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公开(公告)号:CN104019922B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201410177828.4
申请日:2014-04-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种将有机‑无机杂化钙钛矿材料用于温度探测,属于材料应用技术领域。该有机‑无机杂化钙钛矿材料的结构式为:A2BX4,其中,A为直链烷基铵卤盐或带有荧光发色团的铵卤盐,B为金属Ge、Sn、Pb或Cu中的任何一种;X为氯、溴或碘中的任何一种。本发明提出了将有机‑无机杂化钙钛矿材料用于温度探测的新用途,用本发明的有机‑无机杂化钙钛矿材料的单晶、薄膜、悬浮液和固体粉末都可用于温度探测,而且响应灵敏,分辨率高。即可作为荧光探针定量测试温度使用,也可做简易探针,无需借助紫外光激发,在日光灯下观察颜色变化,可在无需显示精确温度,只需显示温度变化情况下,做成简易温度探针,定性测试温度。
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公开(公告)号:CN104016590B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410177799.1
申请日:2014-04-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: C03C14/00
Abstract: 本发明涉及一种纳米晶掺杂光学玻璃的制备方法,属于光学材料制备技术领域。首先将油溶性半导体纳米晶材料与高沸点有机溶剂相混合,加入表面配体,得到反应产物,将反应产物溶于溶剂中,得到醇溶性纳米晶材料;制备包括醇溶剂、(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷、四乙氧基硅烷、二乙氧基二甲基硅烷、(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷的预混合液,将醇溶性纳米晶材料或油溶性纳米晶材料与预混合液相混,加入添加剂,形成溶胶后,密封,静置固化,得到光学玻璃材料。本制备方法的工艺过程简单,无需高温高压实验环境,因此产品成本低廉,形成光学玻璃的预混合液可长时间不固化,便于运输和储存。
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公开(公告)号:CN104861958A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510245596.6
申请日:2015-05-14
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: C09K11/025 , B82Y20/00 , C09K11/06 , C09K11/75 , C09K2211/188 , G02F1/133617 , H01L27/32 , H01L41/183 , H01L51/0003 , H01L51/0077 , H01L51/0097 , H01L51/42 , H01L51/5012 , H01L51/502 , H01L51/5036 , H01L51/5284 , H01L2251/301 , H01L2251/5338 , H01L2251/558
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿/聚合物复合发光材料及其制备方法,属于复合材料、发光材料制备技术领域。钙钛矿的结构式为R1NH3AB3或(R2NH3)2AB4,其中,A和B构成配位八面体结构,R1NH3或R2NH3填充在A和B构成的配位八面体间隙中,R1为甲基,R2为长链有机分子基团,A为金属Ge、Sn、Pb、Cu、Mn、Sb、Bi中的任何一种,B为Cl、Br、I中的任何一种。本方法制备的复合发光材料发光强度高,发光色纯度高,光热稳定性好,耐化学腐蚀、力学性能优异,为该材料在高性能光致发光器件、柔性显示、激光、非线性光学器件中的理论研究与应用奠定了基础。利用本方法能获得发光波长覆盖整个可见光区域的复合材料,在宽色域LED、高性能显示器件等领域有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN104016590A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410177799.1
申请日:2014-04-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: C03C14/00
Abstract: 本发明涉及一种纳米晶掺杂光学玻璃的制备方法,属于光学材料制备技术领域。首先将油溶性半导体纳米晶材料与高沸点有机溶剂相混合,加入表面配体,得到反应产物,将反应产物溶于溶剂中,得到醇溶性纳米晶材料;制备包括醇溶剂、(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷、四乙氧基硅烷、二乙氧基二甲基硅烷、(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷的预混合液,将醇溶性纳米晶材料或油溶性纳米晶材料与预混合液相混,加入添加剂,形成溶胶后,密封,静置固化,得到光学玻璃材料。本制备方法的工艺过程简单,无需高温高压实验环境,因此产品成本低廉,形成光学玻璃的预混合液可长时间不固化,便于运输和储存。
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公开(公告)号:CN102433124B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110259596.3
申请日:2011-09-05
