一种非掺杂的高效、高显色指数、低滚降且无蓝光危害的白色有机电致发光器件

    公开(公告)号:CN112750953A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202010130178.3

    申请日:2020-02-28

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/56

    摘要: 本发明涉及一种非掺杂的高效的,高显色指数,低效率滚降的且健康无蓝光危害的白色有机电致发光器件。所述发光器件依次包括,ITO玻璃作为阳极,HATCN作为空穴注入层,TAPC作为空穴传输层,TCTA作为电子阻挡层,发光层,B3PYMPM作为电子传输层,Liq和Al电极作为复合阴极,所述发光层包括多个DMAC‑TRZ蓝绿色发光层,蓝绿色发光层中间为PO‑01黄色发光层和Ir(piq)3红光发光层。本申请通过在蓝绿光TADF发光层中合理插入几个红色和黄色的超薄磷光发光层,可以制备出无蓝光危害的混合WOLEDs。相比掺杂型白光器件,我们发明的器件制备方法简便,器件效率,显色指数高且效率滚降低,健康无蓝光危害,为大规模生产和商业提供了一定的帮助。

    掺杂Ag2O的Cs2CO3薄层结构的有机电致发光器件

    公开(公告)号:CN104282836A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310286320.3

    申请日:2013-07-09

    IPC分类号: H01L51/52 H01L51/54

    CPC分类号: H01L51/5092 H01L2251/303

    摘要: 本发明涉及一种提高有机电致发光器件效率的制备方法,特别是制备具有高效率、高亮度的绿色有机电致发光器件的方法,属于有机电致发光器件制备的技术领域。本发明采用的是有机气相沉积的方法,将Cs2CO3和Ag2O同时加热蒸发,然后沉积到ITO玻璃上得到其薄膜。该方法操作简单,可以有效的增强阴极的电子注入,提高OLED器件的效率和亮度。

    一种用于检测正丁醇的多孔氧化锡纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN109761268A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910094904.8

    申请日:2019-01-18

    IPC分类号: C01G19/02 G01N1/28 B82Y40/00

    摘要: 本发明属于一种检测正丁醇的多孔氧化锡纳米线的制备方法。步骤(1):配制透明均匀的前体溶液;步骤(2):静电纺丝制备氧化锡纳米线前驱物;步骤(3):有氧煅烧制备氧化锡纳米线;步骤(4):配置腐蚀液;步骤(5):制备多孔氧化锡纳米线。本申请材料灵敏度高,响应恢复速度快,适宜低浓度正丁醇检测,可在检测正丁醇的气体传感器中应用,是先进的多孔氧化锡纳米线敏感材料的制备方法。

    掺杂Ag<sub>2</sub>O的Cs<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>薄层结构的有机电致发光器件

    公开(公告)号:CN104282836B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201310286320.3

    申请日:2013-07-09

    IPC分类号: H01L51/52 H01L51/54

    摘要: 本发明涉及一种提高有机电致发光器件效率的制备方法,特别是制备具有高效率、高亮度的绿色有机电致发光器件的方法,属于有机电致发光器件制备的技术领域。本发明采用的是有机气相沉积的方法,将Cs2CO3和Ag2O同时加热蒸发,然后沉积到ITO玻璃上得到其薄膜。该方法操作简单,可以有效的增强阴极的电子注入,提高OLED器件的效率和亮度。

    一种非掺杂的高效、高显色指数、低滚降且无蓝光危害的白色有机电致发光器件

    公开(公告)号:CN112750953B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202010130178.3

    申请日:2020-02-28

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/56

    摘要: 本发明涉及一种非掺杂的高效的,高显色指数,低效率滚降的且健康无蓝光危害的白色有机电致发光器件。所述发光器件依次包括,ITO玻璃作为阳极,HATCN作为空穴注入层,TAPC作为空穴传输层,TCTA作为电子阻挡层,发光层,B3PYMPM作为电子传输层,Liq和Al电极作为复合阴极,所述发光层包括多个DMAC‑TRZ蓝绿色发光层,蓝绿色发光层中间为PO‑01黄色发光层和Ir(piq)3红光发光层。本申请通过在蓝绿光TADF发光层中合理插入几个红色和黄色的超薄磷光发光层,可以制备出无蓝光危害的混合WOLEDs。相比掺杂型白光器件,我们发明的器件制备方法简便,器件效率,显色指数高且效率滚降低,健康无蓝光危害,为大规模生产和商业提供了一定的帮助。

