一种基于超薄低功函数金属的高透明度自封装顶发射电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN109473565A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811265572.7

    申请日:2018-10-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于超薄低功函数金属的高透明度自封装顶发射电极及其制备方法,属于显示技术领域。为三层叠层结构:在透明的基底上,第一层为致密的传输层,第二层为通过蒸镀技术生长的较为平滑的超薄低功函数金属层,第三层则是一层致密的自封装层。由于钙、铯等低功函数金属的化学特性,将其作为超薄金属主体的透明电极尚没有应用先例。本专利采用叠层结构,通过在超薄的低功函数金属两侧沉积致密的透明导电薄膜(一侧为传输层,一层为自封装层),成功制备出了以低功函数金属为主体的、带有自封装性能的高度透明顶发射电极。本发明采用对发光器件表面几乎无损伤的制备技术制备顶发射电极,极大地提高了低功函数金属电极的透过率。

    在发光态-透光态-阻光态-反光态间相互转化的刚性/柔性可粘贴智能窗及其制备方法

    公开(公告)号:CN109236132B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201811298165.6

    申请日:2018-11-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种在发光态‑透光态‑阻光态‑反光态间相互转化的刚性/柔性可粘贴智能窗及其制备方法,属于电致发光技术领域。为五层结构,第一层为具有第一透明电极的第一透明基底,第一透明电极作为电致发光器件层的阳极;第二层为电致发光器件层;第三层为中间透明共电极层,作为电致发光器件层的阴极和电致变色器件层的阳极;第四层为电致变色器件层;第五层为具有第二透明电极的第二透明基底,第二透明电极作为电致变色器件层的阴极。该智能窗可以集自然光透过、保温隔热、室内照明、隐私保护等多种功能于一身,有望取代现有的窗帘、壁灯、化妆镜等传统室内设施。本发明可以很好地调节区域的光照强度,还可以控制区域温度,起到节能环保作用。

    一种高能光子辅助的原子层沉积方法

    公开(公告)号:CN109457234A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811265574.6

    申请日:2018-10-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种高能光子辅助的原子层沉积方法,属于光电子器件制备技术领域。其是在前驱体材料未到达衬底表面的短暂时间(<1s)内,利用高能光子对反应物以及衬底表面进行辐射,增强反应物和衬底表面不饱和化学键的活性,提高化学吸附比例,使薄膜质量提升的同时保证低的薄膜损伤。利用高能光子对前驱体以及衬底表面进行曝光可以大幅增加二者的活性,促进表面反应的进行,提高化学吸附饱和值。该方法可解决由于衬底或反应物活性不足所引起的物理吸附比例偏高导致出现岛状生长以及薄膜生长不均匀等问题,反应物和衬底活性的增长使得薄膜生长更趋向于层状生长,在相同配方、相同生长温度的条件下提升薄膜质量。

    在发光态-透光态-阻光态-反光态间相互转化的刚性/柔性可粘贴智能窗及其制备方法

    公开(公告)号:CN109236132A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811298165.6

    申请日:2018-11-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种在发光态-透光态-阻光态-反光态间相互转化的刚性/柔性可粘贴智能窗及其制备方法,属于电致发光技术领域。为五层结构,第一层为具有第一透明电极的第一透明基底,其中第一透明电极作为电致发光器件层的阳极;第二层为电致发光器件层;第三层为中间透明共电极层,作为电致发光器件层的阴极和电致变色器件层的阳极;第四层为电致变色器件层;第五层为具有第二透明电极的第二透明基底,第二透明电极作为电致变色器件层的阴极。该智能窗可以集自然光透过、保温隔热、室内照明、隐私保护等多种功能于一身,有望取代现有的窗帘、壁灯、化妆镜等传统室内设施。本发明一方面可以很好地调节区域的光照强度,另一方面可以控制区域温度,起到节能环保作用。

Patent Agency Ranking