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公开(公告)号:CN106531886A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610867903.9
申请日:2016-09-29
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01L51/0508 , H01L27/283 , H01L27/305 , H01L51/105
Abstract: 本发明公开了一种基于量子点有机场效应晶体管光敏存储器,所述基于量子点有机场效应晶体管光敏存储器的结构从上到下依次为源漏电极、有机光敏半导体层、量子点薄膜层、栅绝缘层、栅电极和衬底;能够在不增加工艺复杂度并且在简单的设备制备的前提下,有效的提高器件对入射光的收集效率,增强光电转换效率,降低接触电阻和电荷隧穿势垒,从而降低对操作电压的依赖,减少能源损耗,为有机光敏存储器的商业化推广提供一种可行的思路,所述存储器结构同时改进光敏存储器的存储性能和光敏性能;所述存储器结构可采用金属铜作为器件源漏电极,降低了器件制备成本,便于推广、应用。
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公开(公告)号:CN106518892A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610835611.7
申请日:2016-09-20
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D513/22 , C09K11/06 , H01L51/50 , H01L51/54
CPC classification number: C07D513/22 , C09K11/06 , C09K2211/1051 , C09K2211/1092 , H01L51/0071 , H01L51/5012 , H01L51/5056 , H01L51/5096
Abstract: 本发明公开了一种给受体型芴基纳米格子材料、制备方法及其应用,该纳米格子材料是以芴基衍生物为电子给体单元与电子受体单元交替排列成方环形的刚性结构。制备方法:带有叔醇和芳香环端基氢双活性位点的前体溶解于有机溶剂中,在室温下加入催化剂搅拌反应,反应5 min~12 h,通过色谱柱分离得到产物。本发明提供的纳米格子材料具有合成方式模块化、高拓展性、高的热学、电化学、光学稳定性;可减少薄膜溶剂依赖性;实现大面积可溶性加工;精确调控孔径尺寸;实现对带隙、能级排布的精确调控等优点,在有机太阳能电池、存储及忆阻、传感、检测等光电功能材料领域有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN106397428A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610793010.4
申请日:2016-08-31
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D417/14 , C09K11/06 , H01L51/54 , H01L51/46
CPC classification number: Y02E10/549 , C07D417/14 , C09K11/06 , C09K2211/1007 , C09K2211/1011 , C09K2211/1051 , C09K2211/1092 , H01L51/0071
Abstract: 本发明公开了一类高荧光量子效率芴基给受体H型分子材料及其制备方法和应用,此类材料是以卤代芳基的叔醇Friedel–Crafts反应桥连电子受体单元做桥连基团,芳基通过卤素偶联发色团而成的H型分子材料,具体结构通式如下:式中:Ar1、Ar2、Ar3、Ar4、Ar11为芳香基团,Ar11为电子受体单元,Ar5、Ar6、Ar7、Ar8、Ar9、Ar10为芳香基团或者非芳香基团,SG1、SG2、SG3、SG4为芳香基团或者非芳香基团。该类材料合成方式模块化,电子受体单元的可选性多,反应步骤简单,条件温和,且表现出高热学、电化学、光学稳定性,是一类非常具有应用前景的有机光电功能材料。
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公开(公告)号:CN105651385A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610022137.6
申请日:2016-01-13
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01J3/45
Abstract: 本发明公开了一种基于干涉效应的太赫兹波谱测量装置及其测量方法。该测量装置包括干涉器件、干涉控制器、探测器和计算处理单元。待测太赫兹波经由干涉器件后形成两束或两束以上太赫兹波,之后再次相遇发生干涉,干涉控制器使得探测器在干涉控制器不同控制条件作用下可以测得不同的太赫兹波干涉强度;计算处理单元用来接收探测器的测量结果,并进行数据分析和处理。本发明的太赫兹波谱测量装置相比现有的太赫兹时域波谱测量装置具有体积较小、易于制作、成本相对低廉,且频率分辨率高、光谱测量范围宽等优点。
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公开(公告)号:CN105405981A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510737466.4
申请日:2015-11-03
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01L51/5296 , H01L51/5048 , H01L51/5203 , H01L51/56
