System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器及其制备方法技术_技高网

一种基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器及其制备方法技术

技术编号:44183026 阅读:2 留言:0更新日期:2025-02-06 18:25
本发明专利技术属于圆偏振光学材料技术领域,具体涉及一种基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器及其制备方法。本发明专利技术提供的基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器,包括依次层叠设置的左旋手性薄膜、荧光薄膜和右旋手性薄膜;所述左旋手性薄膜为基于手性向列纤维素纳米晶的左旋手性薄膜,所述右旋手性薄膜为基于手性向列羟丙基纤维素的右旋手性薄膜。本发明专利技术提供的圆偏振光发射器不仅具有较大的不对称因子,还具有圆偏振方向可切换的特性。本发明专利技术提供的基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器的制备方法原料易得,步骤简单,绿色环保,适宜工业化扩大生产。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于圆偏振光学材料,具体涉及一种基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器及其制备方法


技术介绍

1、圆偏振发光依据光矢量的传递方向能够分为左旋和右旋的圆偏振光。目前,圆偏振发光材料广泛用于3d显示、信息加密和光诱导超分子手性。研究表明,发光不对称因子是圆偏振发光重要的指标,其计算公式为:glum=2(il-ir)/(il+ir),其中il和ir分别表示体系所发射左手和右手圆偏振光的强度。按照上述公式,glum的值介于+2和-2之间,其中+2表示体系发射纯左手圆偏振荧光,反之,-2表示体系发射纯右手圆偏振荧光。

2、目前,有用手性组分与发光组分组装等方法制备圆偏振发光材料的文献和专利。相关文献报道了利用发光量子点与手性掺杂剂相组装,制备了圆偏振发光系统。相关专利中将纤维素纳米晶悬浮液和金纳米团簇混合后蒸发诱导自组装,得到基于纤维素纳米晶的圆偏振发光薄膜。

3、然而,控制圆偏振发光的手性仍然是目前圆偏振光发射器的难题,上述相关技术中公开的圆偏振光发射器无法实现圆偏振方向可切换。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器及其制备方法,本专利技术提供的基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器的圆偏振方向可切换,本专利技术提供的可切换手性的高性能圆偏振光发射器为圆偏振光发射器的广泛应用提供了基础。

2、为了实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:

3、本专利技术提供了一种基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器,包括依次层叠设置的左旋手性薄膜、荧光薄膜和右旋手性薄膜;所述左旋手性薄膜为基于手性向列纤维素纳米晶的左旋手性薄膜,所述右旋手性薄膜为基于手性向列羟丙基纤维素的右旋手性薄膜。

4、优选的,所述荧光薄膜为基于聚乙烯醇的荧光薄膜;所述基于聚乙烯醇的荧光薄膜由荧光碳点与聚乙烯醇制膜得到。

5、本专利技术提供了上述技术方案所述的基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器的制备方法,包括以下步骤:

6、将手性向列纤维素纳米晶悬浮液和葡萄糖混合后制膜,得到基于手性向列纤维素纳米晶的左旋手性薄膜;

7、将手性向列羟丙基纤维素前体制膜,得到基于手性向列羟丙基纤维素的右旋手性薄膜;

8、将所述左旋手性薄膜、荧光薄膜和所述右旋手性薄膜依次叠加,然后用紫外固化剂进行固定,得到所述基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器。

9、优选的,所述手性向列纤维素纳米晶悬浮液的制备方法包括以下步骤:

10、将纤维素和硫酸混合进行水解反应,得到所述手性向列纤维素纳米晶悬浮液;所述硫酸的质量浓度为60~80%,所述纤维素和所述硫酸的用量比为(15~35)g:(150~350)ml。

11、优选的,所述手性向列纤维素纳米晶悬浮液的质量百分含量为1~5%;

12、所述手性向列纤维素纳米晶悬浮液和所述葡萄糖的质量比为(3~4):(0.01~0.1)。

13、优选的,所述手性向列羟丙基纤维素前体的制备方法包括以下步骤:

14、将羟丙基纤维素、甲基丙烯酸羟乙酯与水混合,得到所述手性向列羟丙基纤维素前体。

15、优选的,所述羟丙基纤维素和所述甲基丙烯酸羟乙酯的质量比为(4~8):(0.5~1);

16、所述羟丙基纤维素和水的用量比为(4~8)g:(15~20)ml。

17、优选的,所述手性向列羟丙基纤维素前体制膜的方法为干燥成膜,所述干燥成膜的温度为50~90℃。

18、优选的,所述荧光薄膜的制备方法包括以下步骤:

