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公开(公告)号:CN103232473B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310140405.0
申请日:2013-04-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D495/22 , H01L51/00
Abstract: 本发明涉及一种芴基有机框架材料及其制备和应用方法,该方法构筑的“日”字形框架结构材料作为新一代有机半导体应用于有机电子器件。该材料结构如下:该类材料具有以下特点:(1)格式反应和付克反应合成单体,原料廉价,合成方法简便;(2)具有高热稳定性和玻璃化温度;(3)材料具有较好的柔性,高的溶解度;(4)二芳基芴堆积作用具有良好的光电活性。该类芴基有机框架材料可应用于薄膜器件如有机发光显示、有机光存储、有机光伏电池、有机场效应晶体管和有机激光等有机电子领域。利用本发明材料制备的电致发光器件在亮度、发光效率、耐电压稳定性等方面获得了令人满意的结果。
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公开(公告)号:CN103214658B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201310140526.5
申请日:2013-04-19
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明提供一种窄带隙有机太阳能电池材料及其制备方法,更具体的是一种聚噻吩类窄带隙有机太阳能电池光电转换材料及其制备方法。该材料是一种噻吩-苯噻唑D-A (Donor-Accepter)结构聚噻吩类衍生物,同时通过在噻吩结构基元的3和/或4位引入共轭结构侧链,进一步调制目标材料的光吸收特性及载流子传输特性。具有如下式所示的通式结构:通过在D-A聚合物线性结构体系中引入共轭结构侧链,有助于提高光电转换材料的太阳光谱响应特性。所得的材料表现出良好的热稳定性能、无定形成膜稳定性能和载流子迁移率,还具有比较窄的光学能隙,可以吸收更宽波谱范围内的太阳光等特点,可以作为活性材料广泛地应用于有机太阳能电池器件。
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公开(公告)号:CN103880835A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410079710.8
申请日:2014-03-05
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D417/14 , H01L51/46
CPC classification number: Y02E10/549 , C07D417/14 , H01L51/0071 , H01L51/0074
Abstract: 本发明涉及一种窄带隙有机太阳能电池材料及其制备方法,更具体来说是一种基于噻吩-苯并噻二唑p-n结构的新型窄带隙有机太阳能电池材料及其制备方法。该材料通过调节p型给电子基元噻吩和n型受电子基元苯并噻二唑的数量和含量,来精确调控目标材料的带隙,并在其烷基链进行修饰,实现其在极性溶剂中的溶解性和在有机光电领域中的应用。其结构如下式I所示:本发明中设计的材料通过Suzuki反应合成单体,合成工艺简单,易于量产,易于纯化。该类材料表现出良好的光谱热稳定性能和无定形成膜稳定性能,还具有比较窄的光学能隙,可以吸收更宽波谱范围内的太阳光,可以作为活性材料应用于有机太阳能电池器件。
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公开(公告)号:CN103232473A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310140405.0
申请日:2013-04-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D495/22 , H01L51/00
Abstract: 本发明涉及一种芴基有机框架材料及其制备和应用方法,该方法构筑的“日”字形框架结构材料作为新一代有机半导体应用于有机电子器件。该材料结构如下:该类材料具有以下特点:(1)格式反应和付克反应合成单体,原料廉价,合成方法简便;(2)具有高热稳定性和玻璃化温度;(3)材料具有较好的柔性,高的溶解度;(4)二芳基芴堆积作用具有良好的光电活性。该类芴基有机框架材料可应用于薄膜器件如有机发光显示、有机光存储、有机光伏电池、有机场效应晶体管和有机激光等有机电子领域。利用本发明材料制备的电致发光器件在亮度、发光效率、耐电压稳定性等方面获得了令人满意的结果。
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公开(公告)号:CN101724391A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910184869.5
申请日:2009-10-16
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种强发光有机纳米粒子的制备方法,将把有机发光材料溶解于良溶剂,将不良溶剂与上述良溶剂混合,使所述有机材料析出生成,从而制得纳米尺寸的有机纳米颗粒的分散液,所述的有机分子溶液的浓度范围为过饱和至超稀。其中,在该纳米分散液中含有如通式I,其中X为S、O或NH;Y=1时,R为7-羧基庚烷基等;Y=2时,R为庚烷基等;Y=3时,R为均三苯基。采用本发明可以简便快捷地制备有机发光低维纳米材料,从而为有机纳米科技以及有机发光显示工业提供全新的方法。通式I