    基于S型微孔道液态金属复合介质层的电容式柔性拉伸传感器

    公开(公告)号:CN111504522A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010503206.1

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: G01L1/14

    摘要: 本发明公开了一种基于S形微孔道液态金属复合介质层的电容式柔性拉伸传感器,属于柔性可拉伸应变传感器领域,S型微孔道液态金属复合介质层由在矩形柔性基体中设置由S型微孔道空腔并在S型微孔道腔体中注入液态金属构成,在S型微孔道液态金属复合介质层的上下表面依次设置柔性电极和柔性封装层。S型微孔道液态金属复合介质层以硅橡胶基底作为弹性基底,以液态金属作为液相填料填充S型微孔道,腔体在弹性基底中呈S型分布。本发明的电容式柔性拉伸传感器采用类似植物根茎的仿生结构,有良好的延展性、高灵敏度以及低延迟特性,为设计满足等人体姿态监测、人机交互、人体生理信号监测等应用领域需求的高灵敏度电容式柔性拉伸应变传感器提供了一种可行性方案。

    一种双荧光掺杂的单发光层高效白光有机电致发光器件

    公开(公告)号:CN113013342A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201911327816.4

    申请日:2019-12-20

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/56

    摘要: 本发明涉及一种双荧光掺杂的单发光层高效白光有机电致发光器件。该有机白光器件,由下至上依次由ITO玻璃阳极、MoO3作为空穴注入层,TcTa作为空穴传输层、发光层、TAZ作为空穴阻挡层,Alq3作电子传输层,LiF作为电子注入层,Al为阴极;所述发光层以DPEPO为主体材料,TBRb为黄光掺杂剂,DMAC‑DPS为蓝光掺杂剂。本申请为一种双荧光掺杂的单发光层高效White OLED(WOLEDs),其中蓝色TADF材料和传统黄色荧光材料作为掺杂剂。相比于传统的荧光白光器件,可以突破5%的外量子效率。本申请器件仅以单发光层结构制备,结构简单,为大规模生产提供方便。

    一种双热活化延迟荧光作为发光层的有机白光器件及制备方法

    公开(公告)号:CN112820833A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911330082.5

    申请日:2019-12-20

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/54 H01L51/56

    摘要: 本发明涉及一种双热活化延迟荧光作为发光层的有机白光器件的制备的有机电致发光器件。该有机白光器件,由下至上依次由ITO玻璃阳极、MoO3空穴注入层,TcTa空穴传输层、4CzTPN‑Bu黄色发光层、DMAC‑DPS蓝色发光层、Bphen电子传输层,LiF电子注入层,Al作为阴极组成。本申请利用4CzTPN‑BU和DMAC‑DPS制作的WOLEDs器件,双TADF材料,充分利用了三线态和单线态激子,降低激子损失,提升了发光效率,保证色坐标始终稳定在白光区域。本申请白光器件仅仅以堆叠的方式制作,无掺杂结构,很好的简化了实验工艺流程。TADF材料作为发光层减少了制备成本。为商业大规模制造WOLEDs提供了一定的方案。

    Cs2CO3掺杂石墨烯为电子注入层的有机电致发光器件

    公开(公告)号:CN105449114A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410428684.5

    申请日:2014-08-28

    发明人: 高永慧 汤茜 张刚

    IPC分类号: H01L51/52 H01L51/54

    摘要: 本发明属于有机电致发光器件领域,具体涉及一种采用Cs2CO3掺杂石墨烯为电子注入层来提高器件效率和亮度的有机电致发光器件,该有机电致发光器件的结构依次包括:ITO阳极、空穴传输层、发光层兼电子传输层、电子注入层、阴极,所述的电子注入层为Cs2CO3掺杂石墨烯,采用有机气相沉积的方法将Cs2CO3和石墨烯同时加热蒸发,然后沉积到ITO玻璃上得到其薄膜,该器件具有操作简单、高效率、制备成本较低的特点。