t e dU Va n dv i s i b l e i r r a d i a t i o n.程张祥等[89]利用偶氮苯类分子的光响应性,将偶氮苯分子与P S L C s复合得到了一种可进行光调控的智能窗.该智能窗两侧无需设置电极层,聚合物稳定液晶中添加的偶氮苯分子会沿垂直于入射光的偏振方向而排列,使得所得的智能窗在偏振光照射下呈透明状态,而在自然光照射下呈不透明状态,两种状态可通过智能窗表面偏振膜的简单拆装而实现.这种无需电压控制液晶取向的智能窗器件更加节能环保,并且其中的偶氮苯分子还可吸收部分紫外光,提高了液晶层的耐久度,使智能窗的性能更加稳定.2.4㊀P S L C s双稳态调光膜上述多种液晶膜的光学性能会随着电场的施加与撤除㊁温度的升高与降低或光强的增大与减小而发生实时的变化.但在日常生产生活中的某些需要液晶调光膜提供持续稳定的遮光或透光条件应用场景,则需要长时间地施加外场刺激,这无疑会消耗较多能量,也限制了调光膜的使用范围.因此,研究人员开始寻求一种即使撤去外场刺激,光学性能也可长时间保持的液晶调光膜,双稳态液晶膜便逐渐走入了人们的视野.双稳态液晶器件多由胆甾型液晶为主要组成部分[90G93],只需施加短时间的外场刺激即可将液晶膜调控至透明态或散射态,而即使随后撤去电场,液晶智能窗仍能保持之前的光学状态不发生变化,可有效实现智能窗的节能作用[94G97].L e e[98]等报道了一种在近红外光区有反射峰的聚合物稳定双稳液晶调光膜,如图12所示.图12㊀(a)15μm厚的液晶膜在(i)50V A C,(i i)0V,(i i i)100V D C和(i v)0V电压下的照片;(b)30μm厚的液晶膜在(i)0V,(i i)100V A C,(i i i)O F F(0V);(i v)45V D C;(v)O F F(0V)时的透光率[98].F i g.12㊀(a)P h o t o g r a p h s o f s a m p l e sw i t h15μmt h i c kGn e s s a t(i)50V A C,(i i)0V,(i i i)100VD C,a n d(i v)0V;(b)T r a n s m i s s i o n o fs a m p l e sw i t h30μmt h i c k n e s s a t(i)0V,(i i)100V A C,(i i i)O F F(0V),(i v)45V D C,(v)O F F(0V).2321㊀㊀㊀㊀液晶与显示㊀㊀㊀㊀㊀㊀第36卷㊀. All Rights Reserved.所得液晶膜在初始态为散射态,施加100V交流电场后,液晶膜变透明;再次施加一个45V 的直流电场,调光膜又能够保持散射态.所得液晶膜既具有P S L C s 响应速度快的优点,又同时具图13㊀(a )不含离子添加剂的液晶膜在(i )0V ,(i i)90V 以及含有离子添加剂的液晶膜在(i i i )0V ,(i v )90V 时的偏光图像;(b )液晶膜的雾度和透光率随时间的变化[99].F i g .13㊀(a )P OMi m a ge s of t h e f a b r i c a t e dC L Cc e l l s w i t h o u t i o n sa t (i )0V ,(i i )D C90V o rw i t h i o n s a t (i i i )0V ,(i v )D C90V ;(b )H a z ev a l u ea n ds pe c u l a rt r a n s m i t t a n c e v s .t i m e of t h e f a b r i c a t e d i o n Gd o pe dC L Cc e l l .备了双稳的特性,在未来有望应用到建筑及交通等领域.K i m [99]等将二向色性染料与离子添加剂掺杂于聚合物稳定液晶膜中,改善了液晶膜的光学性能.研究发现初始态的液晶分子在H T A B 离子表面活性剂的作用下呈垂直排列,当施加电场后,离子扰动液晶体系转变为焦锥织构,调光膜对入射光强烈散射,如图13所示.所得液晶膜既具有良好的光学性能,也具有良好的持久性,可作防窥装置使用.3㊀总结与展望基于聚合物稳定液晶的智能调光膜近些年来吸引了科研人员的广泛关注,相关的研究也越来越深入.本文简要介绍了各种外场响应类型的聚合物稳定液晶智能调光膜的制备方法㊁工作原理.总结了近些年来国内外研究人员在该领域取得的研究进展.相较于聚合物分散液晶,聚合物稳定液晶智能窗的响应条件更加灵活,光学性能也在不断提高,适用范围更加广泛.但是,在器件基板的粘结性㊁耐久性以及环境稳定性方面还有待进一步提升.另外,应因节能㊁环保的实际需求,聚合物稳定液晶智能窗的研究重点将会更加向温控㊁光控以及多重调控等领域拓展.尽管聚合物稳定液晶智能窗还面临上述提到的一些问题,相信在科研工作者的不断努力下,这类聚合物稳定液晶调光膜一定具有宽广的应用前景.参㊀考㊀文㊀献:[1]㊀K HA N D E L WA L H ,L O O N E N R C G M ,H E N S E N JL M ,e ta l .E l e c t r i c a l l y s w i t c h a b l e p o l y m e rs t a b i l i s e d b r o a d b a n d i n f r a r e d r e f l e c t o r s a n d t h e i r p o t e n t i a l a s s m a r tw i n d o w s f o r e n e r g y s a v i n g i n b u i l d i n g s [J ].S c i e n t i fi cR e Gpo r t s ,2015,5(1):11773.[2]㊀I S A A C M ,V A N V U U R E N DP .M o d e l i n gg l o b a l r e s i d e n t i a l s e c t o r e n e r g y d e m a n d f o r h e a t i n g a n da i r c o n d i t i o n i n g i n t h e c o n t e x t o f c l i m a t e c h a n g e [J ].E n e r g y P o l i c y ,2009,37(2):507G521.[3]㊀MA L L I K A R J U N A K ,S H I N D E M A ,K I M H.E l e c t r o c h r o m i c s m a r tw i n d o w s u s i n g 2D GM o S 2na n o s t r u c t u r e s p r o Gt e c t e d s i l v e rn a n o w i r eb a s e df l e x i b l e t r a n s p a r e n t e l ec t r ode s [J ].M a t e r i a l sS c i e n c e i nS e m i c o n d u c t o rP r o c e s s i n g ,2020,117:105176.