无接触式诱导快速响应的固体粉末变色材料及其制备方法技术

技术编号:28929340 阅读:23 留言:0更新日期:2021-06-18 21:26
本发明专利技术公开了一种无接触式诱导快速响应的固体粉末变色材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:S1.制备DASAs分子中间体;S2.制备DASA‑1分子;S3.制备DASA‑2分子;S4.制备多孔材料A;S5.制备多孔材料B;S6.整合。本发明专利技术以多孔材料为载体,模仿分子在溶液中的状态,将给体‑受体斯坦豪斯加合物均匀分分布在多孔材料的孔道当中,将原本堆叠的分子单独分隔开,从根本上克服了有分子堆叠效应而带来的固态情况下不变色问题。

【技术实现步骤摘要】
无接触式诱导快速响应的固体粉末变色材料及其制备方法
本专利技术属于变色固体材料
,尤其涉及一种无接触式诱导快速响应的固体粉末变色材料及其制备方法。
技术介绍
如今,随着科技的发展和学界的不断努力,变色固体材料已经被广泛的应用在信息处理、汽车、建筑、电子、纺织印染等行业。按照所受诱导条件的不同,变色材料主要被分为光、热、电、气体和液体刺激等五类。其中,光致变色材料由于其同时具备远程和精准控制的特性,能够高效清洁的对材料物理化学性能进行调控。光致变色固体的主要又分为有机光致变色和无机光致变色两大类,其原理都是当材料受到一定强度和波长的光线照射时,材料发生了特殊的物理化学过程,从而改变其的对光的吸收峰值。关于无机变色材料的研究已经持续了近100年,发展出一系列以变色墨镜为代表的便民应用。但由于其的核心添加剂主要限于稀土元素、过渡金属的氧化物、卤化物、含氧酸盐等。不可避免的导致了其使用成本高、工业化难度大、原材料不易降解和环境不友好等固有问题。与有机变色材料相比,无机变色材料由于在两个状态切换时通常涉及到物质电子状态的改变,该过程通常需要本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种无接触式诱导快速响应的固体粉末变色材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:/nS1.DASAs分子中间体的制备:将丙二酸环(亚)异丙酯和糠醛在30-40℃温度下搅拌4-5h,然后依次经水洗、抽滤、萃取、干燥、二次抽滤、柱色谱提纯和旋蒸,得中间体;/nS2.DASA-1分子的制备:将S1所得中间体与二丙胺反应,然后经柱色谱提纯和旋蒸,得DASA-1分子;/nS3.DASA-2分子的制备:将S1所得中间体与N-丙基苯胺在30-35℃下搅拌反应2-3h,然后避光条件下经柱色谱提纯和旋蒸,得DASA-2分子;/nS4.多孔材料A的制备:将六水合氯化铝和对苯二甲酸混合,加热至120-145℃搅...

【技术特征摘要】
1.一种无接触式诱导快速响应的固体粉末变色材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.DASAs分子中间体的制备:将丙二酸环(亚)异丙酯和糠醛在30-40℃温度下搅拌4-5h,然后依次经水洗、抽滤、萃取、干燥、二次抽滤、柱色谱提纯和旋蒸,得中间体;
S2.DASA-1分子的制备:将S1所得中间体与二丙胺反应,然后经柱色谱提纯和旋蒸,得DASA-1分子;
S3.DASA-2分子的制备:将S1所得中间体与N-丙基苯胺在30-35℃下搅拌反应2-3h,然后避光条件下经柱色谱提纯和旋蒸,得DASA-2分子;
S4.多孔材料A的制备:将六水合氯化铝和对苯二甲酸混合,加热至120-145℃搅拌反应15-20h,冷却后抽滤,得多孔材料A;
S5.多孔材料B的制备:将九水合硝酸铬、对苯二甲酸和氢氟酸混合,室温搅拌15-45min后于200-240℃加热15-20h,冷却后抽滤,得多孔材料B;
S6.整合:于避光条件下,将S4所得多孔材料A或S5所得多孔材料B于80-180℃的静态真空下活化5-10h后冷却至室温;将S2所得DASA-1分子或S3所得DASA-2分子溶解在二氯甲烷溶剂中,然后加入活化后的S4所得多孔材料A或S5所得多孔材料B中,剧烈搅拌10-15h,离心、干燥,即得。


2.根据权利要求1所述的无接触式诱导快速响应的固体粉末变色材料的制备方法,其特征在于,所述S1丙二酸环(亚)异丙酯和糠醛摩尔比为1-3:1。


3.根据权利要求1...

【专利技术属性】
技术研发人员:王东升孙梵熙郑永豪
申请(专利权)人:电子科技大学
类型:发明
国别省市:四川;51

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