Abstract: 本发明公开了一种双层异质结型的有机场效应发光晶体管及其制备方法,整个器件从上到下依次是:源漏电极、电极修饰层、空穴传输层、电子传输层、绝缘层修饰层、表面有一定厚度的SiO2/Si衬底。通过测量电学性质与光学性质,可以判定本器件是一个发绿光的有机场效应发光晶体管。本发明的优点是,该器件制备比较简单,具有良好的电子和空穴转移特性,并且能发出绿光。
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公开(公告)号:CN104821373A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510153227.4
申请日:2015-04-01
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01L51/0533 , H01L51/057 , H01L51/102
Abstract: 本发明公开了一种双层修饰的高性能有机场效应晶体管及其修饰方法,在绝缘层-半导体层界面间增加两层聚合物修饰,整个器件从上到下依次是:源漏电极、半导体、高介电常数材料的聚合物、电绝缘性较好的聚合物、表面有一定厚度的二氧化硅的硅衬底,这一结构的介电层既具有较好的绝缘性,同时也具有较高的电容。通过测量电学性质与半导体粒子生长形貌及结晶度,可以判定本器件是一个高性能的有机场效应晶体管。本发明的优点是,该有机场效应晶体管具有高迁移率、开关比,并且施加持续栅压后也维持较好性能,同时在空气中也具备较好的稳定性质。
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公开(公告)号:CN103759831B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201410001178.8
申请日:2014-01-03
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01J3/45
Abstract: 本发明公开了一种基于弹光效应的光谱测量装置,属于光学测量技术领域。该装置包括沿入射光依次设置的第一偏振片、光弹性材料、第二偏振片、光探测器,以及可对所述光弹性材料施加一系列不同压力的施压装置,第一偏振片的偏振方向与所述光弹性材料的光轴方向既不平行也不垂直。本发明还公开了一种基于弹光效应的光谱测量方法,利用弹光效应改变在介质中所传播入射光的折射率,使得光弹性材料在相同的外力下,不同波长的光通过光弹性材料后两束双折射光之间的相位差不同,结合偏振片从而达到改变出射光强的目的;通过测量不同外力下的光强度,并求解线性方程组获得待测入射光的频谱。本发明具有成本较低、分辨率高、光谱测量范围宽等优点。
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公开(公告)号:CN104660344A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510068163.8
申请日:2015-02-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/60 , H04B10/116
Abstract: 本发明公开了一种多输入多输出的光通信系统及其信号复原方法。包括光信号发射端和光信号接收端;光信号发射端包括相互连接的光强调制单元、光信号发送单元,光信号发送单元包括相互之间频谱互有重叠但又不完全相同的n个宽带光源,光强调制单元将n路信号分别调制至n个宽带光源生成相应的光调制信号;光信号接收端包括分光器件、光信号接收器、信号处理单元;所述分光器件可令不同频率的入射光经过后形成不同的光强分布,且相同频率的入射光经过分光器件的不同部位所产生的光强角分布也不同;光信号接收器为具有相同频谱响应的n个光探测器所组成的光探测器阵列。本发明能在照明的同时实现大容量信号的传输,且结构简单、实现容易。
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公开(公告)号:CN103214900B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201310146699.8
申请日:2013-04-24
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种应用于有机薄膜器件工艺的水基有机纳米墨水及制备和应用,本发明的水基有机纳米墨水以螺环芳烃为组装基元,通过表面活性剂为软模板的重沉淀法合成了水基分散的超薄有机纳米片,在此基础上通过加入助剂,利用水溶液加工方法,如滴膜、旋涂、喷涂、喷墨打印、和卷对卷等,制备得到大面积均一的有机晶态纳米薄膜。由于摒弃了传统溶液加工中使用的大量挥发性有毒有机溶剂,具有节能、健康、环境友好、成本低廉等优势。该所述发明的纳米片墨水适用于制备电存储、光开关、电致发光和光伏等有机薄膜电子学器件,为发展绿色半导体和环境友好光电子学提供了全新、可控方法。
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公开(公告)号:CN103663365A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310565529.3
申请日:2013-11-14
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种二芳基芴类的π堆积小分子的有机纳米结构及其应用。一种二芳基芴类的π堆积小分子,作为组装基元通过表面活性剂为软模板的重沉淀法合成了水相分散的一维纳米结构,在此基础上成功应用于有机薄膜晶体管存储器。π堆积小分子是一种区别于传统π共轭小分子光电材料,水相一维纳米结构的设计与制备摒弃了传统溶液加工中使用的大量挥发性有毒有机溶剂,在此基础上通过加入助剂,利用水溶液加工方法,如滴膜、旋涂、喷涂、喷墨打印和卷对卷等,该所述发明的一维纳米材料墨水适用于制备电存储、光开关、电致发光和晶体管等有机薄膜电子学器件,为发展绿色半导体和环境友好光电子学提供了全新、可控方法。
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