一种表面等离激元增强的强稳定和均匀发光OLED显示器的制备方法

    公开(公告)号:CN117835764A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311647114.0

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 一种表面等离激元增强的强稳定和均匀发光OLED显示器的制备方法应用于OLED显示领域,产品具有高透明、低雾度半透明基底。本发明借助极薄铝膜的表面等离激元和银纳米颗粒的局域等离激元之间的相互耦合作用,加之银纳米颗粒和岛状铝膜的散射作用,有效提升了OLED器件的光耦合输出效率、稳定性和发光面的均匀性。本发明是在ITO透明导电薄膜上蒸镀不同厚度的金属铝膜,形成ITO/Al复合电极,有效的提升了OLED器件的发光稳定性,该复合电极具有高透光、低电阻和低雾度等特性。本发明的有机发光二极管具有高效率、高亮度和稳定性高等特性,能广泛应用在智能显示领域中。

    一种用于信息存储的有机聚合物回音壁激光纤维柔性标签

    公开(公告)号:CN115578928A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211117945.2

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于信息存储的有机聚合物回音壁激光纤维柔性标签,该柔性标签包括用于记录信息的微纤维型有机聚合物激光器,以及用于柔性封装纤维的聚二甲基硅氧烷薄膜。利用喷墨打印设备在激光纤维上精确定位打印纳米颗粒墨水,形成特定图案。当激光纤维表面覆盖有纳米颗粒,纳米颗粒会改变激光纤维圆柱腔体的等效折射率。当外界光泵浦纤维时,打印有纳米颗粒的区域出射的激光同一横电波模式和横磁波模式波长间距增大,而未打印的区域TE和TM模式波长间距不变,通过对纤维同一位置进行0到4次的喷墨,TE模式和TM模式波长间距逐渐变化。通过在激光纤维上精确定位读取出射光谱,得到激光纤维上打印的图案并转换成二进制数阵列,与预设防伪信息对比,从而实现防伪功能。

    一种嵌套腔结构多色回音壁激光器

    公开(公告)号:CN114725761A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210346827.2

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种嵌套腔结构多色回音壁激光器,该激光器包括嵌套腔结构和有机半导体增益材料;所述的嵌套腔结构由两个壁厚相等内径不等的空芯光纤组成;所述的有机半导体增益材料按照一定次序注入到嵌套腔结构中。当外界光泵浦时,可得到多色回音壁激光器,这种多色回音壁激光器具有高品质因子和窄线宽的特性,该结构还可避免荧光共振能量转移。通过改变嵌套腔中的聚合物种类,可实现波长可调谐的激光器。本发明具有制作方法简单,集成度高,色域覆盖范围大,多色和波长可调谐的特性。

    一种有机聚合物微纤维激光器的批量制备方法

    公开(公告)号:CN114614323A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210345119.7

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种有机聚合物微纤维激光器的批量制备方法,将激光增益介质,有机聚合物和表面活性剂溶解在溶剂中制成溶液;将溶液装入注射器中,注射器固定在可水平移动的位移平台,位移平台下方放置能够旋转的金属鼓轮;微量注射泵将注射器中溶液挤出并在注射器尖端聚集,在重力和溶液粘性作用下,注射器尖端与金属鼓轮之间形成微纤维型有机聚合物激光器,并由金属鼓轮旋转收集并批量制备。当外界光泵浦时,微纤维型有机聚合物激光器上中的激光增益介质吸收泵浦光能量,发射出的荧光,在微纤维内边界多次全反射形成增益,从而获得激光输出。

    一种出射激光偏振态可调的腔耦合型DFB激光器

    公开(公告)号:CN110429470B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910459025.0

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种出射激光偏振态可调的腔耦合型DFB激光器,该激光器包括光刻胶光栅、有机半导体材料涂覆层;所述光刻胶光栅是由相同周期的两套夹角为θ的光栅组成;所述光刻胶光栅周期为335nm,所述有机半导体材料为F8BT,是涂覆在光栅层表面;当外界光泵浦时,这种出射激光偏振态可调的腔耦合型DFB激光器上的有机半导体F8BT吸收泵浦光能量,发射出的荧光,在光刻胶光栅作用下实现增益放大辐射,获得DFB激光输出,但由于不同方向的腔之间的耦合作用使两光栅出射激光的偏振矢量方向发生改变,影响了出射激光偏振特性和阈值特性,最终得到角向偏振出射光。

    柔性可调谐多波长有机半导体激光器及制备方法

    公开(公告)号:CN105226500B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201510233259.5

