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公开(公告)号:CN113861760A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111170967.0
申请日:2017-12-21
Applicant: DIC株式会社
Abstract: 本发明的课题在于,发现通过使用具有预定的胺值的高分子分散剂作为分散体、例如滤色器用油墨组合物中的发光用纳米晶体的分散剂,从而在制成OLED面板、液晶显示元件等显示面板用的光转换层时该发光用纳米晶体的分散性显著地变好,能够减少漏光,表现出优异的显色性,从而完成了本发明,因此,提供一种分散体和使用其的光转换层等。解决手段在于,一种分散体,其特征在于,以发光用纳米晶体、胺值为5mg/KOHg以上的高分子分散剂、和响应外部刺激而固化的刺激响应性固化材料作为必需成分。
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公开(公告)号:CN108495833B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201780008026.2
申请日:2017-03-14
Applicant: DIC株式会社
IPC: C07C15/28 , C09D11/00 , H01L29/786 , H01L51/05 , H01L51/30
Abstract: 提供通过湿式成膜法获得表现高迁移率的半导体元件的半导体材料,及提供获得该半导体材料的化合物。通式(1)所示的化合物(式中,Ar表示任选具有取代基的芳香族烃基或任选具有取代基的杂芳香族基团,R1表示非环式的碳原子数1~20的烷基(该烷基中的‑CH2‑以氧原子、硫原子及氮原子各自不直接键合的方式任选被‑O‑、‑R’C=CR’‑、‑CO‑、‑OCO‑、‑COO‑、‑S‑、‑SO2‑、‑SO‑、‑NH‑、‑NR’‑或‑C≡C‑取代,该烷基中的氢原子任选被卤素基团、腈基或芳香族基团取代(其中,R’表示碳原子数1~20的非环式或环式的烷基)。
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公开(公告)号:CN113861760B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111170967.0
申请日:2017-12-21
Applicant: DIC株式会社
Abstract: 本发明的课题在于,发现通过使用具有预定的胺值的高分子分散剂作为分散体、例如滤色器用油墨组合物中的发光用纳米晶体的分散剂,从而在制成OLED面板、液晶显示元件等显示面板用的光转换层时该发光用纳米晶体的分散性显著地变好,能够减少漏光,表现出优异的显色性,从而完成了本发明,因此,提供一种分散体和使用其的光转换层等。解决手段在于,一种分散体,其特征在于,以发光用纳米晶体、胺值为5mg/KOHg以上的高分子分散剂、和响应外部刺激而固化的刺激响应性固化材料作为必需成分。
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公开(公告)号:CN108495833A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201780008026.2
申请日:2017-03-14
Applicant: DIC株式会社
IPC: C07C15/28 , C09D11/00 , H01L29/786 , H01L51/05 , H01L51/30
CPC classification number: C07C15/28 , C07B61/00 , C09D11/00 , H01L29/786 , H01L51/05
Abstract: 提供通过湿式成膜法获得表现高迁移率的半导体元件的半导体材料,及提供获得该半导体材料的化合物。通式(1)所示的化合物(式中,Ar表示任选具有取代基的芳香族烃基或任选具有取代基的杂芳香族基团,R1表示非环式的碳原子数1~20的烷基(该烷基中的-CH2-以氧原子、硫原子及氮原子各自不直接键合的方式任选被-O-、-R’C=CR’-、-CO-、-OCO-、-COO-、-S-、-SO2-、-SO-、-NH-、-NR’-或-C≡C-取代,该烷基中的氢原子任选被卤素基团、腈基或芳香族基团取代(其中,R’表示碳原子数1~20的非环式或环式的烷基。)。)。)。
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公开(公告)号:CN110088650B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201780077697.4
申请日:2017-12-21
Applicant: DIC株式会社
IPC: G03F7/00 , G02B5/20 , B41M5/00 , C09D11/326 , G02F1/13 , G02F1/13357
Abstract: 本发明的课题在于,发现通过使用具有预定的胺值的高分子分散剂作为分散体、例如滤色器用油墨组合物中的发光用纳米晶体的分散剂,从而在制成OLED面板、液晶显示元件等显示面板用的光转换层时该发光用纳米晶体的分散性显著地变好,能够减少漏光,表现出优异的显色性,从而完成了本发明,因此,提供一种分散体和使用其的光转换层等。解决手段在于,一种分散体,其特征在于,以发光用纳米晶体、胺值为5mg/KOHg以上的高分子分散剂、和响应外部刺激而固化的刺激响应性固化材料作为必需成分。
