[实用新型]一种用于实时监测聚合物分散液晶固化过程的装置有效

专利信息
申请号: 201320131164.9 申请日: 2013-03-21
公开(公告)号: CN203216841U 公开(公告)日: 2013-09-25
发明(设计)人: 张玲芬;张斌;何如双;陶卫东;潘雪丰;董建峰 申请(专利权)人: 宁波大学
主分类号: G01N21/25 分类号: G01N21/25
代理公司: 宁波奥圣专利代理事务所(普通合伙) 33226 代理人: 周珏
地址: 315211 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 实时 监测 聚合物 分散 液晶 固化 过程 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种聚合物分散液晶固化监测技术,尤其是涉及一种用于实时监测聚合物分散液晶固化过程的装置。

背景技术

聚合物分散液晶(PDLC,Polymer Dispersed Liquid Crystal),是液晶以微米量级的小微滴分散在有机固态聚合物基体内。自20世纪80年代以来聚合物分散液晶一直深受人们的关注。经过大量的研究,其已经应用于智能玻璃、大屏幕显示、全息光栅等诸多领域。现在聚合物分散液晶还是液晶器件研究的一个重要的方向,然而目前的研究成果大多集中在聚合物分散液晶的完全固化器件上,对其聚合的中间过程即中间态的研究较少。对聚合物分散液晶聚合过程中间态的控制与把握将直接影响产品的质量,而凭借经验方法,采用人工手段制备的样品存在着性能指标无法统一的问题。为了更好地实现产品性能指标的统一,需要对聚合过程进行实时监测,因此研究一种对聚合物分散液晶固化过程的中间态进行实时监测的装置是非常必要的。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用于实时监测聚合物分散液晶固化过程的装置,其结构简单、操作简便。

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种用于实时监测聚合物分散液晶固化过程的装置,其特征在于包括测试用光源、光纤光栅、光谱仪、两块玻璃基板和紫外光源,所述的测试用光源的输出端与所述的光纤光栅的一端连接,所述的光纤光栅的另一端与所述的光谱仪的输入端连接,两块所述的玻璃基板相对放置,且两块所述的玻璃基板之间形成有用于置放液晶与紫外胶的混合物的容纳腔,所述的光纤光栅位于所述的容纳腔内且被所述的容纳腔内置放的液晶与紫外胶的混合物覆盖,所述的紫外光源位于其中一块所述的玻璃基板的正上方且正对置放于所述的容纳腔内的液晶与紫外胶的混合物。

所述的测试用光源的输出端通过光纤与所述的光纤光栅的一端连接,所述的光纤光栅的另一端通过光纤与所述的光谱仪的输入端连接。

该装置还包括样品台,另一块所述的玻璃基板置放于所述的样品台上,所述的样品台的位置与所述的紫外光源的位置相对。

所述的测试用光源采用波段为1525~1616nm的ASE光源。

所述的光纤光栅采用光纤布拉格光栅。

所述的光谱仪采用型号为AQ6370的光谱仪。

所述的紫外光源采用紫外固化灯。

与现有技术相比,本实用新型的优点在于:通过设置测试用光源、光纤光栅、光谱仪、两块玻璃基板和紫外光源,并将光纤光栅置放于两块玻璃基板形成的容纳腔内,且使置放于容纳腔内的液晶与紫外胶的混合物覆盖光纤光栅,这样通过利用光纤光栅对压力的敏感性,可在光谱仪上观察到光纤光栅的透射谱的中心波长的位移,就能实时监测到聚合物分散液晶的固化过程,不仅结构简单,而且操作非常简便。

附图说明

图1为本实用新型的装置的组成示意图;

图2为利用图1所示的装置监测得到的光纤光栅的透射谱曲线图;

图3为利用图1所示的装置监测得到的聚合物分散液晶聚合时间的曲线图。

具体实施方式

以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

本实用新型提出的一种用于实时监测聚合物分散液晶固化过程的装置,如图1所示,其包括测试用光源1、光纤光栅2、光谱仪3、两块玻璃基板4、紫外光源5和样品台(图中未示出),测试用光源1的输出端通过光纤61与光纤光栅2的一端连接,光纤光栅2的另一端通过光纤62与光谱仪3的输入端连接,两块玻璃基板4相对放置,且两块玻璃基板4之间形成有用于置放液晶与紫外胶的混合物的容纳腔7,光纤光栅2位于容纳腔7内且被容纳腔7内置放的液晶与紫外胶的混合物覆盖,紫外光源5位于其中一块玻璃基板的正上方且正对置放于容纳腔7内的液晶与紫外胶的混合物,另一块玻璃基板置放于样品台上,样品台的位置与紫外光源5的位置相对。

在本实施例中,测试用光源1采用波段为1525~1616nm的ASE光源;光纤光栅2采用小于1μm的短周期光纤光栅即光纤布拉格光栅;光谱仪3采用Yokogawa生产的型号为AQ6370的光谱仪;紫外光源5采用市售的紫外固化灯;玻璃基板4采用现有技术。

利用本实用新型的装置监测聚合物分散液晶固化的具体过程为:

1)开启测试用光源1和光谱仪3,将光谱仪3的监测波长范围设置为1520~1610nm,分辨率设置为0.02nm,由测试用光源1发出的光进入光纤光栅2,由光谱仪3监测光纤光栅2的透射谱,此时在光谱仪3中观察得到的光纤光栅2的透射谱曲线如图2中所示的曲线1即聚合时间0秒时的曲线。

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