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公开(公告)号:CN113461594B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202110552186.1
申请日:2021-05-20
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D209/86 , C09K11/06 , H10K50/11 , H10K85/60
Abstract: 本申请公开了有机发光存储材料及应用该材料的有机双稳态发光二极管存储器,提出了两种有机发光存储材料以及使用该材料的OLED结构的发光存储器,本发明所述的两种有机双稳态发光二极管OBLED发光存储器件具备OLED器件的发光特性、同时还具有有机双稳态器件OBD的存储功能,是一种兼存储与发光功能于一身的多功能OBLED发光存储器件,并且都表现出相同的先低导态再高导态的一次写入多次读取WORM存储行为。在有机电致发光及可视信息和保密存储领域具有巨大的潜在应用价值。而且,本发明所述的OBLED发光存储器件制备工艺简单、成本低廉、OLED发光效果稳定,具有很高的使用及推广价值。
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公开(公告)号:CN113563325B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202110563642.2
申请日:2021-05-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D417/14 , C09K11/06 , H10K50/11 , H10K85/60
Abstract: 本申请公开了一种具有高激子利用率的激发态分子内质子转移(ESIPT)发光材料及其制备方法与应用,结合ESIPT性质与热激活延迟荧光性质,设计合成能够发生高能级三重态激发态到单重态激发态间的快速反向系间窜越机制的ESIPT材料。该类材料分子激发态具有显著的杂化局域‑电荷转移性质,并具有高的激子利用率。同时,本发明的材料具有良好的热稳定性和成膜性,分别制备了单分子黄光和单分子白光OLED;本发明还将TADF蓝光材料与上述ESIPT黄光材料掺杂作为发光层,且两者之间能量传递受到阻断,通过掺杂比例调控互补色主客体发光峰,制备了低成本、可重复制备、高效、EL光谱稳定、色度可调的白光OLED器件。
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公开(公告)号:CN115101699A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210553717.3
申请日:2022-05-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本申请公开了一种有机电致发光二极管及其制备方法与应用,所述有机电致发光二极管由上下叠合的多层结构组成,发光层由激发态质子转移材料与另一种发光材料掺杂组成。所述激发态质子转移化合物包含两种,分别是红光材料和黄光材料,都具有大斯托克位移,都作为客体材料,与主体材料之间发生能量传递。本发明所述的有机电致发光二极管具备较高的器件效率,而且只有一个发光层,器件制造工艺简单,光稳定性好,在长期使用过程中不会使器件的发光颜色发生变化。
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公开(公告)号:CN114874262A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210553715.4
申请日:2022-05-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本申请公开了一种具有高激子利用率青蓝色荧光材料及其应用,所述具有高激子利用率青蓝色荧光材料在溶液与薄膜中表现出良好的耐温性,与质子转移黄光材料掺杂制备的掺杂薄膜在高温范围内具有良好的温度响应,有应用到高温传感中的潜力;将具有质子转移的黄光材料与上述青蓝光材料掺杂作为发光层,制备白光OLED器件。所制备的青蓝和白光OLED器件具有耐高温的特征,在高温下电致发光强度明显增强。本发明所述单分子青蓝光OLED以及白光OLED器件都具备较高的器件效率、高的激子利用率和较好的耐温性;其中发射层黄光材料与青蓝光材料之间没有能量传递,因此色坐标与电致发光光谱稳定,在高效耐高温的OLED应用领域具有很高的使用及推广价值。
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公开(公告)号:CN109943321B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910279170.0
申请日:2019-04-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D417/14 , C09K11/06 , C07D413/00 , H01L51/50 , H01L51/54
Abstract: 本发明揭示了一种具有延迟荧光性质的ESIPT发光材料及其制备方法与应用。本发明基于ESIPT的特殊性质,设计合成出了一种具备延迟荧光特性及大斯托克斯位移的发光材料。同时,本发明的ESIPT发光材料分子能级合适、发光效率较高,具有较好的成膜性,可以作为黄光掺杂材料制备非能量传递型发光薄膜使用。在有机电致发光器件成品中,本发明的ESIPT发光材料与主体材料不发生能量传递,通过掺杂比例的调控,可以实现对主客体发光峰的比例控制,从而成功制备出可重复的色度可调控的多色发光OLED。
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公开(公告)号:CN108267488B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201711390657.3