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公开(公告)号:CN104769735A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201380057558.7
申请日:2013-09-10
Applicant: DIC株式会社 , 国立大学法人东京工业大学
IPC: H01L51/30 , C07D495/04 , H01L29/786 , H01L51/05
CPC classification number: H01L51/0074 , C07D495/04 , H01L29/786 , H01L51/0052 , H01L51/0067 , H01L51/0068 , H01L51/0558 , H01L51/0545
Abstract: 本发明涉及具有苯并噻吩并苯并噻吩骨架的有机半导体材料、含有它的有机半导体墨液、及使用了它的有机晶体管。本发明的课题在于,提供一种不经由复杂的过程也可以容易地提供高载流子迁移率的膜的有机半导体材料。发现具有特定结构的亚芳基乙炔结构的BTBT衍生物由于经由分子配置的秩序性高的高次的液晶相而结晶化,因此即使印刷成膜也不需要烦杂的热处理,容易形成高迁移率的膜,从而解决了本课题。
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公开(公告)号:CN110088650A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201780077697.4
申请日:2017-12-21
Applicant: DIC株式会社
IPC: G02B5/20 , B41M5/00 , C09D11/326 , G02F1/13 , G02F1/13357
Abstract: 本发明的课题在于,发现通过使用具有预定的胺值的高分子分散剂作为分散体、例如滤色器用油墨组合物中的发光用纳米晶体的分散剂,从而在制成OLED面板、液晶显示元件等显示面板用的光转换层时该发光用纳米晶体的分散性显著地变好,能够减少漏光,表现出优异的显色性,从而完成了本发明,因此,提供一种分散体和使用其的光转换层等。解决手段在于,一种分散体,其特征在于,以发光用纳米晶体、胺值为5mg/KOHg以上的高分子分散剂、和响应外部刺激而固化的刺激响应性固化材料作为必需成分。
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公开(公告)号:CN107207458A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201680008270.4
申请日:2016-07-21
Applicant: DIC株式会社
IPC: C07D333/50 , C07B61/00 , C09D5/24 , C09D7/12 , C09D11/52 , C09D201/00 , H01L21/336 , H01L29/786 , H01L51/05 , H01L51/30 , H01L51/40
CPC classification number: H01L51/0074 , C07B61/00 , C07D333/50 , C09D5/24 , C09D7/40 , C09D11/30 , C09D11/52 , C09D201/00 , H01L29/786 , H01L51/0004 , H01L51/0005 , H01L51/0068 , H01L51/05 , H01L51/0558
Abstract: 提供在溶剂中的溶解性优异、即使不经由复杂的工艺也容易地生产出呈高迁移率的膜的化合物、及使用其的有机半导体材料,进而还提供能够简便地制作实用的构成的有机晶体管的有机半导体墨。通过二萘并噻吩衍生物的制造方法来解决问题,其是一种二萘并噻吩衍生物的制造方法,具有以下(I)及(II)的工序。((I)第一工序,使通式(A)所示的萘酚衍生物和通式(B)所示的萘硫酚衍生物在酸存在下脱水缩合,制造通式(C)所示的硫醚衍生物;(II)第二工序,通过前述硫醚衍生物(C)在过渡金属的盐或过渡金属的络合物存在下的脱氢化反应,制造二萘并噻吩衍生物(D)。)。
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公开(公告)号:CN104769735B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201380057558.7
申请日:2013-09-10
Applicant: DIC株式会社 , 国立大学法人东京工业大学
IPC: H01L51/30 , C07D495/04 , H01L29/786 , H01L51/05
CPC classification number: H01L51/0074 , C07D495/04 , H01L29/786 , H01L51/0052 , H01L51/0067 , H01L51/0068 , H01L51/0558
Abstract: 本发明涉及具有苯并噻吩并苯并噻吩骨架的有机半导体材料、含有它的有机半导体墨液、及使用了它的有机晶体管。本发明的课题在于,提供一种不经由复杂的过程也可以容易地提供高载流子迁移率的膜的有机半导体材料。发现具有特定结构的亚芳基乙炔结构的BTBT衍生物由于经由分子配置的秩序性高的高次的液晶相而结晶化,因此即使印刷成膜也不需要烦杂的热处理,容易形成高迁移率的膜,从而解决了本课题。
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