合成隨溫度變化螺旋扭曲力急劇變化的手性化合物。調(diào)制手性化合物/向列相液晶/自由基聚合單體/陽(yáng)離子聚合單體/引發(fā)劑復(fù)合體系,采用紫外自由基聚合和陽(yáng)離子聚合協(xié)同聚合的方式制備手征性向列相(N*相)液晶/高分子網(wǎng)絡(luò)復(fù)合材料,以及調(diào)制手性化合物/向列相液晶/自由基聚合單體/陽(yáng)離子聚合單體/自由基引發(fā)劑/陽(yáng)離子引發(fā)劑復(fù)合體系,采用紫外自由基聚合和陽(yáng)離子聚合分步聚合的方式制備N*相液晶/高分子網(wǎng)絡(luò)復(fù)合材料。研究紫外光照射強(qiáng)度、時(shí)間以及溫度對(duì)高分子網(wǎng)絡(luò)的微觀結(jié)構(gòu)、N*相液晶的螺距大小及螺距微區(qū)分布的影響,探索N*相液晶螺距非均勻分布的調(diào)控方法及機(jī)理,進(jìn)一步研究復(fù)合材料的組成、高分子網(wǎng)絡(luò)的微觀結(jié)構(gòu)、N*相液晶的螺距大小及螺距微區(qū)分布對(duì)光屏蔽薄膜材料反射波長(zhǎng)和反射波寬范圍的影響,探索通過(guò)熱、光外場(chǎng)精確調(diào)控制備可應(yīng)用于不同波段要求的寬波段光屏蔽薄膜材料的方法。
制備了隨溫度升高螺旋扭曲力急劇減小的手性化合物,通過(guò)傅立葉變換紅外光譜(FT-IR)、基質(zhì)輔助激光解析電離-飛行時(shí)間質(zhì)譜(MALDI-TOF-MS)以及元素分析(EA)等表征手段對(duì)所制備的手性化合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了表征,證實(shí)了制備的手性化合物為預(yù)期的化學(xué)結(jié)構(gòu)。 基于制備的隨溫度升高螺旋扭曲力急劇減小的手性化合物【該手性化合物與向列相(N相)液晶混配得到的手征性向列相(N*相)液晶復(fù)合體系的螺距隨溫度升高急劇增大】,調(diào)制了手性化合物/N相液晶/紫外自由基聚合單體/紫外陽(yáng)離子聚合單體/引發(fā)劑復(fù)合體系。采用線性升溫紫外自由基和紫外陽(yáng)離子協(xié)同聚合制備了寬波段光屏蔽薄膜材料,研究了紫外光輻照度及升溫速率對(duì)光屏蔽薄膜材料的螺距非均勻分布、反射波長(zhǎng)和反射波寬的影響;采用變溫紫外自由基和紫外陽(yáng)離子協(xié)同聚合制備了寬波段光屏蔽薄膜材料,研究了紫外光輻照度、紫外陽(yáng)離子聚合單體含量、紫外自由基聚合單體含量及聚合時(shí)間對(duì)光屏蔽薄膜材料的螺距非均勻分布、反射波長(zhǎng)和反射波寬的影響。 基于制備的隨溫度升高螺旋扭曲力急劇減小的手性化合物,調(diào)制了手性化合物/N相液晶/紫外自由基聚合單體/紫外陽(yáng)離子聚合單體/自由基引發(fā)劑/陽(yáng)離子引發(fā)劑復(fù)合體系。采用紫外自由基和紫外陽(yáng)離子分步聚合制備了寬波段光屏蔽薄膜材料,研究了紫外光(365 nm)輻照度、紫外光(254 nm)輻照度、紫外光(365 nm)輻照時(shí)間、紫外光(254 nm)輻照時(shí)間、紫外自由基聚合單體含量、紫外陽(yáng)離子聚合單體含量、紫外陽(yáng)離子聚合單體聚合度及紫外陽(yáng)離子聚合單體剛?cè)嵝詫?duì)光屏蔽薄膜材料的螺距非均勻分布、反射波長(zhǎng)和反射波寬的影響。為液晶光屏蔽薄膜材料的制備及光學(xué)性能的研究開(kāi)辟一條新的途徑。
當(dāng)固體或液體的一維線性尺度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其他二維時(shí),我們將這樣的固體或液體稱為膜。通常,膜可分為兩類,一類是厚度大于1微米的膜,稱為厚膜;另一類則是厚度小于1微米的膜,稱為薄膜。 半導(dǎo)體功能器件和光學(xué)鍍膜是...
塑料包裝及塑料包裝產(chǎn)品在市場(chǎng)上所占的份額越來(lái)越大,特別是復(fù)合塑料軟包裝,已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域,其中又以食品包裝所占比例最大,比如飲料包裝、速凍食品包裝、蒸煮食品包裝、快餐食品包裝等,...
