-
公开(公告)号:CN102969455A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210552863.0
申请日:2012-12-18
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所 , 南京大学
摘要: 本发明提供的白色有机电致发光器件的空穴主导发光层由红色有机发光材料和蓝色有机发光材料双掺杂在空穴型有机主体材料中形成,电子主导发光层由绿色有机发光材料和蓝色有机发光材料双掺杂在电子型有机主体材料中形成,所述蓝色有机发光材料为双(4,6-二氟苯基吡啶-N,C2)吡啶甲酰合铱;本发明通过分别优化所述发光材料在空穴主导发光层和电子主导发光层中的掺杂浓度,使得器件在较低的工作电压下获得了高亮度的白色电致发光,即本发明提供的白色有机电致发光器件在降低了器件工作电压的同时,提高了器件的发光效率、亮度和热稳定性。
-
公开(公告)号:CN102496682B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201110381947.8
申请日:2011-11-25
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所 , 南京大学
摘要: 本发明提供一种蓝绿色有机电致发光器件及其制备方法,该器件包括:衬底;依次堆叠于衬底表面的阳极、空穴传输层、第一发光层、第二发光层、空穴阻挡层、缓冲层和阴极;其中,第一发光层和第二发光层均包括重量比为(9~12)∶100的式(I)结构的铱配合物和第一或第二有机主体材料。上述铱配合物材料兼具高发光效率和优越的电子传输能力,由此提高器件的发光效率和电流密度。上述器件设置双发光层,第一发光层以空穴型材料为主体材料,第二发光层以电子型材料为主体材料。第一发光层能够减小空穴在发光区间的积累,第二发光层能够减小电子在发光区间的积累,二者共同作用拓宽器件的发光区间,从而延缓了器件的效率衰减。式(I)。
-
公开(公告)号:CN102969455B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201210552863.0
申请日:2012-12-18
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所 , 南京大学
摘要: 本发明提供的白色有机电致发光器件的空穴主导发光层由红色有机发光材料和蓝色有机发光材料双掺杂在空穴型有机主体材料中形成,电子主导发光层由绿色有机发光材料和蓝色有机发光材料双掺杂在电子型有机主体材料中形成,所述蓝色有机发光材料为双(4,6-二氟苯基吡啶-N,C2)吡啶甲酰合铱;本发明通过分别优化所述发光材料在空穴主导发光层和电子主导发光层中的掺杂浓度,使得器件在较低的工作电压下获得了高亮度的白色电致发光,即本发明提供的白色有机电致发光器件在降低了器件工作电压的同时,提高了器件的发光效率、亮度和热稳定性。
-
公开(公告)号:CN102496682A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110381947.8
申请日:2011-11-25
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所 , 南京大学
摘要: 本发明提供一种蓝绿色有机电致发光器件及其制备方法,该器件包括:衬底;依次堆叠于衬底表面的阳极、空穴传输层、第一发光层、第二发光层、空穴阻挡层、缓冲层和阴极;其中,第一发光层和第二发光层均包括重量比为(9~12)∶100的式(I)结构的铱配合物和第一或第二有机主体材料。上述铱配合物材料兼具高发光效率和优越的电子传输能力,由此提高器件的发光效率和电流密度。上述器件设置双发光层,第一发光层以空穴型材料为主体材料,第二发光层以电子型材料为主体材料。第一发光层能够减小空穴在发光区间的积累,第二发光层能够减小电子在发光区间的积累,二者共同作用拓宽器件的发光区间,从而延缓了器件的效率衰减。式(I)。
-
公开(公告)号:CN102437292A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110381936.X
申请日:2011-11-25
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所 , 南京大学
摘要: 本发明提供一种绿色有机电致发光器件及其制备方法,该器件包括:衬底;依次堆叠于衬底表面的阳极、空穴传输层、第一发光层、第二发光层、空穴阻挡层、缓冲层和阴极;其中,第一发光层和第二发光层均包括重量比为(5~8)∶100的式(I)结构的铱配合物和第一或第二有机主体材料。上述铱配合物材料兼具高发光效率和优越的电子传输能力,由此提高器件的发光效率和电流密度。上述器件设置双发光层,第一发光层以空穴型材料为主体材料,第二发光层以电子型材料为主体材料。第一发光层能够减小空穴在发光区间的积累,第二发光层能够减小电子在发光区间的积累,二者共同作用拓宽器件的发光区间,从而延缓了器件的效率衰减。
-
公开(公告)号:CN118897349A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410944931.0
申请日:2024-07-15
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所 , 西南技术物理研究所