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米晶荧光粉及其制备方法,属于发光材料技术领域。所述纳米晶荧光粉为Cu-In-Znx-E/ZnS,E=S或Se,x≥0;制备方法:将铜盐、铟盐、烷基硫醇和十八烯隔绝氧气混合加热后加入长烷基有机酸,隔绝氧气加热得反应源;将锌盐、长烷基有机胺和十八烯隔绝氧气混合加热得锌源,E=S时,将锌源加入反应源加热得胶体溶液1;当E=Se时:将硒粉溶解得硒源加入反应源,加热得胶体溶液2,再加锌源加热得到胶体溶液3;将胶体溶液1或3清洗后真空干燥得所述纳米晶荧光粉。所述纳米晶荧光粉无稀土元素,发光波长可调、可均匀分散于有机溶剂中且应用广泛;所述制备方法产率高、成本低、环保、易操作并可大规模生产。
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公开(公告)号:CN118995222A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202310576709.5
申请日:2023-05-19
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本申请公开了一种蓝光量子点材料、制备方法及在光电器件中的应用。该量子点由量子点核、第一壳层和N层最外壳层组成(1≤N≤5),其中量子点核由包含Se元素但不包含Cd元素的二元及以上的ZnSeSTe构成,量子点第一壳层由包含Se元素的三元及以上的CdZnSeS构成,量子点的N层最外壳层由二元及以上的CdZnSeS构成。所制备的量子点的发光位于用于显示应用的纯蓝光波段,光谱性质、发光效率和器件效率相比现有技术得到了提升。
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公开(公告)号:CN118936635A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310538412.X
申请日:2023-05-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01J3/28
Abstract: 本公开涉及一种基于电致变色编码的光谱仪和光谱重构方法。光谱仪包括:电致变色编码组件,用于通过在可变电压下变色而对透射过的待测光谱进行编码;光电探测器,用于采集编码后的所述光谱的光强信号;计算单元,用于接收所述光电探测器输出的所述光强信号,利用压缩感知算法对所述光强信号进行解码,以重构所述光谱。本发明首次提出将电致变色器件作为一种通用的光谱编码器件,通过对电致变色器件施加可变电压使其变色而对透射过的待测光谱进行编码,从而实现压缩感知采样过程的测量矩阵效果。根据本发明的光谱仪可做成微型且实现成本低、易于商业化推广。
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公开(公告)号:CN118580445A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410767461.5
申请日:2024-06-14
Applicant: 北京理工大学 , 致晶科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明涉及光刻技术领域,尤其是涉及一种具有光‑热双重固化性能的改性酚醛树脂及其制备方法和应用。本发明的改性酚醛树脂,同时具有双键和环氧基团,能够与多巯基化合物通过光反应实现快速固化达到光刻目标,并且环氧基团能够与光刻体系中添加的多胺类物质发生热交联反应,在后烘阶段进一步增加酚醛树脂基体的交联密度,可以有效提高原位生成的钙钛矿量子点在持续光照下的稳定性。该改性酚醛树脂作为钙钛矿量子点原位制备的光刻胶材料,可以改善量子点在聚合物基体中的易团聚、配体易脱离等问题,提高钙钛矿量子点及其所制备的器件稳定性。
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公开(公告)号:CN111849462B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202010634442.7
申请日:2020-07-02
Applicant: 致晶科技(北京)有限公司 , 北京理工大学
IPC: C09K11/06 , C09K11/61 , C09K11/66 , C09K11/59 , C09K11/02 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C08J5/18 , C08L27/16 , C08L33/12 , C08K5/17 , C09D127/16 , C09D5/22 , C09D163/00 , C08J7/04 , C08J7/06
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿量子点光学复合膜及其应用,所述钙钛矿量子点光学复合膜从上至下依次设置有红色荧光粉层、隔离层、钙钛矿绿色量子点层和阻隔层;所述钙钛矿绿色量子点膜包括钙钛矿绿色量子点和聚合物A;所述钙钛矿绿色量子点嵌入所述聚合物A中。本申请将荧光粉和基体混合,与钙钛矿绿色量子点结合,结合蓝光LED芯片,使用在显示背光结构中,不含重金属镉元素,还具有亮度高、色域广的优势。
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公开(公告)号:CN116731270B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310703274.6
申请日:2023-06-14
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及光刻技术领域,尤其是涉及一种功能性酚醛树脂及其制备方法和在钙钛矿量子点图案化中的应用。一种功能性酚醛树脂,具有由如下通式Ⅰ或Ⅱ表示的结构的至少一种:本发明的功能性酚醛树脂,可用于制备光刻胶,将钙钛矿量子点的前驱体与功能性酚醛树脂和多巯基化合物混合后,可通过光照固化后原位生成钙钛矿量子点;本发明的方法可以满足高精度和大面积图案化要求,且成本低、光刻步骤简单,实现较高的分辨率,并且得到的图案化钙钛矿量子点环境稳定性好。
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