石墨烯,六方氮化硼,一系列過(guò)渡金屬硫化物(比如二硫化鉬,硒化鉬,二硫化鎢,二硒化鎢等等),正在寫(xiě)二維范德瓦爾斯材料的論文,隨手加上幾個(gè),望采納
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以廢棄稻草為原料,采用堿性過(guò)氧化氫法提取了稻草中的半纖維素。以木糖醇為增塑劑,羧甲基纖維素鈉(CMC)為共混組分,制備了一系列半纖維素共混薄膜(BF),對(duì)其結(jié)構(gòu)進(jìn)行了紅外光譜(FTIR)及X-射線衍射(XRD)分析,并研究了增塑劑及共混組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)半纖維素共混薄膜拉伸性能的影響。結(jié)果表明:適量添加木糖醇和增加CMC質(zhì)量分?jǐn)?shù)均有助于改善半纖維素薄膜的柔韌性。
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最常見(jiàn)的塑料薄膜包裝材料 飲料包裝、 速凍食品包裝、 蒸煮食品包裝、 快餐食品包裝??這都是我們常見(jiàn)到的塑料 薄膜包裝材料, 給我們的生活帶來(lái)了極大的便利, 除了在食品包裝上的應(yīng)用, 還廣泛應(yīng)用于 食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域。下面就為大家簡(jiǎn)單介紹幾種最為常見(jiàn)的塑料薄膜包裝材料。 雙向拉伸聚丙烯薄膜 (BOPP) 雙向拉伸聚丙烯薄膜是由聚丙烯顆粒經(jīng)共擠形成片材后, 再經(jīng)縱橫兩個(gè)方向的拉伸而獲 得的。由于拉伸分子定向,所以此薄膜的物理穩(wěn)定性、機(jī)械強(qiáng)度、氣密性較好,透明度和光 澤度較高,堅(jiān)韌耐磨,是目前應(yīng)用最廣泛的印刷薄膜。一般使用厚度為 20~40μm,應(yīng)用最 廣泛的為 20μm。其主要缺點(diǎn)是熱封性差,所以一般用做復(fù)合薄膜的外層薄膜,如與聚乙烯 薄膜復(fù)合后防潮性、透明性、強(qiáng)度、挺度和印刷性均較理想,適用于盛裝干燥食品。由于雙 向拉伸聚丙烯薄膜的表面為非極性,結(jié)晶度高,表面自由能低,因此,其印刷性能
多波段光源光源分類
過(guò)去的鹵素多波段光源,現(xiàn)在主要是氙燈光源,根據(jù)設(shè)計(jì)方式分為手持式和臺(tái)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。手持式又稱為便攜式多波段光源。
手持式十三波段光源采用55瓦氙燈為發(fā)光源,氙燈輸出光譜的范圍在250nm-800nm區(qū)間,均衡地分布在紫外、可見(jiàn)和近紅外區(qū)。經(jīng)濾光片濾光后,在350nm-700nm范圍內(nèi)的各個(gè)波段都能濾出能量較強(qiáng)的單色光,而且各波段的能量比較均衡。隨著發(fā)展,十三波段光源已由55W瓦氙燈到75W氙燈為發(fā)光源!
臺(tái)式多波段光源功率大、輸出光強(qiáng),均勻、燈泡壽命長(zhǎng),為滿足用戶不同的需求,在光路設(shè)計(jì)上有獨(dú)特的設(shè)計(jì),輸出光斑焦距可調(diào),輸出光可自行調(diào)節(jié)強(qiáng)弱,配置高容量的鋰電池,連續(xù)供電時(shí)間達(dá)90分鐘 ;人性化外觀設(shè)計(jì)。在許多刑事案件現(xiàn)場(chǎng)工作中取得了極大的成績(jī);同類產(chǎn)品中受到用戶和專家的一致好評(píng)。
目前市場(chǎng)還有德國(guó)十波段光源,多波段光源七個(gè)波段以上,主要擁有紫外光,藍(lán)光,白光,CSS等已經(jīng)足夠用了,不需要更多的波段。
十三波段:
輸出波段(13個(gè)):
白光-365nm-415nm-450nm-css-490nm-510nm-530nm-555nm-570nm-590nm-610nm-弱白光
關(guān)于多波段光源使用是一個(gè)日積月累的過(guò)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,許多材料(特別是氟化物)很難加工,并具有吸濕性,所以在加工和裝配時(shí),需要防止?jié)駳鈱?duì)光學(xué)材料的損害。很多類型的材料暴露在短波紫外波段(小于320nm左右)會(huì)受到損害,玻璃將變暗,塑料將變黃和出現(xiàn)裂紋。
