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公开(公告)号:CN111799377A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010551301.9
申请日:2020-06-16
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于含氯化合物调节钙钛矿晶体取向提升钙钛矿光电器件性能的方法,向钙钛矿材料中掺杂含氯化合物,制得卤化物钙钛矿薄膜。本发明的卤化物钙钛矿薄膜具有晶粒尺寸增加、结晶性增强、晶体取向可调控的特点。基于本发明可制得性能较高且稳定性较好的钙钛矿光电器件。
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公开(公告)号:CN111682123A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010586127.1
申请日:2020-06-24
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种改性PEDOT:PSS薄膜及其制备方法与应用,该薄膜包括基底、位于基底上的改性PEDOT:PSS薄膜和附着在改性PEDOT:PSS薄膜表面的可交联聚合物修饰层,该薄膜的制备方法包括以下步骤:(1)配制PEDOT:PSS溶液;(2)在基底上制备PEDOT:PSS薄膜;(3)配制可交联聚合物溶液;(4)将可交联聚合物溶液制备到PEDOT:PSS薄膜表面形成可交联聚合物修饰层;该薄膜能够作为透明导电电极应用在柔性光电器件中。该薄膜利用可交联聚合物在PEDOT:PSS表面形成修饰层并发生交联,能够提高PEDOT:PSS薄膜的空气稳定性和耐弯折性能,减少过量的载流子注入,能够作为透明导电电极能够应用在柔性光电器件中,改善光电器件中的载流子平衡,提高其发光效率和耐弯折性能;制备工艺简单、成本低。
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公开(公告)号:CN110148673A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910349258.5
申请日:2019-04-28
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01L51/50 , H01L51/56 , H01L51/54 , C07C211/04 , C09K11/06
Abstract: 本发明公开了一种改性PEDOT:PSS,通过采用表面活性剂Triton X-100以及DMSO对空穴传输材料PEDOT:PSS进行改性修饰,Triton X-100以及DMSO的加入能明显改善PEDOT:PSS在石墨烯表面的润湿性,提高PEDOT:PSS在石墨烯表面的成膜均匀性,进而提升石墨烯基钙钛矿量子点发光二极管的空穴注入能力,使器件亮度性能提高3.7倍,效率提高4.4倍。本发明制备工艺简单,材料成本低,易于操作,重复性高,可应用于石墨烯基钙钛矿量子点发光二极管、石墨烯基无机量子点发光二极管、石墨烯基有机发光二极管等发光照明器件领域。
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公开(公告)号:CN109166415A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810669927.2
申请日:2018-06-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G09B23/10
Abstract: 本发明揭示了一种傅科摆运动轨迹分析系统及其工作方法,该系统包括傅科摆运动轨迹分析仪,用于对傅科摆进行控制和轨迹实时采集,PC端显示控制主机,用于对傅科摆运动的光学影像和二维图像进行实时采集,计算地球的自转的角速度和周期,PC端显示控制主机通过数据中继系统采用有线传输或无线传输方式,把暂存的各参数控制指令数据发送到远程接收端,傅科摆运动轨迹分析仪与PC端显示控制主机通过有线通信协议或无线通信协议进行连接。本发明使用双伺服系统驱动傅科摆的运作,保证了每次演示都具有相同的初始机器能,为摆的运动提供了周期性的能量补偿。通过PC端显示控制主机实现了对傅科摆运动的光学影像和二维图像的实时采集。
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公开(公告)号:CN109134265A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811040857.0
申请日:2018-09-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07C209/00 , C07C211/04 , C09K11/06 , C09K11/66 , B82Y20/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C07C209/00 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C09K11/06 , C09K11/664 , C07C211/04
Abstract: 本发明公开了一种有机‑无机杂化钙钛矿纳米线的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将PbI2、MAI、PEAI按照PbI2:MAI:PEAI=1:(0.7~1):(0.3~0.5)摩尔比例滴加至良性溶剂,反应生成钙钛矿前驱液;步骤二:将步骤一生成的钙钛矿前驱液按照钙钛矿前驱液:不良溶剂=(0.2~1):200的体积比滴加至搅拌的不良溶剂;步骤三:对步骤二最后形成的液体进行离心处理,取上清液,得到有机‑无机杂化钙钛矿纳米线。本发明具有的优点是:操作简便高效、制备过程简单、制备周期短、前驱材料使用量少、产物纯度高、制备成本低。
