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公开(公告)号:CN109536014A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710866200.9
申请日:2017-09-22
Applicant: 北京大学深圳研究生院 , 佛山市宏威水性涂料科技有限公司
IPC: C09D183/06 , C09D183/08
Abstract: 本申请提供一种超硬韧性涂层的制备方法,包括步骤:S1、钛酸酯或铝酸酯与水在加热、酸性条件下催化水解,形成钛溶胶或者铝溶胶;S2、TMOES和含氟类疏水物质分别催化水解,将TMOES的水解产物CEOS在阳离子光引发剂的催化作用下得到CEOS的高聚物,将含氟类疏水物质的水解产物、CEOS的高聚物、钛溶胶或者铝溶胶混合,得到涂膜液。本发明的超硬韧性涂层,主要的成膜物质由两种硅烷聚合而成,再加以无机增强物-钛溶胶提高其硬度,原料廉价,实验步骤简单,溶剂为常见的酸和水,无需添加其他有机物质,制备工艺简单、经济、环保,制得的涂层有良好的附着力,韧性,韧性及硬度。具有保护作用,可广泛应用与电子设备,光学器件,建筑材料等各个领域。
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公开(公告)号:CN108342192A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810440310.3
申请日:2018-05-10
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开一种双硼荧光材料及其制备方法、OLED器件,所述材料的分子结构通式为其中,Ar为芳环取代基,X为氧原子、硫原子或 中的一种。本发明提供的双硼荧光材料因存在明显的HOMO和LOMO能级分离,使其具有热延迟荧光材料的特性,可以实现高量子效率的荧光发射;同时双硼基团通过与苯环、萘环、蒽环、芘环、屈环、并五苯和菲环等稳定的发光母核进行结合,可有效提高双硼荧光材料的稳定性。
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公开(公告)号:CN105244450A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510648423.9
申请日:2015-10-09
Applicant: 北京大学深圳研究生院
CPC classification number: H01L51/5008 , H01L51/50 , H01L51/52 , H01L51/56 , H01L2251/53 , H01L2251/56
Abstract: 本发明公开一种用于交流电场驱动的有机发光器件及其制备方法,其中,有机发光器件包括:ITO玻璃,在所述ITO玻璃上从里至外依次附着有第一绝缘介电层、发光层、第二绝缘介电层及银电极,其中,ITO玻璃作为底电极,银电极作为反射顶电极。本发明通过在两电极中采用双介电层中间夹复合发光层结构,使用全溶液低温退火的方式制备器件,低温退火不会损伤有机发光材料,不需要磁控溅射物理气相沉积等大型设备,工艺简单、低能耗、不需要真空条件,不需要高温,低能耗,操作简单,可重复性好,成本低,耗时短,器件亮度高,开启电压低,寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN115611853B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211187975.0
申请日:2022-09-27
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: C07D333/36 , C07D307/66 , C07D405/14 , C07D409/14 , C07D495/04 , C07D493/04 , C09K11/06 , H10K50/15 , H10K71/12 , H10K85/60
Abstract: 本发明公开了一种空穴传输材料及其制备方法、有机电致发光器件,所述空穴传输材料的结构如下式:#imgabs0#本发明的空穴传输材料通过在不同的基于噻吩和呋喃的芳香母核直接连接二取代芳胺配体构成,含噻吩和呋喃的母核可减小分子电离能,增加分子传输空穴过程的稳定性;其次,含杂环母核直接与氮原子相连,形成较强的电子局域态,大大降低了分子的电子亲合能,使得分子整体的HOMO‑LUMO gap有一个较大的提升,同时具有较高的三线态能级,可以阻挡电子;最后,在噻吩和呋喃环其他位点修饰的取代基和芳胺侧基形成约90°的二面角,通过调节两者空间大小的比例,可以使分子的平面取向和玻璃化转变温度达到较好的平衡,为分子同时提供较高的空穴迁移率和较好的热稳定性。
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公开(公告)号:CN112736211B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201911032298.3
申请日:2019-10-28
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及钙钛矿光电器件领域,具体公开了所述离子液体及长链烷基溴铵盐作为混合添加剂添加到钙钛矿前驱体溶液进而进行常规的钙钛矿薄膜制备的应用。所述离子液体为甲胺乙酸熔融盐MAAc及其衍生物,所述长链烷基溴铵盐为正丁基溴化铵BABr及其衍生物。与现有技术相比,本发明具有以下优点:MAAc及MATFA离子液体,无色无味无毒,合成工艺简单,且不挥发,是一种安全又低成本但效果显著的钙钛矿添加剂;离子液体与长链烷基溴铵盐混合添加法可以省去在制备有机无机钙钛矿薄膜发光层所必须的反溶剂添加等后处理过程,这使得制备流程被大大简化并减小了有机溶剂所引起的环境污染。
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公开(公告)号:CN111454262B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010202091.2
