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公开(公告)号:CN118955562A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411013553.0
申请日:2024-07-25
申请人: 浙江晶科能源有限公司
摘要: 本申请涉及太阳能电池技术领域,特别涉及一种空穴传输材料及其制备方法和钙钛矿太阳能电池。空穴传输材料包括式I化合物。式I化合物与钙钛矿吸光层中的成分具有很强的相互作用,在无需加入P型掺杂剂或界面修饰剂等添加剂的情况下,即能够起到钝化晶界缺陷和界面缺陷,电池光电转换效率高的同时,电池稳定性好。
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公开(公告)号:CN117402188B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311398150.8
申请日:2023-10-26
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了基于二苯基吖啶的有机长余辉材料及制备方法与应用,涉及有机长余辉材料技术领域,本发明基于二苯基吖啶合成了一系列有机长余辉材料。二苯基吖啶作为典型的含氮杂环化合物,其分子结构中的氮原子具有孤对电子,能够促进分子间相互作用,稳定分子构型,增强分子的轨道耦合作用(SOC),产生更多的三线态激子。另外,在二苯基吖啶的氮上引入易结晶的磷氧基团,能够促进材料晶体的生长,稳定三线态激子,抑制非辐射跃迁,从而提高材料的余辉性能。经测试,这类化合物在的余辉发光寿命最高可达950 ms以上。此类材料具有合成简单,易提纯等特点,可应用于信息加密以及余辉照明等领域。
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公开(公告)号:CN117447515A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311388968.1
申请日:2023-10-25
申请人: 广州追光科技有限公司
IPC分类号: C07F9/576 , C07F9/64 , C07F9/6561 , C07F9/6558 , H10K85/60 , H10K30/80 , H10K30/50
摘要: 本发明涉及一种螺环有机化合物及其在有机电子器件中的应用。该螺环有机化合物可作为阳极缓冲层材料用于有机或钙钛矿太阳能电池器件中。按照本发明提供的螺环有机化合物,合成步骤简单,整体制备成本低,可实现产业化应用。
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公开(公告)号:CN116789699A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210255827.1
申请日:2022-03-15
申请人: 厦门稀土材料研究所
IPC分类号: C07F9/64 , C07F9/576 , C07F9/572 , C07F9/6533 , C07F9/6547 , C07F9/6558 , C07F9/6561 , C09K11/06 , H10K50/11 , H10K50/15 , H10K50/16 , H10K50/17 , H10K50/18 , H10K85/60
摘要: 本发明属于有机光电材料技术领域,具体涉及一种膦盐衍生物和含有其的发光器件。该材料以膦正离子为电子受体单元,可以应用于光致发光和电致发光领域,可发射紫外光、可见光或红外光。本发明首次以膦正离子为电子受体单元构建TADF材料,所得TADF材料性能优异,适合作为电致发光材料制备高性能OLED器件。
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公开(公告)号:CN112342018B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202011162362.2
申请日:2020-10-27
申请人: 武汉生之源生物科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种化合物APS5‑CQD及其制备方法、化学发光底物液,所述化合物APS5‑CQD的结构通式如下式I:式中,n=3~5,R基团为碳量子点。所述制备方法包括:获得如式II所示的化合物IV;将所述化合物IV与羧基荧光碳量子点在缩合剂作用下进行接枝反应,获得化合物APS5‑CQD;所述化学发光底物液的配方为:Tris 10~300mM,SDS 0.01~1.0%,APS5‑CQD 20~1000mg/L,Tween20 0.01%~0.1%,pH 8.5~10;本发明将APS‑5接枝到碳量子点上形成增强型化学发光底物APS5‑CQD,增强了底物的发光性能及长期稳定性、简化了配置过程。
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公开(公告)号:CN111747892B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202010423386.2
申请日:2020-05-18
申请人: 深圳大学
IPC分类号: C07D219/02 , C07F7/10 , C07D401/12 , C07D401/14 , C07D409/04 , C07D409/14 , C07F9/64 , C07F9/6568 , C07F9/6558 , C07D495/04 , C07D495/14 , C07D411/04 , C07D411/14 , C07F9/6561 , C07F7/08 , C07D417/04 , C07D417/10 , C07D513/14 , C07D265/38 , C07D413/12 , C07D413/14 , C07F9/6533 , C07F9/6544 , C07D293/10 , C07D421/04 , C07D491/052 , C07D513/16 , C07D209/86 , C07C381/10 , C09K11/06 , H01L51/50 , H01L51/54
