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公开(公告)号:CN110071218A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910298629.1
申请日:2019-04-15
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种电沉积制备无铅钙钛矿薄膜的方法,包括如下步骤:步骤S1、清洗导电衬底;步骤S2、称取无铅钙钛矿材料,加入溶剂,放入研钵中研磨制备电解液,再通过超声处理器超声处理;步骤S3、将导电衬底与外接电源相连,导电衬底的导电面面对面平行放入放入电解液中,形成阴阳两极,调节外接电源电压并控制电沉积时间,即可在基板上沉积出无铅钙钛矿薄膜。该方法不仅可以大面积制备无铅钙钛矿薄膜材料,还可以通过腐蚀导电FTO基底的方法控制电沉积的面积和形状,且能够通过调节电沉积的电压和时间控制膜层厚度。
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公开(公告)号:CN109943321A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910279170.0
申请日:2019-04-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C09K11/06 , C07D417/14 , H01L51/50 , H01L51/54
Abstract: 本发明揭示了一种具有延迟荧光性质的ESIPT发光材料及其制备方法与应用。本发明基于ESIPT的特殊性质,设计合成出了一种具备延迟荧光特性及大斯托克斯位移的发光材料。同时,本发明的ESIPT发光材料分子能级合适、发光效率较高,具有较好的成膜性,可以作为黄光掺杂材料制备非能量传递型发光薄膜使用。在有机电致发光器件成品中,本发明的ESIPT发光材料与主体材料不发生能量传递,通过掺杂比例的调控,可以实现对主客体发光峰的比例控制,从而成功制备出可重复的色度可调控的多色发光OLED。
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公开(公告)号:CN105949814B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201610293631.6
申请日:2016-05-06
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明属于有机光电材料及有机光电转化应用领域,提供一类吩噻嗪纯有机染料、制备方法及其在染料敏化太阳能电池中的应用。所述吩噻嗪类纯有机染料具有吩噻嗪基团,吩噻嗪基团N位引入不同的官能团且所述吩噻嗪基团通过与咔唑基团通过间位苯的连接,其具有如图所述通式。将本发明的染料应用于染料敏化太阳能电池器件中,获得较高光电转化效率。本发明合成制备方法较为简单可控,成本低廉,其电池器件效率高效,有望替代传统的重金属敏化剂染料,具有商业化生产的应用前景。
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公开(公告)号:CN105949814A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610293631.6
申请日:2016-05-06
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: Y02E10/542 , C09B21/00 , H01G9/2059
Abstract: 本发明属于有机光电材料及有机光电转化应用领域,提供一类吩噻嗪纯有机染料、制备方法及其在染料敏化太阳能电池中的应用。所述吩噻嗪类纯有机染料具有吩噻嗪基团,吩噻嗪基团N位引入不同的官能团且所述吩噻嗪基团通过与咔唑基团通过间位苯的连接,其具有如图所述通式。将本发明的染料应用于染料敏化太阳能电池器件中,获得较高光电转化效率。本发明合成制备方法较为简单可控,成本低廉,其电池器件效率高效,有望替代传统的重金属敏化剂染料,具有商业化生产的应用前景。
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公开(公告)号:CN104680516A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510010357.2
申请日:2015-01-08
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明公开了一种图像优质特征匹配集的获取方法,本发明解决了原方法获得优质特征匹配数少而不能满足应用需求的问题,提出了新的优质匹配获取方法。该方法能够提高匹配质量,增加特征点优质匹配数量。本发明的大致过程包括:(1)图像特征点检测、描述和匹配;(2)获得待匹配图像之间的基础矩阵;(3)利用基础矩阵计算待匹配图像上特征点的极线;(4)对称性过滤器初次过滤掉错误匹配;(5)极线约束,利用极线与对应图像上特征点的关系,对匹配集合进行筛选过滤,获得优良的匹配集合;(6)剔除掉在同一极线上的匹配点存在相互交叉的匹配,获得最终的优质匹配集合。本发明效果好,适用于各种图像数据。
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公开(公告)号:CN102593362B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201210039497.9
申请日:2012-02-21
