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公开(公告)号:CN108232042A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810065630.5
申请日:2018-01-23
Applicant: 福州大学
CPC classification number: H01L51/56 , H01L51/0003 , H01L51/502
Abstract: 本发明涉及一种贵金属/SiO2复合粒子与半导体量子点混合量子点发光二极管器件的制备方法。利用简单的旋涂成膜工艺技术,在图案化的ITO玻璃衬底上,分别旋涂空穴注入层PEDOT:PSS、空穴传输层、贵金属/SiO2复合粒子‑半导体量子点混合量子点层、电子传输层,再通过磁控溅射蒸镀电极以及封装工艺,最终制备出贵金属/SiO2复合粒子与半导体量子点混合量子点发光二极管器件。利用金属等离子体激元增强效应提升半导体量子点周围的电场强度,从而有效提升在电致发光发光层载流子复合的利用效率,使得半导体量子点电致发光强度和发光效率剧增。
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公开(公告)号:CN108020958A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711257072.4
申请日:2017-12-04
Applicant: 福州大学
IPC: G02F1/13357
Abstract: 本发明提供一种直下式量子点背光源的封装结构及其制作方法,该封装结构为叠层式结构,包含阻隔层、量子点微结构阵列调光层、封装层以及反射层。这种封装结构采用全喷墨打印型制作工艺流程制作,具体是:对基板进行预处理形成阻隔层;把混合均匀的量子点浆料通过扫描型喷墨打印的方法印刷在基板的下表面并固化形成调光层;再在附有量子点网点的基板上通过点对点喷墨打印一层透明阻隔材料并固化形成封装层,再以喷涂、蒸镀等方式在外延附以高反射率材料形成反射层。本发明解决直下式量子点微结构阵列离散式分布的封装问题,与其他封装形式相比,具有功能完整、结构简化、工艺简单和降低成本的优势,可进一步推广应用于其他照明领域。
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公开(公告)号:CN108020881A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711257071.X
申请日:2017-12-04
Applicant: 福州大学
IPC: G02B6/00
CPC classification number: G02B6/0065 , G02B6/0033 , G02B6/004
Abstract: 本发明提供一种针对表面含有量子点微结构阵列的导光板封装结构及其制作方法,该封装结构为叠层式结构,包含阻隔层、量子点微结构阵列调光层以及封装层。该封装结构可采用全喷墨打印工艺进行制备,具体是:在对基板进行预处理形成阻隔层的基础上,将混合均匀的量子点浆料通过喷墨打印成型在导光板的下表面并固化形成调光层;再在附有量子点网点的导光板上通过点对点喷墨打印一层透明阻隔材料并固化形成封装层。本发明解决离散式分布的量子点微结构阵列的封装问题,与其他封装形式相比,具有功能完整、结构简化、工艺简单和成本降低的优势,可进一步推广应用于其他照明领域。
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公开(公告)号:CN107936699A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711255173.8
申请日:2017-12-04
Applicant: 福州大学
IPC: C09D11/38
CPC classification number: C09D11/38
Abstract: 本发明公开了一种用于量子点导光板的墨水及其制备方法,本发明所述的用于量子点导光板的墨水由红绿量子点、散射粒子、固化材料构成。得到的墨水中,红色量子点、绿色量子点、散射粒子的质量比为1:12:8-7:72:20。墨水的表面张力为25-45mN/m,粘度为5-15Cp。本发明所述的墨水可应用量子点导光板的喷墨打印,且其中增加了散射粒子,可以有效的提高导光板导光网点的出光强度。
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公开(公告)号:CN107861181A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711259928.1
申请日:2017-12-04
Applicant: 福州大学
IPC: G02B5/20 , G02F1/1335
CPC classification number: G02B5/20 , G02F1/133512 , G02F1/133516
Abstract: 本发明涉及一种量子点彩色滤光片及其制作方法,该量子点彩色滤光片包括由下向上依次设置的:基板层、阻隔层、量子点滤色膜层及封装层;该方法包括:在对基板进行预处理形成阻隔层,在基板上表面按照线型轨迹图形化形成黑矩阵框,将混合均匀的量子点浆料图形化在黑矩阵框内形成量子点滤色单元图案并固化形成滤色膜层;再在附有量子点滤色单元图案的基板上通过点对点图形化处理为一层透明阻隔材料并固化形成封装层。本发明提出的一种量子点彩色滤光片及其制作方法,解决了以离散像素点形式分布时的制备和量子点封装问题,且具有功能完整、工艺简化、成本降低和寿命延长的优势,可进一步推广应用于其他照明领域。
