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公开(公告)号:CN118890938A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410883496.5
申请日:2024-07-03
Applicant: 上海交通大学
IPC: H10K65/00 , H10K85/60 , H10K71/00 , H10K101/30 , H10K101/40
Abstract: 本申请涉及上转换器件技术领域,公开了一种高效率上转换器件及其制备方法。高效率上转换器件包括自下而上依次设置的透明导电电极层、电子传输层、发光层、空穴传输层、光敏层和金属电极层;光敏层包括电子给体材料、电子受体材料和电子陷阱材料,电子陷阱材料的LUMO能级低于电子受体材料的LUMO能级;电子给体材料为PTB7‑Th,电子受体材料为IEICO‑4F;电子陷阱材料为TCNQ或其衍生物;空穴传输层为改性PEDOT:PSS。本申请的上转换器件通过在光敏层中引入深能级电子陷阱,辅助产生不平衡的空穴和电子浓度,从而实现活性层能带弯曲,并引起外电路中载流子的注入,实现倍增的效果;并能减少重组损耗并产生足够的光生载流子触发倍增,实现高效率的红外可视化功能。
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公开(公告)号:CN118401027B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410871642.2
申请日:2024-07-01
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本申请公开了一种高效率有机上转换器件及其制备方法与应用,属于光电子器件技术领域。本申请提供的高效率有机上转换器件包括由下至上依次设置的玻璃基底、阳极层、第一电子传输层、活性层、空穴传输层、发光层、第二电子传输层、电子注入层和阴极层;其中,活性层通过PTB7‑Th、COTIC‑4F和第三组分的混合物制成;第三组分包括BTP‑ec9、Y6、Y7、Y6‑BO、Y7‑BO中的一种;阴极层包括Al/Ag/MoO3复合涂层、Au/Ag/MoO3复合涂层中的一种。通过各层之间的堆叠作用,实现高灵敏度的高效转换效率,同时,可将所制备的半透明高效率有机上转换器件集成至可穿戴镜框上并配合主动红外光源,即可形成可穿戴主动式红外可视化设备,同时可实现大规模生产,在制备红外可视装置中具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN117777332A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311726410.X
申请日:2023-12-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种含有可光切换离子化聚合物的电子传输材料及其在可光切换有机电致发光显示器件中的应用。具体地,在根据本发明的实施方式中,所述可光切换的离子化聚合物具有共价连接到其骨架上的包含叔胺官能团的含氮杂环侧链,并且所述可光切换的离子化聚合物还具有共价连接到所述叔胺官能团的至少一部分上的可光切换基团。本发明还涉及一种可光切换的有机电致发光显示器件,其包含由上述电子传输材料形成的电子传输层,具有重复写入‑擦除功能。
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公开(公告)号:CN118401027A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410871642.2
申请日:2024-07-01
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本申请公开了一种高效率有机上转换器件及其制备方法与应用,属于光电子器件技术领域。本申请提供的高效率有机上转换器件包括由下至上依次设置的玻璃基底、阳极层、第一电子传输层、活性层、空穴传输层、发光层、第二电子传输层、电子注入层和阴极层;其中,活性层通过PTB7‑Th、COTIC‑4F和第三组分的混合物制成;第三组分包括BTP‑ec9、Y6、Y7、Y6‑BO、Y7‑BO中的一种;阴极层包括Al/Ag/MoO3复合涂层、Au/Ag/MoO3复合涂层中的一种。通过各层之间的堆叠作用,实现高灵敏度的高效转换效率,同时,可将所制备的半透明高效率有机上转换器件集成至可穿戴镜框上并配合主动红外光源,即可形成可穿戴主动式红外可视化设备,同时可实现大规模生产,在制备红外可视装置中具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN118574439A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410698002.6
申请日:2024-05-31
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种有机上转换薄膜器件及其制备方法和应用,其有机上转换薄膜器件包括沿厚度方向依次设置的阳极、第一电子传输层、活性层、空穴传输层、电子阻挡层、发光层、第二电子传输层、电子注入层和阴极,阳极为ITO基板,电子传输层的材料为氧化锌,活性层的材料为66‑PTB和IEICO‑4F,空穴传输层的材料为改性PEDOT:PSS,电子阻挡层的材料为TFB,发光层的材料为F8BT,电子传输层的材料为PO‑T2T,电子注入层的材料为LiF,阴极的材料为金、银、铜、铝中的一种。本发明有机上转换薄膜器件为体异质结器件,其给体材料与受体材料具有更高的接触面积,异质结具有更高激子解离效率、更低激子复合概率、更高载流子迁移效率和较低能量损耗,使得红外成像效果好,分辨率高,响应速度快。
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