[4]㊀K A N GSK ,HO D H ,L E EC H ,e t a l .A c t i v e l y o p e r a b l e t h e r m o r e s p o n s i v e s m a r tw i n d o w s f o r r e d u c i n g e n e r g y c o n s u m p t i o n [J ].A C SA p p l i e d M a t e r i a l s&I n t e r fa c e s ,2020,12(13):33838G33845.[5]㊀N I K L A S S O NGA ,G R A N Q V I S TCG.E l e c t r o c h r o m i c s f o r s m a r tw i n d o w s :t h i n f i l m s o f t u n gs t e n o x i d e a n d n i c k e l o x i d e ,a n dd e v i c e sb a s e do n t h e s e [J ].J o u r n a l o f M a t e r i a l sC h e m i s t r y ,2007,17(2):127G156.3321第9期㊀㊀㊀㊀张艺瑜,等:基于聚合物稳定液晶的智能调光膜研究进展. All Rights Reserved.[6]㊀K I M H ,K I M Y ,K I M KS ,e t a l .F l e x i b l e t h e r m o c h r o m i cw i n d o wb a s e do nh y b r i d i z e dV O 2/g r a p h e n e [J ].A C S N a n o ,2013,7(7):5769G5776.[7]㊀B A E T E N SR ,J E L L EBP ,G U S T A V S E N A.P r o p e r t i e s ,r e q u i r e m e n t s a n d p o s s i b i l i t i e s o f s m a r tw i n d o w s f o r d yGn a m i c d a y l i g h t a n d s o l a r e n e r g y c o n t r o l i nb u i l d i n g s :a s t a t e Go f Gt h e Ga r t r e v i e w [J ].S o l a rE n e r g y M a t e r i a l s a n dS o Gl a rC e l l s ,2010,94(2):87G105.[8]㊀L AM P E R T C M.L a r g e Ga r e as m a r t g l a s sa n di n t e g r a t e d p h o t o v o l t a i c s [J ].S o l a rE n e r g y M a t e r i a l sa n d S o l a r C e l l s ,2003,76(4):489G499.[9]㊀B A L I Y A N V K ,J E O N GK U ,K A N GSW.D i c h r o i c Gd y e Gd o p e d s h o r t p i t c h c h o l e s t e r i c l i q u i d c r y s t a l s f o r t h e a p p l i Gc a t i o no f e l e c t r i c a l l y s w i t c h a b l e s m a r tw i n d o w s [J ].D y e s a n dP i gm e n t s ,2019,166:403G409.[10]㊀W I L L I AM SR.D o m a i n s i n l i q u i d c r y s t a l s [J ].T h eJ o u r n a l o f C h e m i c a lP h ys i c s ,1963,39(2):384G388.[11]㊀M I T O V M.C h o l e s t e r i c l i q u i d c r y s t a l sw i t h a b r o a d l i g h t r e f l e c t i o nb a n d [J ].A d v a n c e dM a t e r i a l s ,2012,24(47):6260G6276.[12]㊀S N Y D E R L C .A n a l y s i so fn u c l e a r m a g n e t i cr e s o n a n c es p e c t r ao fm o l e c u l e s i nl i q u i d Gc r y s t a l s o l v e n t s [J ].T h e J o u r n a l o f C h e m i c a lP h ys i c s ,1965,43(11):4041G4050.[13]㊀H I G G I N SD A.P r o b i n g t h em e s o s c o p i c c h e m i c a l a n d p h y s i c a l p r o p e r t i e s o f p o l y m e r Gd i s p e r s e d l i q u i d c r y s t a l s [J ].A d v a n c e d M a t e r i a l s ,2000,12(4):251G264.[14]㊀D I E R K I N GI .P o l y m e r n e t w o r k Gs t a b i l i z e d l i q u i d c r ys t a l s [J ].A d v a n c e d M a t e r i a l s ,2000,12(3):167G181.[15]㊀F U N G Y K ,Y A N G D K ,Y I N G S ,e ta l .P o l y m e rn e t w o r k sf o r m e di nl i q u i dc r y s t a l s [J ].L i q u i d C r y s t a l s ,1995,19(6):797G801.[16]㊀Z HA N GC H ,WA N GDR ,C A O H ,e l a l .P r e p a r a t i o n a n d e l e c t r o Go p t i c a l p r o p e r t i e s o f p o l y m e r d i s p e r s e d l i qu i d c r y s t a l f i l m sw i t hr e l a t i v e l y l o wl i q u i dc r y s t a l c o n t e n t [J ].P o l y m e r s f o rA d v a n c e d T e c h n o l o gi e s ,2013,24(5):453G459.[17]㊀ŽUM E R S ,D O A N EJW.L i g h t s c a t t e r i n g f r o ma s m a l l n e m a t i cd r o p l e t [J ].P h y s i c a lR e v i e w A ,1986,34(4):3373G3386.