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制备了随温度升高螺旋扭曲力急剧减小的手性化合物,通过傅立叶变换红外光谱(FT-IR)、基质辅助激光解析电离-飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)以及元素分析(EA)等表征手段对所制备的手性化合物的化学结构进行了表征,证实了制备的手性化合物为预期的化学结构。 基于制备的随温度升高螺旋扭曲力急剧减小的手性化合物【该手性化合物与向列相(N相)液晶混配得到的手征性向列相(N*相)液晶复合体系的螺距随温度升高急剧增大】,调制了手性化合物/N相液晶/紫外自由基聚合单体/紫外阳离子聚合单体/引发剂复合体系。采用线性升温紫外自由基和紫外阳离子协同聚合制备了宽波段光屏蔽薄膜材料,研究了紫外光辐照度及升温速率对光屏蔽薄膜材料的螺距非均匀分布、反射波长和反射波宽的影响;采用变温紫外自由基和紫外阳离子协同聚合制备了宽波段光屏蔽薄膜材料,研究了紫外光辐照度、紫外阳离子聚合单体含量、紫外自由基聚合单体含量及聚合时间对光屏蔽薄膜材料的螺距非均匀分布、反射波长和反射波宽的影响。 基于制备的随温度升高螺旋扭曲力急剧减小的手性化合物,调制了手性化合物/N相液晶/紫外自由基聚合单体/紫外阳离子聚合单体/自由基引发剂/阳离子引发剂复合体系。采用紫外自由基和紫外阳离子分步聚合制备了宽波段光屏蔽薄膜材料,研究了紫外光(365 nm)辐照度、紫外光(254 nm)辐照度、紫外光(365 nm)辐照时间、紫外光(254 nm)辐照时间、紫外自由基聚合单体含量、紫外阳离子聚合单体含量、紫外阳离子聚合单体聚合度及紫外阳离子聚合单体刚柔性对光屏蔽薄膜材料的螺距非均匀分布、反射波长和反射波宽的影响。为液晶光屏蔽薄膜材料的制备及光学性能的研究开辟一条新的途径。
合成随温度变化螺旋扭曲力急剧变化的手性化合物。调制手性化合物/向列相液晶/自由基聚合单体/阳离子聚合单体/引发剂复合体系,采用紫外自由基聚合和阳离子聚合协同聚合的方式制备手征性向列相(N*相)液晶/高分子网络复合材料,以及调制手性化合物/向列相液晶/自由基聚合单体/阳离子聚合单体/自由基引发剂/阳离子引发剂复合体系,采用紫外自由基聚合和阳离子聚合分步聚合的方式制备N*相液晶/高分子网络复合材料。研究紫外光照射强度、时间以及温度对高分子网络的微观结构、N*相液晶的螺距大小及螺距微区分布的影响,探索N*相液晶螺距非均匀分布的调控方法及机理,进一步研究复合材料的组成、高分子网络的微观结构、N*相液晶的螺距大小及螺距微区分布对光屏蔽薄膜材料反射波长和反射波宽范围的影响,探索通过热、光外场精确调控制备可应用于不同波段要求的宽波段光屏蔽薄膜材料的方法。
当固体或液体的一维线性尺度远远小于其他二维时,我们将这样的固体或液体称为膜。通常,膜可分为两类,一类是厚度大于1微米的膜,称为厚膜;另一类则是厚度小于1微米的膜,称为薄膜。 半导体功能器件和光学镀膜是...
塑料包装及塑料包装产品在市场上所占的份额越来越大,特别是复合塑料软包装,已经广泛地应用于食品、医药、化工等领域,其中又以食品包装所占比例最大,比如饮料包装、速冻食品包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等,...
石墨烯,六方氮化硼,一系列过渡金属硫化物(比如二硫化钼,硒化钼,二硫化钨,二硒化钨等等),正在写二维范德瓦尔斯材料的论文,随手加上几个,望采纳
稻草半纤维素共混薄膜材料的制备与性能
以废弃稻草为原料,采用碱性过氧化氢法提取了稻草中的半纤维素。以木糖醇为增塑剂,羧甲基纤维素钠(CMC)为共混组分,制备了一系列半纤维素共混薄膜(BF),对其结构进行了红外光谱(FTIR)及X-射线衍射(XRD)分析,并研究了增塑剂及共混组分质量分数对半纤维素共混薄膜拉伸性能的影响。结果表明:适量添加木糖醇和增加CMC质量分数均有助于改善半纤维素薄膜的柔韧性。
塑料薄膜材料都有哪些?
最常见的塑料薄膜包装材料 饮料包装、 速冻食品包装、 蒸煮食品包装、 快餐食品包装⋯⋯这都是我们常见到的塑料 薄膜包装材料, 给我们的生活带来了极大的便利, 除了在食品包装上的应用, 还广泛应用于 食品、医药、化工等领域。下面就为大家简单介绍几种最为常见的塑料薄膜包装材料。 双向拉伸聚丙烯薄膜 (BOPP) 双向拉伸聚丙烯薄膜是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后, 再经纵横两个方向的拉伸而获 得的。由于拉伸分子定向,所以此薄膜的物理稳定性、机械强度、气密性较好,透明度和光 泽度较高,坚韧耐磨,是目前应用最广泛的印刷薄膜。一般使用厚度为 20~40μm,应用最 广泛的为 20μm。其主要缺点是热封性差,所以一般用做复合薄膜的外层薄膜,如与聚乙烯 薄膜复合后防潮性、透明性、强度、挺度和印刷性均较理想,适用于盛装干燥食品。由于双 向拉伸聚丙烯薄膜的表面为非极性,结晶度高,表面自由能低,因此,其印刷性能
过去的卤素多波段光源,现在主要是氙灯光源,根据设计方式分为手持式和台式多波段光源:
手持式主要是手持式十三波段光源,例如JTX-T911手持式十三波段光源。手持式又称为便携式多波段光源。
手持式十三波段光源采用55瓦氙灯为发光源,氙灯输出光谱的范围在250nm-800nm区间,均衡地分布在紫外、可见和近红外区。经滤光片滤光后,在350nm-700nm范围内的各个波段都能滤出能量较强的单色光,而且各波段的能量比较均衡。随着发展,十三波段光源已由55W瓦氙灯到75W氙灯为发光源!