摘要: 本发明提供一种热激活延迟荧光材料及电致发光器件,所述热激活延迟荧光材料具有以下结构:本发明提供的热激活延迟荧光材料的分子结构为给体‑受体型分子,其中,缺电子受体含有砜亚胺基团,与含氮杂环电子给体相连接,通过形成扭转的分子内电荷转移或空间电荷转移态,扭转角较大,前线轨道重叠减小,形成小的单重态‑三重态能级差;另外,由于砜亚胺基团分子内和/或分子间相互作用增强,分子刚性增加,无辐射衰减速率减小,发光效率增加;通过亲核功能化引入不同的吸电子功能团到缺电子的砜亚胺N取代位,合成简单,形式多样,能够达到对TADF材料发光性能的有效调控。
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公开(公告)号:CN114213325A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111602110.1
申请日:2021-12-24
申请人: 北京富盛嘉华医药科技有限公司
IPC分类号: C07D219/04 , C07F9/64
摘要: 本发明提供了一种10‑甲基‑9,10‑二氢化吖啶‑9‑硫代羧酸‑4‑氯苯酯的制备方法及应用,涉及有机合成的技术领域,包括:取代的吖啶经活化剂活化后再与对氯苯硫酚反应,之后经还原胺基和N‑甲基化,得到10‑甲基‑9,10‑二氢化吖啶‑9‑硫代羧酸‑4‑氯苯酯;其中,取代的吖啶为9号位被取代的吖啶。本发明解决了现有技术合成10‑甲基‑9,10‑二氢化吖啶‑9‑硫代羧酸‑4‑氯苯酯的起始物料复杂、反应不易操作以及在合成过程中使用剧毒化学品的技术问题,达到了起始物料简单、反应易操作而且不使用剧毒化学品的技术效果。
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公开(公告)号:CN110041366B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201910399348.5
申请日:2019-05-14
申请人: 西安瑞联新材料股份有限公司
IPC分类号: C07F9/572 , C07F9/64 , C07F9/53 , C07F9/6533 , C07F9/6547 , C07F9/6558 , C07F5/02 , C09K11/06 , H01L51/50 , H01L51/54
摘要: 本发明公开了一种茚并蒽衍生物化合物及其应用,属于有机电致发光材料技术领域;该类化合物的结构通式如下式(I)所示:其中,L1、L2、L3为亚苯基或取代的亚苯基,n为0~3之间的任意整数,Ar1、Ar2相同或者不同,Ar1、Ar2各自独立为给电子基团,X可以是C原子、O原子、S原子、N原子、Si原子,A表示二苯基氧磷分子或二苯基硼分子衍生物;本发明提供的化合物作为OLED的掺杂材料和/或主体材料可以实现有机电致发光器件高亮度、低电压、高效率、使用寿命长;这些化合物制成的材料具有较高的热稳定性,可显著提高发光器件的发光稳定性,广泛应用于OLED发光器件及显示装置。
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公开(公告)号:CN109897065B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910305989.X
申请日:2019-04-16
申请人: 武汉华星光电半导体显示技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种热活化延迟荧光材料及其制备方法与有机电致发光二极管器件,所述热活化延迟荧光材料的结构通式如下式一所示:式一R表示作为电子给体的化学基团。本发明的热活化延迟荧光材料具有超快反向系间窜越速率及高发光效率,为具有显著TADF特性且高能级的蓝光TADF材料,本发明利用TADF材料100%的内量子利用效率,将该热活化延迟荧光材料作为传统荧光材料的主体材料而应用于有机电致发光二极管器件,使得荧光器件能够达到与磷光重金属配合物的磷光器件相媲美的器件效率,极大地提高了激子利用率,同时解决了直接使用TADF材料作为发光层材料所导致的色域差、激子寿命过长等问题。
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公开(公告)号:CN109970796A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910289000.0
申请日:2019-04-11
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C07F9/64 , C07F9/6558 , C07F9/6596 , C09K11/06 , H01L51/54
摘要: 本发明提供以三芳基氧膦为中心核的热活化延迟荧光树枝状主体材料、制备方法及有机电致发光器件,属于有机半导体光电材料领域。该主体材料具有如式(I)所示的结构。本发明还提供式(I)所示的结构的制备方法。本发明提供了一种有机电致发光器件,所述器件包含上述以三芳基氧膦为中心核的热活化延迟荧光树枝状主体材料。本发明所述具有TADF效应的主体在维持高三线态能级的同时,不会大幅增加带隙,进而可以保持较高的HOMO能级和较低的LUMO能级,从而有利于载流子的注入,降低器件驱动电压,从而带来更高的器件功率效率。
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