[18]㊀D I E R K I N GI ,K O S B A RLL ,A F Z A L I GA R D A K A N IA ,e t a l .N e t w o r k m o r p h o l o g y o f p o l y m e r s t a b i l i z e d l i q u i d c r y s t a l s [J ].A p p l i e dP h y s i c sL e t t e r ,1997,71(17):2454G2456.[19]㊀R A J A R AM C V ,HU D S O NSD ,C H I E N LC .M o r p h o l o g y o f p o l y m e r Gs t a b i l i z e d l i q u i dc r y s t a l s [J ].C h e m i s t r yo f M a t e r i a l s ,1995,7(12):2300G2308.[20]㊀H E N R Y R M ,R AM S E Y R A ,S HA R MASC .E f f e c t s o f c r o s s l i n k i n g a g e n t ,c u r e t e m pe r a t u r e ,a n dU Vf l u xo n t h e e l e c t r o Go p t i c a l p r o p e r t i e so f p o l y m e r Gd i s p e r s e d l i q u i dc r y s t a l c e l l s [J ].J o u r n a l o f P o l ym e rS c i e n c eP a r tB :P o l y m e rP h ys i c s ,2004,42(3):404G410.[21]㊀F U N G Y K ,Y A N GD K ,D O A N EJ W.C h o l e s t e r i c l i q u i dc r y s t a l /p o l y m e r g e l d i s p e r s i o n f o r f l a t Gp a n e l d i s p l a y s [J ].P r o c e e d i n g s o f S P I E GT h e I n t e r n a t i o n a lS o c i e t y f o rO p t i c a lE n g i n e e r i n g ,1992,1664:41G47.[22]㊀V A ZN A ,S M I T H G W ,MO N T G OM E R Y GPJ R.Al i g h t c o n t r o l f i l mc o m p o s e do f l i q u i d c r y s t a l d r o p l e t s d i s Gp e r s e d i naU V Gc u r a b l e p o l y m e r [J ].M o l e c u l a rC r y s t a l s a n dL i q u i dC r y s t a l s ,1987,146(1):1G15.[23]㊀G O T T A R E L L IG ,S P A D A GP .I n d u c e d c h o l e s t e r i cm e s o p h a s e s :o r i g i na n da p p l i c a t i o n [J ].M o l e c u l a rC r y s t a l s a n dL i q u i dC r ys t a l s ,1985,123(1):377G388.[24]㊀H I C K SSE ,HU R L E YSP ,Z O L ARS ,e t a l .P o l y m e r s t a b i l i z e dV A m o d e l i q u i d c r y s t a l d i s p l a y [J ].J o u r n a l o f D i s p l a y T e c h n o l o g y ,2011,7(11):619G623.[25]㊀L I N Y H ,C H E N HS ,C H I A N GT H.Ar e f l e c t i v e p o l a r i z e r Gf r e e d i s p l a y u s i n g d y e Gd o p e d p o l ym e r Gs t a b i l i z e d b l u e Gp h a s e l i q u i d c r y s t a l s [J ].J o u r n a l o f t h eS o c i e t y f o r I n f o r m a t i o nD i s p l a y ,2012,20(6):333G336.[26]㊀L I U YJ ,S U NX W ,D A IH T ,e t a l .E f f e c t o f s u r f a c t a n t o n t h e e l e c t r o Go p t i c a l p r o p e r t i e s o f h o l o g r a p h i c p o l ym e r d i s p e r s e d l i q u i d c r y s t a l B r a g gg r a t i n g s [J ].O p t i c a lM a t e r i a l s ,2005,27(8):1451G1455.[27]㊀F U R U E H ,M I Y AMA T ,I I MU R A Y ,e t a l .M e s o g e n i c p o l y m e r s t a b i l i z e d f e r r o e l e c t r i c l i q u i d c r y s t a l d i s p l a y ex Gh i b i t i n g m o n o s t a b i l i t y w i t h h i g h c o n t r a s tr a t i oa n d g r a y s c a l ec a p a b i l i t y [J ].J a p a n e s e J o u r n a lo f A p pl i e d P h ys i c s ,1997,36(11B ):L 1517GL 1519.[28]㊀于美娜,张华,曾彧,等.新型反式聚合物稳定液晶光电薄膜的制备及性能[J ].液晶与显示,2007,22(3):262G267.Y U M N ,Z HA N G H ,Z E N GY ,e t a l .P r e p a r a t i o n a n d e l e c t r o Go p t i c c h a r a c t e r i s t i c s o f r e v e r s e Gm o d e p o l ym e r s t a G4321㊀㊀㊀㊀液晶与显示㊀㊀㊀㊀㊀㊀第36卷㊀. All Rights Reserved.。