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种基于1,3,4,5,6,7-hexaphenyl-2-3’-(9’-ethylcarbazolyl)-isoindole[HPCzI]材料的有机太阳能电池结构。该结构由下至上依次包括:衬底、阳极、阳极缓冲层、空穴传输层、混合光活性层、电子传输层、阴极缓冲层和阴极组成。其中所述的衬底采用石英片、玻璃片、聚苯乙烯或聚乙烯等透明材料,阳极采用功函数大于阴极的金属、金属氧化物、炭黑或导电聚合物等,阳极缓冲层和空穴传输层为HPCzI,混合光活性层由有机给体材料与有机受体材料混合而成,如:CuPc或ZnPc混合C60或PCBM,电子传输层采用C60或其他有机电子传输材料,阴极缓冲层为TPBi、BCP、BPhen、LiF等,阴极采用功函数相对阳极较低的金属或金属合金。除阳极外各层可采用真空蒸镀、喷涂、打印等各种沉积有机薄膜的方法制备。本发明可提高有机太阳能电池的功率转换效率。
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公开(公告)号:CN102800094A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210241962.7
申请日:2012-07-13
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于聚类分析与图像金字塔相结合的快速彩色图像分割方法。其步骤包括:1)依据源图像构造高斯与拉普拉斯图像金字塔,得到低分辨率图像与边缘图像;2)将低分辨率图像转到HSV空间,通过直方图分析得到聚类数目与初始聚类中心,利用聚类算法在HSV空间内对低分辨率图像进行聚类分割;3)对步骤2)得到的分割结果进行上采样,投影到原始分辨率,然后进行空间滤波,去除过小区域,得到原分辨率区域分割结果;4)将步骤1)得到的边缘图像与步骤3)得到的区域分割结果相融合,得到最终分割结果。本发明方法在提高彩色图像分割速度的同时,保证了分割质量,适用于实时性要求高的数字图像处理系统中。
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公开(公告)号:CN102569656A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210027613.5
申请日:2012-02-08
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种采用六-7-氮杂吲哚四锌合氧配合物[Zn4O(AID)6]材料作为阴极缓冲层的有机聚合物体异质结太阳能电池结构。该结构由下至上依次包括:衬底、阳极、阳极缓冲层,体异质结活性层、阴极缓冲层和阴极组成。其中所述的衬底采用石英片、玻璃片、聚苯乙烯或聚乙烯等透明材料,阳极采用功函数大于阴极的金属、金属氧化物、炭黑或导电聚合物,体异质结活性层由电子给体材料和电子受体材料混合而成,其中电子给体层采用P3HT或其他聚合物给体材料,电子受体层采用PCBM或其他电子受体材料,阴极缓冲层为Zn4O(AID)6,阴极采用功函数相对阳极较低的金属或金属合金。除阳极外各层可采用真空蒸镀、旋涂、喷涂、打印等各种沉积有机薄膜的方法制备。
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公开(公告)号:CN102402016A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201110351528.X
申请日:2011-11-09
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种硅基液晶立体投影光机,可以实现彩色三维立体显示。该引擎主要包括照明光源、两个偏振分光装置、两个反射式硅基液晶微显示芯片和投影物镜等。本发明的光机采用两个偏振分光装置允许入射到硅基液晶反射式微显示芯片以及从反射式硅基液晶微显示芯片反射的成像光线均两次经过偏振分光镜的偏振分光膜,且一次为透射一次为反射,因而大大提高了工作光的消光比,并且使得两束出射偏振光的消光比完全相等,从而有效提高了投影图像的对比度,改善了像质。更重要的是比起现有的采用四个偏振分光装置的立体投影装置,采用两个偏振分光装置明显地降低了制造成本和工艺难度,有利于规模化生产。该投影光机还可以实现三维与二维图像显示的切换。
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公开(公告)号:CN102140119A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201010590295.4
申请日:2010-12-13
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开一类具有高发光量子效率和热稳定性的磷光铱配合物及其电致发光器件,该磷光铱配合物,其配体以3位-或者6位-苯基哒嗪为特征,中心金属离子是Ir(III),金属离子与三个相同的配体构成中性的、同环金属配体配合物。本发明的配体中,由于与配位N原子相邻原子也为N原子,避免了以吡啶为配体时,相邻C原子上的H原子对N与金属络合的干扰,使得配体与金属离子之间结合更为牢固,有利于MLCT过程。因此,这类铱配合物有较高量子效率和热稳定性。同时,通过改变配体上其他官能团可以调节铱配合物的能隙,从而调节材料的发射波长。在基于红蓝绿三基色的有机电致发光显示、液晶显示中的背光源、以及有机固体照明等方面,将有应用潜力。
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