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公开(公告)号:CN111181633B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202010074990.9
申请日:2020-01-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/077 , H04B10/70
Abstract: 本发明提供一种时间—极化超纠缠态的纠缠辅助无噪线性放大方法,所述方法步骤如下:用户2制备一对包含信息数据的时间—极化双光子超纠缠态,并向用户1发送该超纠缠态中的一个光子;用户1制备一对最大纠缠的极化纠缠态,并在这一对极化纠缠态中加入时间纠缠,成最大纠缠的时间—极化超纠缠态,该超纠缠态作为放大系统的辅助态;用户1对进入放大器的信号光子态和辅助态进行一系列操作,由于放大概率不是百分之百,会产生多种输出态,不同的输出态将会导致探测器不同的响应效果;计算,得知不同的探测器响结果对应的输出态,根据探测器响应情况,选择保留需要的态,舍弃不符合条件的态,并根据结果计算方案的成功概率和信号态的保真度。
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公开(公告)号:CN116217764A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310359935.8
申请日:2023-04-06
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08F112/14 , C09K11/06 , H01L33/44
Abstract: 本发明属于热激活延迟荧光材料技术领域,公开了一种三嗪类聚合物及其制备方法和作为热激活延迟荧光材料的应用,本发明提供的三嗪类聚合物是一种兼具热稳定性、长延迟寿命和高效率荧光发射特性的三嗪系列聚合物。且本发明提供的三嗪类聚合物的制备方法工艺简单、成本低;本发明提供的三嗪类聚合物作为热激活延迟荧光发光材料在有机发光二极管中的具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114560851A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210247360.6
申请日:2022-03-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D405/14 , C07D413/14 , C07D417/14 , H01L51/54 , H01L51/50
Abstract: 本发明公开一类基于环氧丁烷的咔唑类衍生物及其制备方法和应用,所述基于环氧丁烷咔唑类衍生物是一类可交联的具有空穴传输能力的化合物,基于环氧丁烷的咔唑类空穴传输材料具有空穴传输性能和高三线态能量,引入的可交联的环氧丁烷,使得材料具有较强的热稳定性和耐溶剂性能;制备的所述基于环氧丁烷的咔唑类空穴传输材料作为空穴传输层引入有机半导体器件,尤其是有机发光器件,可以提高空穴传输层的耐溶剂能力和空穴传输能力。
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公开(公告)号:CN117945981A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410098617.5
申请日:2024-01-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D209/88 , H10K50/15 , H10K85/60
Abstract: 本发明属于有机光电领域,公开了一类基于苯乙烯杂化的咔唑类衍生物及其制备方法及利用其制备电致发光器件的空穴传输层的应用,所述基于苯乙烯杂化的咔唑类衍生物可通过热交联的方法制备成具有优异抗溶剂侵蚀能力的功能薄膜,同时兼具优异的空穴传输能力和较高的三线态能级,可用于有机电致发光器件的空穴传输层,除此之外,所述基于苯乙烯杂化的咔唑类衍生物还具有较低的交联温度,可以通过便捷的热退火工艺进行交联成膜,便于溶液法工艺制备多层发光器件,制备的多层发光器件具有优异的发光特性,在太阳能电池和柔性发光器件等方面都具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114560851B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210247360.6
申请日:2022-03-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D405/14 , C07D413/14 , C07D417/14 , H10K85/60 , H10K50/15
Abstract: 本发明公开一类基于环氧丁烷的咔唑类衍生物及其制备方法和应用,所述基于环氧丁烷咔唑类衍生物是一类可交联的具有空穴传输能力的化合物,基于环氧丁烷的咔唑类空穴传输材料具有空穴传输性能和高三线态能量,引入的可交联的环氧丁烷,使得材料具有较强的热稳定性和耐溶剂性能;制备的所述基于环氧丁烷的咔唑类空穴传输材料作为空穴传输层引入有机半导体器件,尤其是有机发光器件,可以提高空穴传输层的耐溶剂能力和空穴传输能力。
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公开(公告)号:CN117355158A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311170911.4
申请日:2023-09-12
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种单组分电致变色OLED器件及其制备方法,属于有机发光二极管技术领域,器件依次包括金属阴极、电子传输层、发光层、空穴传输层、ITO导电条和玻璃基底,其中空穴传输层采用MoO3,TPBi为电子传输层,Ca;Ag为金属阴极,发光层采用‑(4‑(9H‑咔唑‑9‑基)苯基)‑5‑(2,6‑二(9H‑咔唑‑9‑基)苯基)‑1,3,4‑噁二唑小分子材料。在本发明的电致变色OLED器件中对器件施加不同电压时可实现从蓝色发射到白色发射的大幅度光谱调谐,形成单组分白光发射;同时通过进一步控制发光层薄膜的退火温度来调节RGB的发射比重,使得电压对光谱的调谐幅度更大,能够实现可控易操作的光谱调谐。
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公开(公告)号:CN111181633A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010074990.9
申请日:2020-01-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/077 , H04B10/70
Abstract: 本发明提供一种时间—极化超纠缠态的纠缠辅助无噪线性放大方法,所述方法步骤如下:用户2制备一对包含信息数据的时间—极化双光子超纠缠态,并向用户1发送该超纠缠态中的一个光子;用户1制备一对最大纠缠的极化纠缠态,并在这一对极化纠缠态中加入时间纠缠,成最大纠缠的时间—极化超纠缠态,该超纠缠态作为放大系统的辅助态;用户1对进入放大器的信号光子态和辅助态进行一系列操作,由于放大概率不是百分之百,会产生多种输出态,不同的输出态将会导致探测器不同的响应效果;计算,得知不同的探测器响结果对应的输出态,根据探测器响应情况,选择保留需要的态,舍弃不符合条件的态,并根据结果计算方案的成功概率和信号态的保真度。
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