摘要: 本发明提供了一种掺钬氟化钇钡单晶光纤材料,所述掺钬氟化钇钡的通式为Ho:BaY2F8;所述掺钬氟化钇钡单晶光纤的直径为1~3mm。本发明还提供了掺钬氟化钇钡单晶光纤的微下拉生长装置及生长方法,可实现材料的快速制备,大大缩减了实验周期,并且准一维、高质量的掺钬氟化钇钡单晶光纤材料有效利用高长径比特点显著改善了这种中红外激光介质的热损伤特性。此外准一维激光介质因体积小,缺陷含量大大降低,有助于降低能量损耗;并且小尺寸元件对激光模块中热沉的设计降低了要求,更有助于实现高功率激光输出。本发明能够定向控制晶体生长整个过程,解决了钬氟化钇钡熔体流动性能差造成晶体生长困难、晶体中包裹气泡等不利因素。
-
公开(公告)号:CN104393181A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410605638.8
申请日:2014-10-30
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
CPC分类号: H01L51/5024 , C09K11/06 , C09K2211/1007 , C09K2211/1022 , C09K2211/1029 , C09K2211/182 , C09K2211/185 , H01L51/0008 , H01L51/0067 , H01L51/0072 , H01L51/008 , H01L51/0085 , H01L51/0089 , H01L51/0094 , H01L51/50 , H01L51/5016 , H01L51/5028 , H01L51/5056 , H01L51/5072 , H01L51/5096 , H01L51/5206 , H01L51/5221 , H01L51/56 , H01L2251/558 , H01L51/5012 , H01L51/5076 , H01L2251/53 , H01L2251/56
摘要: 本发明提供了一种红色有机电致发光器件,其由衬底、阳极层、阳极修饰层、空穴传输-电子阻挡层、空穴主导发光层、电子主导发光层、空穴阻挡-电子传输层、阴极修饰层与阴极层依次设置而成;其中所述电子主导发光层由有机敏化材料、红色有机发光材料与电子型有机主体材料组成。本申请通过选择能级能量匹配的稀土配合物,例如Eu(DBM)3phen或者Eu(TTA)3phen作为有机敏化材料,将其微量掺入电子主导发光层中,起到载流子深束缚中心及能量传递阶梯的作用,从而提高器件的发光效率、提高器件的光谱稳定性、降低器件的工作电压、延缓器件的效率衰减以及提高器件的工作寿命。
-
公开(公告)号:CN101562232B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200910067007.4
申请日:2009-05-25
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: H01L51/50 , H01L51/52 , H01L51/54 , H01L51/56 , C07D215/30 , C07C211/54 , C07C211/57 , C07D209/86 , C07D471/04
摘要: 本发明属于一种颜色可调有机电致发光器件及其制备方法。采用真空蒸镀工艺,通过掺入有机电子传输材料来平衡载流子注入能力,进而提高器件复合几率,并且有机电子传输材料的掺入能够拓宽发光区间、减弱激子淬灭,进而缓解器件发光效率的衰减。通过调节发光层中有机电子传输材料的浓度实现器件发光颜色的调节:控制有机电子传输材料和主体有机蓝色发光材料重量比在0.1%-0.3%之间,所得到的有机电致发光器件显示蓝色发光;有机电子传输材料和主体有机蓝色发光材料的重量比在0.4%-0.8%之间,器件显示蓝绿色发光。器件的最大电流效率为4.77cd/A,最大功率效率为3.35lm/W,最大亮度为22420cd/m2。
-
公开(公告)号:CN118879326A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410808347.2
申请日:2024-06-21
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明公开了一种近红外二区光激发的稀土荧光成像探针及其制备方法和应用,属于近红外二区荧光成像技术领域。相对于现有的近红外一区光激发的荧光成像试剂,本发明制备的稀土荧光成像探针在近红外二区进行激发,具有更强的组织穿透优势,更有利于进行体内的荧光成像。本发明采用生物正交的方式使荧光探针在肿瘤部分富集,可以有效降低毒性和增强摄取,增强成像探针在肿瘤内的富集程度以及延长富集时间。
-
公开(公告)号:CN117866614A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410002655.6
申请日:2024-01-02
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明涉及近红外二区成像领域,具体是一种近红外二区稀土荧光材料及其制备方法和LR荧光成像探针。本发明提供的近红外二区稀土荧光材料,在808nm激光激发下能够发射出多个强的近红外二区荧光发射峰,同时具备强大1064nm和1525nm近红外成像峰。与现有纯1525nm的成像平台相比,1064nm可以有效避开生物体内水吸收峰的范围,更适合荧光成像,而对于精确成像,本发明的1525nm处的发射峰可以进行高分辨率成像。另外,相对于有机材料来说,本发明具有更长的发光寿命,并且具有更高的稳定性和生物相容性,不容易被光漂白。
-
-
-
-
-
-
-
-
-