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调光膜生产工艺
调光膜是一种能够调节光线透过率的薄膜,它可以应用于建筑玻璃、
汽车玻璃等领域。

下面将介绍调光膜的生产工艺。

1. 原材料准备
调光膜的主要原材料为聚合物和液晶分子,其中聚合物为基础材料,
液晶分子则是实现调节透过率的关键成分。

在生产之前,需要进行原
材料的准备工作,包括筛选、清洗和混合等步骤。

2. 薄膜制备
在制备调光膜时,需要先将原材料混合均匀,并通过特定的工艺将其
转化为一种能够形成薄膜的溶液。

然后将溶液倒入制膜机中,在特定
条件下进行加热和拉伸等处理,使其形成一层均匀且具有特定厚度的
薄膜。

3. 涂层处理
经过制备后的调光薄膜需要进行涂层处理,以增强其性能和使用寿命。

常用的涂层方法包括喷涂、滚涂和浸涂等。

涂层处理后的调光膜具有
更好的耐磨、耐氧化和防紫外线等特性。

4. 液晶分子注入
液晶分子是调光膜实现调节透过率的关键成分,其注入需要在一定的
温度和压力下进行。

将注入液晶分子的薄膜置于真空室中,在特定条
件下进行加热和压力处理,使液晶分子能够均匀地渗透到整个薄膜中。

5. 封装处理
注入液晶分子后,需要将调光膜进行封装处理,以保护其不受外部环
境影响。

常用的封装方法包括热压封装、冷压封装和胶水封装等。


过封装处理后的调光膜具有更好的稳定性和可靠性。

6. 切割加工
最后一步是对制备完成的调光膜进行切割加工,以满足不同客户需求。

切割加工可以根据不同形状、大小和数量要求进行自动或手动操作。

综上所述,调光膜生产工艺包括原材料准备、薄膜制备、涂层处理、
液晶分子注入、封装处理和切割加工等步骤。

在每一步操作中都需要
严格控制温度、压力和时间等因素,以确保调光膜的质量和性能。

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