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公开(公告)号:CN107275497B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201710337790.6
申请日:2017-05-15
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种利用银纳米立方的等离子共振效应增强器件性能的蓝光有机发光二极管结构及其制备方法,该蓝光有机发光二极管从下往上依次为:ITO玻璃基底、空穴传输层、银纳米立方层、蓝光发光层、电子传输层、金属阴极。银纳米立方的引入,使蓝光有机发光二极管的性能得到有效的提升。制备的过程包括:首先采用合成法制备银纳米立方,然后对银纳米立方进行二氧化硅层包裹。器件的制备则是先将基底清洗,再旋涂制膜,然后在真空中蒸镀制膜,结束后进行冷却即可。本发明将银纳米立方旋涂在空穴传输层和蓝光发光层之间,利用银纳米立方较强的等离子体共振效应,有效提高了蓝光有机发光二极管的效率。本发明简单易行,具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN107275497A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710337790.6
申请日:2017-05-15
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01L51/502 , B82Y30/00 , H01L51/56 , H01L2251/301 , H01L2251/303
Abstract: 本发明公开一种利用银纳米立方的等离子共振效应增强器件性能的蓝光有机发光二极管结构及其制备方法,该蓝光有机发光二极管从下往上依次为:ITO玻璃基底、空穴传输层、银纳米立方层、蓝光发光层、电子传输层、金属阴极。银纳米立方的引入,使蓝光有机发光二极管的性能得到有效的提升。制备的过程包括:首先采用合成法制备银纳米立方,然后对银纳米立方进行二氧化硅层包裹。器件的制备则是先将基底清洗,再旋涂制膜,然后在真空中蒸镀制膜,结束后进行冷却即可。本发明将银纳米立方旋涂在空穴传输层和蓝光发光层之间,利用银纳米立方较强的等离子体共振效应,有效提高了蓝光有机发光二极管的效率。本发明简单易行,具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN104124391A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410352169.3
申请日:2014-07-23
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01L51/5262 , H01L51/5012 , H01L51/5203 , H01L51/56
Abstract: 白光顶发光型有机发光二极管及其制备方法,从下往上顺序依次蒸镀:衬底、反射阳极、空穴注入层、空穴传输层、双蓝光发光层、红光发光层、电子传输层、电子注入层、半透明阴极和光耦合输出层。制备过程是先将衬底清洁,再在真空中进行蒸镀,待蒸镀结束后冷却即可。本发明通过使用半透明阴极和光耦合输出层,有效的抑制了多光束干涉,整体增强了白光的输出;利用双蓝光发光层靠近阳极的结构特点,增强蓝光波段的宽角干涉;利用异质结结构的双蓝光发光层,控制激子复合区域,增强蓝光强度的同时提高器件色度的稳定性。该发明有效改善了白光顶发光型有机发光二极管的色度和稳定性,具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN103066217A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310018941.3
申请日:2013-01-18
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01L51/56
Abstract: 本发明公开了一种用于封装柔性有机发光器件的超疏水薄膜的制备方法,该超疏水薄膜由以下方法制备而成:将聚苯乙烯二甲苯溶液旋涂于有机发光器件表面,然后将无机氧化铝膜覆盖于旋涂的溶液上;24h后,用NAOH水溶液将无机氧化铝膜溶解,在室温下用去离子水冲洗多次,并用氮气吹干,干燥24h后,即可制成超疏水性薄膜。该用于封装柔性有机发光器件的超疏水薄膜,除具有透光性好,隔水性能好,制作方法简单等特点外;还具有很好的疏水效果,超疏水角达到130°,使得封装效率大大提高,是一种理想的柔性封装方法,有很好的实用性。
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公开(公告)号:CN101540374A
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200910026492.0
申请日:2009-04-22
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 增加顶发射型有机发光二极管对比度的结构。该方法利用一光输出耦合层覆盖于半透明金属电极(阴极)表面,以改变外部环境光进入阴极表面的反射和透射能量分布。本发明将器件视为一个多层膜系统,运用菲涅耳系数矩阵转移理论推导该多层膜系统的反射率公式,借助计算机获得该多层膜系统的反射率随光输出耦合层厚度变化的曲线,据此将光输出耦合层的厚度确定为该多层膜系对环境光具有最低反射率时的厚度。数据拟合结果表明,在阴极表面覆盖适宜厚度的光输出耦合层能够有效减少器件对外部环境光的反射,从而达到增加器件对比度的效果。
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