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公开(公告)号:CN102229623A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110120304.8
申请日:2011-05-10
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 螺芴氧杂蒽磷氧类电致磷光主体材料及其合成和应用方法属光电材料科技领域,具体为四个螺芴氧杂蒽有机磷氧材料,以及将该类材料应用于有机电致发光材料、有机太阳能电池、有机场效应管、染料激光、有机非线性光学材料和荧光探针等有机电子学领域。该系列材料分别是往螺芴氧杂蒽的2位、2,7位、2’位以及2’,7’位引入二苯基磷氧基团后获得的。该系列化合物具有较好的电荷传输性能、热稳定性以及高的三线态能级(ET=-2.86eV),可以作为主体材料应用于磷光器件中。将其应用在有机电致发光磷光器件中,其蓝光磷光器件最大外量子效率为10.78%,最大亮度为8582cd/m2,在绿光磷光器件中,最大外量子效率为19.1%,最大亮度为16943cd/m2。
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公开(公告)号:CN103214900A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310146699.8
申请日:2013-04-24
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种应用于有机薄膜器件工艺的水基有机纳米墨水及制备和应用,本发明的水基有机纳米墨水以螺环芳烃为组装基元,通过表面活性剂为软模板的重沉淀法合成了水基分散的超薄有机纳米片,在此基础上通过加入助剂,利用水溶液加工方法,如滴膜、旋涂、喷涂、喷墨打印、和卷对卷等,制备得到大面积均一的有机晶态纳米薄膜。由于摒弃了传统溶液加工中使用的大量挥发性有毒有机溶剂,具有节能、健康、环境友好、成本低廉等优势。该所述发明的纳米片墨水适用于制备电存储、光开关、电致发光和光伏等有机薄膜电子学器件,为发展绿色半导体和环境友好光电子学提供了全新、可控方法。
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公开(公告)号:CN103232473B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310140405.0
申请日:2013-04-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D495/22 , H01L51/00
Abstract: 本发明涉及一种芴基有机框架材料及其制备和应用方法,该方法构筑的“日”字形框架结构材料作为新一代有机半导体应用于有机电子器件。该材料结构如下:该类材料具有以下特点:(1)格式反应和付克反应合成单体,原料廉价,合成方法简便;(2)具有高热稳定性和玻璃化温度;(3)材料具有较好的柔性,高的溶解度;(4)二芳基芴堆积作用具有良好的光电活性。该类芴基有机框架材料可应用于薄膜器件如有机发光显示、有机光存储、有机光伏电池、有机场效应晶体管和有机激光等有机电子领域。利用本发明材料制备的电致发光器件在亮度、发光效率、耐电压稳定性等方面获得了令人满意的结果。
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公开(公告)号:CN103232473A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310140405.0
申请日:2013-04-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D495/22 , H01L51/00
Abstract: 本发明涉及一种芴基有机框架材料及其制备和应用方法,该方法构筑的“日”字形框架结构材料作为新一代有机半导体应用于有机电子器件。该材料结构如下:该类材料具有以下特点:(1)格式反应和付克反应合成单体,原料廉价,合成方法简便;(2)具有高热稳定性和玻璃化温度;(3)材料具有较好的柔性,高的溶解度;(4)二芳基芴堆积作用具有良好的光电活性。该类芴基有机框架材料可应用于薄膜器件如有机发光显示、有机光存储、有机光伏电池、有机场效应晶体管和有机激光等有机电子领域。利用本发明材料制备的电致发光器件在亮度、发光效率、耐电压稳定性等方面获得了令人满意的结果。
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公开(公告)号:CN107236068B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201710515356.2
申请日:2017-06-29
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08F126/12 , C08F8/34 , H01L51/05 , H01L51/30
Abstract: 本发明涉及一类有机晶体管存储驻极体材料及其制备方法和应用,该方法以PVK(聚乙烯基咔唑)为起始物,通过傅克反应的方式引入各种基团,起到改变材料存储性能的目的。具体反应通式如下:该方法具有以下特点:引入基团种类和数量不同能获得性能各异的材料;工艺简单,原料廉价,反应条件极易控制;具有较好的成膜性,方便后期大规模溶液加工;能明显改善存储材料的存储电荷的能力;因此,傅克后修饰方法是一种快速获得性能优异存储的有效手段。同时,由于本体PVK也是多用途的光电材料,因此本方法也可推广用于制备其他光电器件材料的方法,比如发光二极管、忆阻器、二极管存储材料等。因此本方法在有机光电材料领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105646529B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610029902.7