    申请日:2015-05-08

    Abstract: 柔性可调谐多波长有机半导体激光器及制备方法,属于光电技术领域。多个不同周期的光栅结构以不同角度制作在同一个柔性衬底上,柔性衬底发生弯曲形变时,所有光栅的周期都将发生变化,从而形成基于二维复合光栅结构的多波长可调谐有机半导体激光器。其制作包括以下步骤:1)制备有机半导体材料有机溶液;2)将有机半导体溶液旋涂在柔性基底上,获得厚度均匀的有机半导体薄膜;3)将强紫外激光干涉图案与有机半导体薄膜作用,在有机半导体薄膜上分别直写出不同周期、不同方向的复合光栅结构;4)复合光栅结构发生弯曲形变时,泵浦该结构可得到多波长可调谐激光输出。本发明成本低廉,可制备大面积有机半导体激光器,重复性好,制备效率高。

    柔性可调谐多波长有机半导体激光器及制备方法

    公开(公告)号:CN105226500A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510233259.5

    申请日:2015-05-08

    Abstract: 柔性可调谐多波长有机半导体激光器及制备方法,属于光电技术领域。多个不同周期的光栅结构以不同角度制作在同一个柔性衬底上,柔性衬底发生弯曲形变时,所有光栅的周期都将发生变化,从而形成基于二维复合光栅结构的多波长可调谐有机半导体激光器。其制作包括以下步骤:1)制备有机半导体材料有机溶液;2)将有机半导体溶液旋涂在柔性基底上,获得厚度均匀的有机半导体薄膜;3)将强紫外激光干涉图案与有机半导体薄膜作用,在有机半导体薄膜上分别直写出不同周期、不同方向的复合光栅结构;4)复合光栅结构发生弯曲形变时,泵浦该结构可得到多波长可调谐激光输出。本发明成本低廉,可制备大面积有机半导体激光器,重复性好,制备效率高。

    一种极化白光有机发光二极管的设计、制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119584776A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411701474.9

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 一种极化白光有机发光二极管的设计、制备方法与应用,属于二极管领域。将分布式布拉格反射器集成到绿色有机发光二极管中,分布式布拉格反射器与有机发光二极管的金属铝电极形成法布里‑珀罗谐振腔,对有机发光二极管发光进行调制,通过调节器件微腔腔长实现了发光材料形成的激子与腔膜谐振,产生了强耦合,形成极化子发射,使得发光由绿光发射变成极化子白光发射。将单发光层单峰绿光转化为了双峰白光,其中分布式布拉格反射器在其禁带区具有较高的反射率,保障了其与铝电极形成法布里‑珀罗谐振腔的品质,通过控制分布式布拉格反射器每一层的膜厚,将禁带位置控制在适合的位置,进一步来实现强耦合极化子白光发射。

    一种定向输出的多色低空间相干性激光器

    公开(公告)号:CN117613650A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311499916.1

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种定向输出的多色低空间相干性激光器,包括波导、“红‑绿‑蓝”三色随机激光器其发光单元,该激光器具有辐射光的空间相干性低以及输出光的颜色在可见光光波段可灵活调控的特点;所述随机激光器发光单元包括散射材料和增益材料,利用纺丝技术制成随机激光纤维,并缠绕在所述波导上。当外界光泵浦时,改变泵浦光作用在不同颜色单元纤维的位置或者改变波导表面不同随机激光器颜色单元的排列方式即可实现对输出随机激光色度的调控。本发明提出的色度可调、定向输出的随机激光器具有成本低,制作方法简单,集成度高和激光色度可调等优点。

    一种低成本制备大面积纳米级无机薄膜光栅结构的方法

    公开(公告)号:CN117130081A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310235849.6

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种低成本制备大面积纳米级无机薄膜光栅结构的方法,包括:(1)将有机聚合物旋涂在基底上,获得厚度均匀的有机聚合物薄膜;(2)将紫外激光干涉图案直接与有机聚合物薄膜相互作用,显影,得到有机聚合物薄膜光栅,在光栅的周期结构的谷处,基底完全裸露;(3)在有机聚合物薄膜光栅上蒸镀无机物;(4)将蒸镀后的样品放入有机溶剂中,超声,使有机聚合物脱离基底,形成带光栅结构的无机物薄膜。本发明的制备方法制作成本低,制备的光栅结构坚固,易大面积多形状制备,可容易地制备不同周期、占空比的无机纳米级光栅结构,可应用于多种场景。

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