申请日:2017-12-21
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种基于氧化铜/氧化锌异质结构的透明气体传感器及其制备方法,所述传感器包括ITO玻璃衬底、沉积在衬底上的氧化铜/氧化锌异质结构层和顶电极层。本发明所述基于氧化铜/氧化锌异质结构的透明气体传感器能够利用氧化铜和氧化锌的协同作用,从而增加纳米材料的孔隙率和比表面积,还能在异质结构的界面处显示出电子结性能;氧化铜与还原性气体如硫化氢可以反应生成中间产物充当传感器的电子门,从而大大提高传感器的效率与灵敏性。
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公开(公告)号:CN109943321A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910279170.0
申请日:2019-04-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C09K11/06 , C07D417/14 , H01L51/50 , H01L51/54
Abstract: 本发明揭示了一种具有延迟荧光性质的ESIPT发光材料及其制备方法与应用。本发明基于ESIPT的特殊性质,设计合成出了一种具备延迟荧光特性及大斯托克斯位移的发光材料。同时,本发明的ESIPT发光材料分子能级合适、发光效率较高,具有较好的成膜性,可以作为黄光掺杂材料制备非能量传递型发光薄膜使用。在有机电致发光器件成品中,本发明的ESIPT发光材料与主体材料不发生能量传递,通过掺杂比例的调控,可以实现对主客体发光峰的比例控制,从而成功制备出可重复的色度可调控的多色发光OLED。
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公开(公告)号:CN102034935B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010299135.4
申请日:2010-09-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种高对比度顶发光型有机发光二极管,自下至上顺序包括:a.基底(1);b.含电极的多层堆叠结构(2),位于所述基底(1)上,用于提升二极管的对比度;c.多层有机层结构(3),位于所述含电极的多层堆叠结构(2)上,用于发光二极管有源层;d.半透明金属电极(4),位于所述多层有机层结构(3)上;e.减反层(5),位于所述半透明金属电极(4)上,用于提升二极管的对比度。通过对多层堆叠结构中金属层及两介电层材料、减反层材料的选择与厚度的优化降低二极管对于环境光的反射,提升器件的对比度。本发明将提升对比度的多层堆叠结构及减反层置于有机发光二极管外部,避免了这些层的引入对于发光二极管电学注入和传输性能的影响,该方法简单易行、效果明显。
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公开(公告)号:CN111621111B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010423542.5
申请日:2020-05-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08L33/12 , C08L25/06 , C08L69/00 , C08L71/02 , C08L31/04 , C08L29/04 , C08L39/04 , C08L67/04 , C08K5/5397 , C08K5/47 , C08J5/18 , C09K9/02 , C09K11/02 , C09K11/06 , G09F3/00
Abstract: 本发明提供了一种温控型可逆有机荧光双重防伪标识薄膜及其制备方法,通过将两种有机荧光化合物共混于一种透明聚合物基质中制备。所述的两种有机荧光化合物分别为三芳基磷氧类化合物和基于2‑(2’‑羟基苯基)苯并唑类的大斯托克斯位移的质子转移化合物。所述聚合物基质为透明、耐高温高分子材料,在发光颜色转变的同时伴随着图案信息的变化,从而实现双重防伪功能。同时,该荧光双重防伪标识薄膜在多次热循环的过程中,依然保持着良好的可逆性,即室温下的黄色荧光与高温下的蓝色荧光可实现可逆的切换,并且图案信息也同时可实现可逆的切换。从而实现可多次使用的温控型可逆有机荧光双重防伪标识薄膜。
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公开(公告)号:CN113563325A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110563642.2
申请日:2021-05-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D417/14 , C09K11/06 , H01L51/50 , H01L51/54
Abstract: 本申请公开了一种具有高激子利用率的激发态分子内质子转移(ESIPT)发光材料及其制备方法与应用,结合ESIPT性质与热激活延迟荧光性质,设计合成能够发生高能级三重态激发态到单重态激发态间的快速反向系间窜越机制的ESIPT材料。该类材料分子激发态具有显著的杂化局域‑电荷转移性质,并具有高的激子利用率。同时,本发明的材料具有良好的热稳定性和成膜性,分别制备了单分子黄光和单分子白光OLED;本发明还将TADF蓝光材料与上述ESIPT黄光材料掺杂作为发光层,且两者之间能量传递受到阻断,通过掺杂比例调控互补色主客体发光峰,制备了低成本、可重复制备、高效、EL光谱稳定、色度可调的白光OLED器件。
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