申请日:2016-01-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D495/22 , C07D487/22 , H01L51/54 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一类芴基风车格子及其制备和应用方法,属于有机分子材料与光电高新技术领域。该类芴基风车格子是以芴基小分子为单体的环状寡聚物,具体通式结构如下:该类材料具有以下特点:(1)芴基风车格子表现兼有孔与半导体光电特征;(2)原料廉价、易得,反应条件温和、容易操作;(3)具有纳米材料优良的机械特性;(4)具有较好的溶解度,方便进行纳米薄膜或纤维化加工;(5)刚性骨架具有高玻璃化转变温度、高热学、电化学稳定性、光谱稳定性等优点。因此,芴基风车格子有希望成为新一代实用有机小分子光电材料,这类芴基风车格子在有机电子、自旋电子、光电子、机械电子以及纳米生物等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107236068A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710515356.2
申请日:2017-06-29
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08F126/12 , C08F8/34 , H01L51/05 , H01L51/30
Abstract: 本发明涉及一类有机晶体管存储驻极体材料及其制备方法和应用,该方法以PVK(聚乙烯基咔唑)为起始物,通过傅克反应的方式引入各种基团,起到改变材料存储性能的目的。具体反应通式如下:该方法具有以下特点:引入基团种类和数量不同能获得性能各异的材料;工艺简单,原料廉价,反应条件极易控制;具有较好的成膜性,方便后期大规模溶液加工;能明显改善存储材料的存储电荷的能力;因此,傅克后修饰方法是一种快速获得性能优异存储的有效手段。同时,由于本体PVK也是多用途的光电材料,因此本方法也可推广用于制备其他光电器件材料的方法,比如发光二极管、忆阻器、二极管存储材料等。因此本方法在有机光电材料领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105646529A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610029902.7
申请日:2016-01-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D495/22 , C07D487/22 , H01L51/54 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC classification number: C07D495/22 , C07D487/22 , C09K11/06 , C09K2211/1029 , C09K2211/1092 , G01N21/64 , H01L51/0072 , H01L51/0074
Abstract: 本发明涉及一类芴基风车格子及其制备和应用方法,属于有机分子材料与光电高新技术领域。该类芴基风车格子是以芴基小分子为单体的环状寡聚物,具体通式结构如下:该类材料具有以下特点:(1)芴基风车格子表现兼有孔与半导体光电特征;(2)原料廉价、易得,反应条件温和、容易操作;(3)具有纳米材料优良的机械特性;(4)具有较好的溶解度,方便进行纳米薄膜或纤维化加工;(5)刚性骨架具有高玻璃化转变温度、高热学、电化学稳定性、光谱稳定性等优点。因此,芴基风车格子有希望成为新一代实用有机小分子光电材料,这类芴基风车格子在有机电子、自旋电子、光电子、机械电子以及纳米生物等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102229623B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201110120304.8
申请日:2011-05-10
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 螺芴氧杂蒽磷氧类电致磷光主体材料及其合成和应用方法属光电材料科技领域,具体为四个螺芴氧杂蒽有机磷氧材料,以及将该类材料应用于有机电致发光材料、有机太阳能电池、有机场效应管、染料激光、有机非线性光学材料和荧光探针等有机电子学领域。该系列材料分别是往螺芴氧杂蒽的2位、2,7位、2’位以及2’,7’位引入二苯基磷氧基团后获得的。该系列化合物具有较好的电荷传输性能、热稳定性以及高的三线态能级(ET=-2.86eV),可以作为主体材料应用于磷光器件中。将其应用在有机电致发光磷光器件中,其蓝光磷光器件最大外量子效率为10.78%,最大亮度为8582cd/m2,在绿光磷光器件中,最大外量子效率为19.1%,最大亮度为16943cd/m2。
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公开(公告)号:CN102127420A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201010590259.8
申请日:2010-12-13
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 螺环铱有机电致磷光材料属有机光电材料科技领域,具体为一种螺芴氧杂蒽吡啶铱(III)配合物类材料,并将该类材料应用于有机发光显示和有机激光等有机电子领域,该材料具有如下结构:该材料具有:(1)高的发光效率;(2)螺环能够提高热稳定性和玻璃化温度,减小浓度猝灭等优点。该类材料在磷光材料方面具有商业应用潜力。
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