19、将碳点溶液与聚乙烯醇混合,得到混合液;将所述混合液制膜,得到基于聚乙烯醇的荧光薄膜;所述碳点溶液为以柠檬酸为碳源,聚乙烯亚胺进行表面修饰的碳点溶液。

20、优选的,所述碳点溶液的质量浓度为1~5mg/ml;所述碳点溶液和聚乙烯醇的质量比为(1~3):(0.1~0.3)。

21、本专利技术提供了一种基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器,包括依次层叠设置的左旋手性薄膜、荧光薄膜和右旋手性薄膜;所述左旋手性薄膜为基于手性向列纤维素纳米晶的左旋手性薄膜,所述右旋手性薄膜为基于手性向列羟丙基纤维素的右旋手性薄膜。本专利技术提供的基于手性向列纤维素衍生物的圆偏振光发射器的性向列纤维素衍生物基材包括基于手性向列纤维素纳米晶的左旋手性薄膜和基于手性向列羟丙基纤维素的右旋手性薄膜,同时在左旋手性薄膜和右旋手性薄膜之间设置荧光薄膜。本专利技术提供的圆偏振光发射器不仅具有较大的不对称因子,还具有圆偏振方向可切换的特性。

22、本专利技术提供了上述技术方案所述的基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器的制备方法,包括以下步骤:将手性向列纤维素纳米晶悬浮液和葡萄糖混合后制膜,得到基于手性向列纤维素纳米晶的左旋手性薄膜;将手性向列羟丙基纤维素前体制膜,得到基于手性向列羟丙基纤维素的右旋手性薄膜;将所述左旋手性薄膜、荧光薄膜和所述右旋手性薄膜依次叠加,然后用紫外固化剂进行固定,得到所述基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器。本专利技术提供的制备方法原料易得,步骤简单,绿色环保适宜工业化扩大生产。

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【技术保护点】

1.一种基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器,其特征在于,包括依次层叠设置的左旋手性薄膜、荧光薄膜和右旋手性薄膜;所述左旋手性薄膜为基于手性向列纤维素纳米晶的左旋手性薄膜,所述右旋手性薄膜为基于手性向列羟丙基纤维素的右旋手性薄膜。

2.根据权利要求1所述的基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器,其特征在于,所述荧光薄膜为基于聚乙烯醇的荧光薄膜;所述基于聚乙烯醇的荧光薄膜由荧光碳点与聚乙烯醇制膜得到。

3.权利要求1或2所述的基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述手性向列纤维素纳米晶悬浮液的制备方法包括以下步骤:

5.根据权利要求3或4所述的制备方法,其特征在于,所述手性向列纤维素纳米晶悬浮液的质量百分含量为1~5%;

6.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述手性向列羟丙基纤维素前体的制备方法包括以下步骤:

7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,所述羟丙基纤维素和所述甲基丙烯酸羟乙酯的质量比为(4~8):(0.5~1);

8.根据权利要求3、6或7所述的制备方法,其特征在于,所述手性向列羟丙基纤维素前体制膜的方法为干燥成膜,所述干燥成膜的温度为50~90℃。

9.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述荧光薄膜的制备方法包括以下步骤:

10.根据权利要求9所述的制备方法,其特征在于,所述碳点溶液的质量浓度为1~5mg/mL;所述碳点溶液和聚乙烯醇的质量比为(1~3):(0.1~0.3)。

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【技术特征摘要】

1.一种基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器,其特征在于,包括依次层叠设置的左旋手性薄膜、荧光薄膜和右旋手性薄膜;所述左旋手性薄膜为基于手性向列纤维素纳米晶的左旋手性薄膜,所述右旋手性薄膜为基于手性向列羟丙基纤维素的右旋手性薄膜。

2.根据权利要求1所述的基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器,其特征在于,所述荧光薄膜为基于聚乙烯醇的荧光薄膜;所述基于聚乙烯醇的荧光薄膜由荧光碳点与聚乙烯醇制膜得到。

3.权利要求1或2所述的基于纤维素衍生物的圆偏振光发射器的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述手性向列纤维素纳米晶悬浮液的制备方法包括以下步骤:

5.根据权利要求3或4所述的制备方法,其特征在于,所述手性向列纤维...

【专利技术属性】
技术研发人员:李伟刘守新徐明聪孙文野马春慧罗沙田兵
申请(专利权)人:东北林业大学
类型:发明
国别省市:

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