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公开(公告)号:CN106046054A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610343390.1
申请日:2016-05-19
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: C07F9/5728 , C09K11/06 , C09K2211/1466 , H01L51/004 , H01L51/5012 , H01L51/5048 , H01L51/5092 , H01L51/5215 , H01L51/56
Abstract: 本发明属于光电功能材料领域,具体是一类由电子给体基团与电子受体基团分别功能化修饰PVK的乙烯基聚合物主体材料,并且基于此聚合物的一系列光学、电学、电化学等性能表征,我们将其应用于有机发光领域,成功制备了一系列的高效发光器件。其中以聚合物主体材料PTPACzPO和PVPPOK为例,它们以传统的空穴传输材料PVK(聚乙烯基咔唑)为骨架,通过一系列的分子修饰,得到了更加优于PVK的载流子传输性能。
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公开(公告)号:CN108409636A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810257494.X
申请日:2018-03-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07D209/88 , H01L51/50 , H01L51/54
Abstract: 本发明涉及一种联咔唑类小分子空穴传输材料的结构、合成及其应用,通过往N,N′-联咔唑的3,3',6,6'或2,2',7,7'活性位点上引入二甲氧基二苯胺基团,设计合成了一种联咔唑类小分子空穴传输材料。本发明材料合成成本低廉、成膜性好、空穴迁移率高,可作为无掺杂的空穴传输材料应用于大面积的钙钛矿太阳能电池器件,得到较高的器件效率。
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公开(公告)号:CN106957381A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710255224.0
申请日:2017-05-12
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08F126/06 , C07D209/86 , C07D209/88 , H01L51/42 , H01L51/44
CPC classification number: Y02E10/549 , C08F126/06 , C07D209/86 , C07D209/88 , H01L51/0035 , H01L51/4213
Abstract: 本发明公开了一类钙钛矿太阳能电池的空穴传输材料,所述材料是由非共轭聚乙烯基主链与芳胺取代的咔唑侧链共同构筑的非共轭型聚合物分子。本发明所述的空穴传输材料制备工艺简单、原料易得、价格低廉,且材料的溶液加工性能好,可以在钙钛矿材料上面形成薄的、空穴迁移率较好高质量薄膜,进一步降低器件制备成本;这类材料作为非掺杂空穴传输材料应用于钙钛矿太阳电池器件上,实现高于16%的器件效率,适宜稳定的、低成本、大规模柔性钙钛矿太阳能电池器件应用。
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公开(公告)号:CN106854252A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201710012237.5
申请日:2017-01-04
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08F130/02 , C08F226/12 , C08F230/02 , C08F126/06 , H01L21/54
CPC classification number: C08F130/02 , C08F126/06 , C08F226/12 , C08F230/02 , H01L51/0035
Abstract: 本发明属于有机光电子材料技术领域,具体涉及一类基于咔唑的新型双极性聚合物主体材料的设计合成及其性能研究。该材料是以PVK作为分子骨架,通过引入吸电子基团来平衡空穴和电子的迁移率,以及利用该材料在有机发光二极管器件领域,获得高效的器件性能。
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公开(公告)号:CN106238101A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610612902.X
申请日:2016-07-25
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: B01J31/22 , B01J35/004 , B01J2531/821 , B01J2531/827 , C01B3/02
Abstract: 本发明公开了一种制备纳米颗粒@光敏多孔配位聚合物复合材料光催化剂的方法,其特征在于选择表面活性剂聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)对纳米颗粒进行修饰,削弱纳米颗粒和光敏多孔配位聚合物两者晶格参数差别的影响,通过原位自组装的方式将PVP修饰的纳米颗粒封装于光敏多孔配位聚合物结构之内,成功制备新型纳米颗粒@光敏多孔配位聚合物复合材料光催化剂应用于可见光催化产氢体系中。该制备方法具有一定的普适性,可以将一些特殊结构的纳米颗粒封装于光敏多孔配位聚合物中,拓展了光敏多孔配位聚合物的应用,同时避免纳米颗粒的聚集,控制纳米颗粒@光敏多孔配位聚合物复合材料的大小和形貌的均一性,保持催化活性。
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