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公开(公告)号:CN104793282B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510196272.8
申请日:2015-04-23
Applicant: 福州大学
IPC: G02B6/00 , G02F1/13357
Abstract: 本发明涉及一种侧入式导光板的光耦合模块,包括一发光源、一集光器和一散射罩;所述发光源位于所述侧入式导光板的一侧,与侧入式导光板入光端面非直接耦合;所述集光器沿着光传播方向位于发光源和侧入式导光板之间,将所述发光源发出的光束收集、缩束并会聚;所述散射罩包设在所述发光源和集光器外侧,进行限位,散射罩内表面涂布一光学扩散层,用于二次收集光耦合过程损失的光能,所述散射罩设置有一出射端口与侧入式导光板入光端面对接,还涉及使用该模块的背光模组。本发明解决了导光板厚度受制于发光源截面宽度的问题,不仅能提升光能利用率,降低系统功耗,实现背光模组的薄型化,还能独立于背光模组独立装卸,方便维护,节约成本。
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公开(公告)号:CN104401003B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201410237619.4
申请日:2014-05-31
Applicant: 福州大学
IPC: B29C64/112 , B29C64/209 , B29C64/30 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y50/02 , B29L7/00
Abstract: 本发明涉及一种基于3D打印的反射性偏光膜制备方法,包括以下步骤:1、建立反射性偏光膜的三维数字模型,并转换为控制3D打印设备工作的工作指令,包括打印反射性偏光膜的第一折射率薄膜的第一指令和打印反射性偏光膜的第二折射率薄膜的第二指令;2、将第一原料和第二原料分别放入3D打印设备的进料腔中,转化为液态;3、3D打印设备交替执行第一指令和第二指令,打印头交替向成型区内喷洒液态的第一原料和第二原料,并使喷洒出的原料快速固化,喷洒一层固化一层,层层堆叠,形成第一折射率薄膜和第二折射率薄膜交替层叠的具有数百层以上薄膜的反射性偏光膜。该方法及装置可以简化反射性偏光膜的制备工艺,提高工作生产效率。
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公开(公告)号:CN104407468B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410237599.0
申请日:2014-05-31
Applicant: 福州大学
IPC: G02F1/1335
Abstract: 本发明的目的在于提供一种利用3D打印技术形成滤色膜的制备方法,该方法能确保滤色膜缺陷少、精度高且制备工艺简单。用于解决上述技术问题的制备方法包括如下工艺:用于实现上述技术问题的制备方法包括如下工艺:首先,采用紫外曝光、熔融或者激光烧结的3D打印形式打印黑矩阵;然后,采用紫外曝光的3D打印形式打印三基色着色层,最后,采用紫外曝光、熔融或者激光烧结的3D打印形式一次打印保护层和透明导电电极。
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公开(公告)号:CN104851971A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510281704.5
申请日:2015-05-28
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于压电材料有源层的TFT结构及其制备方法,该TFT包括基板、栅极、绝缘层、有源层、源极和漏极,所述有源层是由添加有压电材料的氧化物或有机物制作而成。TFT器件采用添加有压电材料的氧化物或有机物作为有源层,由于压电材料的特性,施加栅极和漏极电压时,有源层中沟道会受到机械力而形变,增加了沟道层的载流子浓度,还提高载流子移动速度,综合起来都降低器件的阈值电压。基于压电材料的TFT结构更为精密且控制简单,可以降低阈值电压,提高迁移率,改善TFT性能。
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公开(公告)号:CN104407441A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410237588.2
申请日:2014-05-31
Applicant: 福州大学
CPC classification number: G02B27/2214 , G02B3/0043 , G02B5/1866
Abstract: 本发明涉及集成成像3D显示技术领域,尤其涉及一种集成成像3D显示微透镜阵列及其制作方法。所述集成成像3D显示微透镜阵列包括第一组微透镜阵列,只在部分位置上设置有微透镜;第二组微透镜阵列,与第一组微透镜阵列平面间距为d,并且与第一组微透镜阵列的透镜位置互补;一孔光栅,设置于所述第一组微透镜阵列与所述第二组微透镜阵列之间。该微透镜阵列结构既可以提高集成成像3D显示场景的深度,又可以减少杂散光对记录图像和重构图像的影响,提高显示图像质量。
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