申请日:2020-03-20
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: C07D471/06 , C07D495/16 , H01L51/42 , H01L51/44 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开阴极界面修饰层材料以及钙钛矿太阳能电池。所述阴极界面修饰层材料的结构式如下所示:其中,Ar为其中,n=1、2、3、4,n1=1、2、3、4;其中,R为H、F、Cl、Br、I、CN、NO3、NH3、CH3或OCH3。本发明上述结构的阴极界面修饰材料用于制备倒置结构的钙钛矿太阳能电池中有以下优点:可降低电子传输层粗糙度,有利于阴极对载流子的收集;引入如上所示的阴极界面修饰层,可以提高器件的内建电场,从而有利于器件对电子的收集。由于阴极界面修饰材料具有很好的水醇溶特性,可通过溶液旋涂法将其在不破坏电子传输层的同时旋涂于电子传输层中,操作简单,与卷对卷工艺兼容。
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公开(公告)号:CN107768528B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201710821429.0
申请日:2017-09-13
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开氟代醇溶剂在制备钙钛矿光电器件中的应用,所述氟代醇溶剂作为含氮氮二甲基、吡啶单元以及胺基基团等有机分子的溶剂,配制成有机分子溶液在制备钙钛矿光电器件的空穴传输层和/或电子传输层中的应用。与现有技术相比,本发明所述氟代醇溶剂用于加工制备钙钛矿光电器件具有以下优点:所述氟代醇溶剂是低毒溶剂;所述氟代醇溶剂能够有效地溶解电子和空穴传输材料,其作为溶剂加工电子和空穴传输材料在钙钛矿薄膜表面成膜时不会破坏钙钛矿的晶体结构。
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公开(公告)号:CN107141221A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710330709.1
申请日:2017-05-11
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: C07C209/00 , C07C211/15 , H01L51/42 , H01L51/46
CPC classification number: Y02E10/549 , C07C209/00 , H01L51/005 , H01L51/4213 , C07C211/15
Abstract: 本发明公开一种钙钛矿结构材料及其制备方法、应用,其中,所述含氟钙钛矿结构材料的化学式为RNH3MX3‑aYa,其中,R为氟代烷基,M为金属元素,X和Y各自为Cl、Br或I中的任意一种,0≦a≦3;本发明提供的含氟钙钛矿结构材料,氟元素取代了烷基上的部分氢元素,使得制备的含氟钙钛矿结构材料具有较强的疏水性能,在空气中稳定性能较强,不易被氧化,能够广泛地应用于太阳能电池领域。
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公开(公告)号:CN106784322A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611154129.3
申请日:2016-12-14
Applicant: 北京大学深圳研究生院
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/4213 , H01L51/0003 , H01L51/422 , H01L51/4226 , H01L51/4233
Abstract: 本发明公开一种钙钛矿薄膜及其制备方法与钙钛矿太阳能电池,方法包括步骤:首先将钙钛矿前驱体溶液旋涂到衬底上;其中,所述钙钛矿前驱体溶液选用的溶剂为DMF、DMSO、中的一种或多种;然后旋转旋涂有钙钛矿前驱体溶液的衬底,在钙钛矿前驱体溶液未完全挥发时,停止旋转,放置一定的时间;重新旋转旋涂有钙钛矿前驱体溶液的衬底,然后再滴入反型溶剂,在80~120℃下退火5~15分钟,制成钙钛矿薄膜。本发明在钙钛矿成膜过程中,在钙钛矿前驱体溶液中溶剂尚未完全挥发时,停止旋涂仪的旋转,使其静止一段时间,延长钙钛矿薄膜的成膜时间来增加钙钛矿薄膜的成膜质量,从而提高所制备的钙钛矿太阳能电池的器件性能。
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公开(公告)号:CN115611853A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211187975.0
申请日:2022-09-27
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: C07D333/36 , C07D307/66 , C07D405/14 , C07D409/14 , C07D495/04 , C07D493/04 , C09K11/06 , H10K50/15 , H10K71/12 , H10K85/60
Abstract: 本发明公开了一种空穴传输材料及其制备方法、有机电致发光器件,所述空穴传输材料的结构如下式:本发明的空穴传输材料通过在不同的基于噻吩和呋喃的芳香母核直接连接二取代芳胺配体构成,含噻吩和呋喃的母核可减小分子电离能,增加分子传输空穴过程的稳定性;其次,含杂环母核直接与氮原子相连,形成较强的电子局域态,大大降低了分子的电子亲合能,使得分子整体的HOMO‑LUMO gap有一个较大的提升,同时具有较高的三线态能级,可以阻挡电子;最后,在噻吩和呋喃环其他位点修饰的取代基和芳胺侧基形成约90°的二面角,通过调节两者空间大小的比例,可以使分子的平面取向和玻璃化转变温度达到较好的平衡,为分子同时提供较高的空穴迁移率和较好的热稳定性。
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