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公开(公告)号:CN116693820A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310793367.2
申请日:2023-06-30
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种咔唑基聚合物及其制备方法、晶体管存储器及其制备方法。咔唑基聚合物的结构通式为:其中,n为1~100中的自然数,R1选自氢、苯基和烷基链中的任意一种;R2选自氢、具有1到8个碳原子的直链、具有1到8个碳原子的支链、具有1到8个碳原子的环状烷基链和具有1到8个碳原子的烷氧基中的任意一种;选自中的任意一种;选自中的任意一种。本发明提供的咔唑基聚合物分子具有多个活性位点,具有很好的拓展性,可对分子进行多种扩展,提供了一种探寻OFET存储器存在的存储机制与分子结构之间关系的有效途径;同时,咔唑基聚合物的合成方式简单,与COFs、MOFs相比,咔唑基聚合物材料可大面积溶液加工,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN110054581A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910279177.2
申请日:2019-04-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D209/86 , C09K11/06 , H01L51/50 , H01L51/54
Abstract: 本发明设计提出了一种有机电致发光材料以及一种使用该材料的OLED结构的发光存储器,本发明所述的OLED存储器件具备较高的亮度及较好的色稳定性、同时还具有WORM存储功能,是一种兼存储与发光功能于一身的多功能器件,在有机电致发光及可视信息和保密存储领域具有巨大的潜在应用价值。而且,本发明所述的OLED存储器件制备工艺简单、成本低廉、OLED发光效果稳定,具有很高的使用及推广价值。
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公开(公告)号:CN107501276B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710679509.7
申请日:2017-08-10
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D487/08 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种芴基三棱柱形有机笼化合物及其制备方法和应用,该芴基三棱柱形有机笼化合物的结构如式I所示:其制备方法是将芴基二聚叔醇在酸催化的傅‑克反应下,经合环得到芴基三棱柱形有机笼化合物。所述芴基三棱柱形有机分子笼具有较大的空腔和比表面积、良好的溶解性以及热、电化学和光学稳定性,在有机发光器件、分子识别、多孔材料、超分子化学等领域具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN107501276A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710679509.7
申请日:2017-08-10
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D487/08 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC classification number: C07D487/08 , C09K11/06 , C09K2211/1007 , C09K2211/1044 , G01N21/643 , G01N2021/6432
Abstract: 本发明公开了一种芴基三棱柱形有机笼化合物及其制备方法和应用,该芴基三棱柱形有机笼化合物的结构如式I所示:其制备方法是将芴基二聚叔醇在酸催化的傅-克反应下,经合环得到芴基三棱柱形有机笼化合物。所述芴基三棱柱形有机分子笼具有较大的空腔和比表面积、良好的溶解性以及热、电化学和光学稳定性,在有机发光器件、分子识别、多孔材料、超分子化学等领域具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN102229565A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110120331.5
申请日:2011-05-10
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D219/02 , C07D219/04 , C07D219/06 , C07D409/04 , C07D409/14 , C07D401/04 , C09K11/06 , H01L51/46 , H01L51/54
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 螺芴二苯并吖啶类有机半导体材料是一种新型的具有十字交叉结构的n-型螺环芳烃有机半导体材料,该类材料涉及精细有机合成、有机染料与光电器件应用领域。螺芴二苯并吖啶类有机半导体材料有望应用于有机电致发光、有机激光、光伏电池、电存储器件等方面。本发明为一种螺芴二苯并吖啶类有机半导体材料的制备方法及其应用,由于其具有非平面结构及其吸电子性质,作为红色电致发光材料以及有机太阳能电池的电子受体材料取得了初步效果。其中本发明的螺芴二苯并吖啶类有机半导体材料具有绿色合成的优势,此材料更可以方便的被多种基团修饰,其器件性能会大幅度提高,有望成为高效光电材料,具有很好的工业化生产和商业前景。
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