中国科学院西安光学精密机械研究所李晨曦获国家专利权
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龙图腾网获悉中国科学院西安光学精密机械研究所申请的专利窄带堆叠纤维素液晶量子点光谱调制系统、光谱成像系统及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120742581B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-12发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511157109.0,技术领域涉及:G02F1/13;该发明授权窄带堆叠纤维素液晶量子点光谱调制系统、光谱成像系统及方法是由李晨曦;鱼卫星;高博;陈宇玮;孟庆扬设计研发完成,并于2025-08-19向国家知识产权局提交的专利申请。
本窄带堆叠纤维素液晶量子点光谱调制系统、光谱成像系统及方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种窄带堆叠纤维素液晶量子点光谱调制系统、光谱成像系统及方法,用于解决现有液晶光谱调制系统存在的光谱调控波段较窄、吸收峰较宽、吸收效率较低、能量利用率低以及在量子点高浓度掺杂时容易产生相变,难以实现高能效光谱信息感知的技术问题。本发明的窄带堆叠纤维素液晶量子点光谱调制系统,包括N个依次堆叠设置的窄带纤维素液晶量子点光谱调制器,每个窄带纤维素液晶量子点光谱调制器上以面阵式马赛克阵列形式排布有多个量子点‑纳米纤维素液晶光谱基元,用于直接调制X方向与Y方向的窄带光谱,并结合N个窄带纤维素液晶量子点光谱调制器的堆叠组合实现Z方向的窄带光谱调控,最终实现全空间XYZ方向多谱段信息的便捷调制。
本发明授权窄带堆叠纤维素液晶量子点光谱调制系统、光谱成像系统及方法在权利要求书中公布了:1.一种窄带堆叠纤维素液晶量子点光谱调制系统,其特征在于: 包括N个依次堆叠设置的窄带纤维素液晶量子点光谱调制器,N=2或者N=3; 所述窄带纤维素液晶量子点光谱调制器包括基体,以及以面阵式马赛克阵列形式排布在基体上的多个量子点-纳米纤维素液晶光谱基元; N个所述窄带纤维素液晶量子点光谱调制器基体上各量子点-纳米纤维素液晶光谱基元的位置一一对应,且对应位置上的量子点-纳米纤维素液晶光谱基元的类型互不相同; 所述窄带纤维素液晶量子点光谱调制器的量子点-纳米纤维素液晶光谱基元为单体系时,窄带纤维素液晶量子点光谱调制器通过以下方法制备获得: 步骤a1,制备近玻璃态向列相纤维素液晶; 步骤a2,取三份近玻璃态向列相纤维素液晶,并向三份近玻璃态向列相纤维素液晶中分别对应加入红色水系量子点、绿色水系量子点、蓝色水系量子点,各自搅拌均匀后静置去除气泡,分别获得红色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶、绿色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶以及蓝色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶;其中,红色水系量子点、绿色水系量子点、蓝色水系量子点的添加比例范围均为0.4:1~0.6:1; 步骤a3,制备图案化的亲水性基底,将步骤a2制备的红色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶、绿色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶以及蓝色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶依次加注在亲水性基底的相应位置,在真空箱中静置后,得到基于单体系量子点-纳米纤维素液晶光谱基元的窄带纤维素液晶量子点光谱调制器; 所述窄带纤维素液晶量子点光谱调制器的量子点-纳米纤维素液晶光谱基元为双体系或三体系时,窄带纤维素液晶量子点光谱调制器通过以下方法制备获得: 步骤b1,制备近玻璃态向列相纤维素液晶; 步骤b2,取三份近玻璃态向列相纤维素液晶,并向三份近玻璃态向列相纤维素液晶中分别对应加入红色水系量子点、绿色水系量子点以及蓝色水系量子点,各自搅拌均匀后静置去除气泡,分别获得红色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶、绿色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶以及蓝色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶;其中,红色水系量子点、绿色水系量子点、蓝色水系量子点的添加比例范围均为0.4:1~0.6:1; 将获得的红色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶、绿色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶以及蓝色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶按照双体系或者三体系的组合混合,静置后获得多个中间色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶; 步骤b3,制备图案化的亲水性基底,将步骤b2制备的多个中间色量子点-近玻璃态向列相纤维素液晶依次加注在亲水性基底的相应位置,在真空箱中静置后,得到基于双体系或三体系量子点-纳米纤维素液晶光谱基元的窄带纤维素液晶量子点光谱调制器。
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