台式多波段光源功率大、输出光强,均匀、灯泡寿命长,为满足用户不同的需求,在光路设计上有独特的设计,输出光斑焦距可调,输出光可自行调节强弱,配置高容量的锂电池,连续供电时间达90分钟 ;人性化外观设计。在许多刑事案件现场工作中取得了极大的成绩;同类产品中受到用户和专家的一致好评。
目前市场还有德国十波段光源,多波段光源七个波段以上,主要拥有紫外光,蓝光,白光,CSS等已经足够用了,不需要更多的波段。
十三波段:
输出波段(13个):
白光-365nm-415nm-450nm-css-490nm-510nm-530nm-555nm-570nm-590nm-610nm-弱白光
关于多波段光源使用是一个日积月累的过程,只有在使用中才能得到技能的提高。
紫外材料的折射率不高,许多材料(特别是氟化物)很难加工,并具有吸湿性,所以在加工和装配时,需要防止湿气对光学材料的损害。很多类型的材料暴露在短波紫外波段(小于320nm左右)会受到损害,玻璃将变暗,塑料将变黄和出现裂纹。
1、 激发痕迹或背景的荧光可增强痕迹的反差
当一种物质吸收某一个特殊波段的光波时,一部分的能量被转换成热量,另一部分能量被转换成新的光波被发射出去。这个新的光波称为荧光,被物质吸收的光波称为激发光。荧光的光子能量低于激发光,光强度低于激发光,波长大于激发光。物质吸收某一特殊波段光波产生荧光的特性可以用来提高痕迹物证的反差。
对一些反差很弱无法直接拍照的指纹,经荧光粉末或化学试剂处理后在特定波段光的照射下可以发出较强的荧光,拍照指纹的荧光图象可以获得高反差的指纹图象。可对指纹进行处理并使其发出荧光的化学试剂有:DFO、氯化锌、硝酸镉、BBD、罗丹明6G、Ardrox、基础黄、基础红、二氯荧光素、碱性品红等。
例如,用红色荧光指纹粉末刷显无色汗液指纹,用HXGY-12BD的450nm兰色光照射指纹,佩带橙色眼镜就可以观察到指纹发出明亮的荧光。
再如,用502胶熏显塑料上的指纹,再用Ardrox对指纹进行染色,用HXGY-12BD 的365nm光照射,佩带黄色眼镜观察就可以看到指纹发出明亮的荧光。
有很多物质如精液、尿液、唾液、其他体液、纤维、油脂、纸张、射击残留物、油墨、炸药、某些化学品等物质不经过任何化学处理就可以在吸收特定波段光波时发出自然荧光。利用这些物质的自然荧光特性可以拍照它们的荧光图象。
例如,用十三波段光源的450nm蓝色光照射精斑,佩带橙色眼镜,就可以观察到精斑发出明亮的荧光。
2、 利用痕迹与背景对各种色光吸收率的差别增强痕迹反差
当光照射在物质表面上时,物质可以吸收光,也可以反射光。某个特定物质可能较强地吸收某个特定波段的光,而强烈地反射其他波段的光。不同物质对光的吸收波段和反射波段是不同的。
用一束特定波段的光照射承载痕迹的客体表面时,由于痕迹和背景客体对入射光的吸收率有较大差别,痕迹与客体之间的反差会显著加强。依据此原理,我们就可以利用多波段光源输出的各种波段的光增强痕迹的反差。
例如,有一枚在蓝色背景上的指纹,经茚三酮处理后,用蓝色光(450nm或470nm)照射。红色的指纹纹线强烈吸收蓝色光,而蓝色的背景却强烈地反射蓝色光,人眼观察的结果就是在明亮的背景下,指纹纹线非常暗淡。
又如,血液较强吸收紫色光(415nm),用415nm紫光照射浅血指纹,指纹纹线的颜色会被加深。
3、 利用光导管输出的均匀光束进行灵活的配光
十三波段光源输出光的均匀度明显好于普通光源,配光效果更优良。
例如,用十三波段光源的白光低角度斜射玻璃表面上的指纹,人眼寻找合适的观察方向,就可以观察到背景与指纹之间的明显反差。如果观察方向与背景的镜反射方向重合,就会看到背景明亮,指纹暗淡;如果观察方向错开背景的镜反射方向,就会看到,背景暗淡,指纹明亮。
又如,在光滑的地板上有一枚灰尘足迹,用十三波段光源的白光以最大的强度贴近地面对足迹进行掠入射照明。从正上方观察,会看到在暗淡的背景下足迹非常明亮。掠入射照明使地面的镜向反射光以贴近地面的方向射出,不能进入正上方的人眼,掠入射又最大限度地抑制了地面对入射光的内反射,因此地面看起来很暗淡。灰尘颗粒对入射光进行漫反射,高强度的入射光使灰尘颗粒在正上方的反射光有足够的强度。普通光源因无法象多波段光源那样贴近地面进行掠入射,不能有效地抑制地面对入射光的内反射,因此配光效果不如多波段光源。