一种基于微纳米多孔结构的量子点彩色滤光膜

    公开(公告)号:CN109143438B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201811271010.3

    申请日:2018-10-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微纳米多孔结构的量子点彩色滤光膜,所述量子点彩色滤光膜是由量子点均匀分布于微纳米多孔结构载体的孔洞中而制成,其中,所述微纳米多孔结构载体的孔径尺寸为20‑1000 nm,所述量子点为纳米球状、纳米棒状、纳米盘状、纳米椭球状中的一种或几种,其尺寸为2‑200 nm,且小于微纳米多孔结构载体孔径尺寸的1/2。本发明中微纳米多孔结构的运用可以简单有效的提升对背光的捕获、吸收,同时不增加材料滤光膜的厚度和量子点的自吸收。本发明彩色滤光膜可以根据背光光源光谱调整多孔结构的孔径、分布以及量子点的粒径、形貌,具有很好的兼容性,有助于大面积、柔性、轻薄的彩色滤光膜产业化。

    一种无线供电光动力药物缓释系统

    公开(公告)号:CN111053905A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN202010051547.X

    申请日:2020-01-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种无线供电光动力药物缓释系统。包括:发光器件,用于为肿瘤区域组织提供不同波长、不同强度的光学刺激;无线供电系统,用于为发光器件进行无线非接触式供电;光敏药物,涂覆于发光器件表面或肿瘤区域组织上,以接收发光器件发出的光学信号。本发明使用非接触式无线供电的方式实现光动力药物缓释,解决了传统光动力疗法光源“偏移”的问题。

    一种交流驱动的无毒QLED
    76.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110880557A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201911199602.3

    申请日:2019-11-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种交流驱动的无毒QLED,包括在基板上自下而上依次设置的阳极层、空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层以及阴极层;还包括一个或两个介电层;当包括一个介电层时,该介电层设置于阳极层与空穴注入层之间,或者设置于电子传输层与阴极层之间;当包括两个介电层时,两个介电层分别设置于电子传输层与阴极层之间、阳极层与空穴注入层之间;所述量子点发光层采用不含重金属的无毒量子点材料。本发明具有无毒特性,对环境没有不良影响。

    一种金属表面原位生长多晶石墨烯防腐薄膜的方法和装置

    公开(公告)号:CN108411277B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201810381981.7

    申请日:2018-04-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属表面原位生长多晶石墨烯防腐薄膜的方法和装置,通过提供一个一端开口的反应器,利用在常压环境下电磁感应加热液态碳源在金属表面快速生长多晶石墨烯,可方便实现在金属表面大面积快速制备石墨烯薄膜。所制备的多晶石墨烯薄膜可以有效防止水汽、氧气、酸根等离子的渗透,大大提高了金属的化学防腐蚀性能,极大提高了金属的使用寿命,解决了防腐涂层制备工艺复杂、薄膜和金属表面的结合问题。此外,生长的超薄的多晶石墨烯涂层对金属性能没有大的影响。

    一种常温常压下利用激光快速制备石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN105523554B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201610078743.X

    申请日:2016-02-04

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种常温常压下利用激光快速制备石墨烯的方法,包括以下步骤:提供一催化剂金属;提供一液态碳源,将催化剂金属浸没在该液态碳源中;提供一激光光源,使其透过液态碳源照射于该催化剂金属上,使催化剂金属瞬间加热,液态碳源在催化剂金属的作用下在催化剂金属表面形成石墨烯薄膜。若使激光光源按一定的图案对催化剂金属进行扫描照射,还可以在催化剂金属表面形成图案化石墨烯薄膜;该方法升温与降温速度快,具有快速制备石墨烯的优点。

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