1、 激發(fā)痕跡或背景的熒光可增強(qiáng)痕跡的反差
當(dāng)一種物質(zhì)吸收某一個(gè)特殊波段的光波時(shí),一部分的能量被轉(zhuǎn)換成熱量,另一部分能量被轉(zhuǎn)換成新的光波被發(fā)射出去。這個(gè)新的光波稱為熒光,被物質(zhì)吸收的光波稱為激發(fā)光。熒光的光子能量低于激發(fā)光,光強(qiáng)度低于激發(fā)光,波長(zhǎng)大于激發(fā)光。物質(zhì)吸收某一特殊波段光波產(chǎn)生熒光的特性可以用來(lái)提高痕跡物證的反差。
對(duì)一些反差很弱無(wú)法直接拍照的指紋,經(jīng)熒光粉末或化學(xué)試劑處理后在特定波段光的照射下可以發(fā)出較強(qiáng)的熒光,拍照指紋的熒光圖象可以獲得高反差的指紋圖象??蓪?duì)指紋進(jìn)行處理并使其發(fā)出熒光的化學(xué)試劑有:DFO、氯化鋅、硝酸鎘、BBD、羅丹明6G、Ardrox、基礎(chǔ)黃、基礎(chǔ)紅、二氯熒光素、堿性品紅等。
例如,用紅色熒光指紋粉末刷顯無(wú)色汗液指紋,用HXGY-12BD的450nm蘭色光照射指紋,佩帶橙色眼鏡就可以觀察到指紋發(fā)出明亮的熒光。
再如,用502膠熏顯塑料上的指紋,再用Ardrox對(duì)指紋進(jìn)行染色,用HXGY-12BD 的365nm光照射,佩帶黃色眼鏡觀察就可以看到指紋發(fā)出明亮的熒光。
有很多物質(zhì)如精液、尿液、唾液、其他體液、纖維、油脂、紙張、射擊殘留物、油墨、炸藥、某些化學(xué)品等物質(zhì)不經(jīng)過(guò)任何化學(xué)處理就可以在吸收特定波段光波時(shí)發(fā)出自然熒光。利用這些物質(zhì)的自然熒光特性可以拍照它們的熒光圖象。
例如,用十三波段光源的450nm藍(lán)色光照射精斑,佩帶橙色眼鏡,就可以觀察到精斑發(fā)出明亮的熒光。
2、 利用痕跡與背景對(duì)各種色光吸收率的差別增強(qiáng)痕跡反差
當(dāng)光照射在物質(zhì)表面上時(shí),物質(zhì)可以吸收光,也可以反射光。某個(gè)特定物質(zhì)可能較強(qiáng)地吸收某個(gè)特定波段的光,而強(qiáng)烈地反射其他波段的光。不同物質(zhì)對(duì)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載痕跡的客體表面時(shí),由于痕跡和背景客體對(duì)入射光的吸收率有較大差別,痕跡與客體之間的反差會(huì)顯著加強(qiáng)。依據(jù)此原理,我們就可以利用多波段光源輸出的各種波段的光增強(qiáng)痕跡的反差。
例如,有一枚在藍(lán)色背景上的指紋,經(jīng)茚三酮處理后,用藍(lán)色光(450nm或470nm)照射。紅色的指紋紋線強(qiáng)烈吸收藍(lán)色光,而藍(lán)色的背景卻強(qiáng)烈地反射藍(lán)色光,人眼觀察的結(jié)果就是在明亮的背景下,指紋紋線非常暗淡。
又如,血液較強(qiáng)吸收紫色光(415nm),用415nm紫光照射淺血指紋,指紋紋線的顏色會(huì)被加深。
3、 利用光導(dǎo)管輸出的均勻光束進(jìn)行靈活的配光
十三波段光源輸出光的均勻度明顯好于普通光源,配光效果更優(yōu)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紋,人眼尋找合適的觀察方向,就可以觀察到背景與指紋之間的明顯反差。如果觀察方向與背景的鏡反射方向重合,就會(huì)看到背景明亮,指紋暗淡;如果觀察方向錯(cuò)開(kāi)背景的鏡反射方向,就會(huì)看到,背景暗淡,指紋明亮。
又如,在光滑的地板上有一枚灰塵足跡,用十三波段光源的白光以最大的強(qiáng)度貼近地面對(duì)足跡進(jìn)行掠入射照明。從正上方觀察,會(huì)看到在暗淡的背景下足跡非常明亮。掠入射照明使地面的鏡向反射光以貼近地面的方向射出,不能進(jìn)入正上方的人眼,掠入射又最大限度地抑制了地面對(duì)入射光的內(nèi)反射,因此地面看起來(lái)很暗淡?;覊m顆粒對(duì)入射光進(jìn)行漫反射,高強(qiáng)度的入射光使灰塵顆粒在正上方的反射光有足夠的強(qiáng)度。普通光源因無(wú)法象多波段光源那樣貼近地面進(jìn)行掠入射,不能有效地抑制地面對(duì)入射光的內(nèi)反射,因此配光效果不如多波段光源。