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公开(公告)号:CN101738861A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810175780.8
申请日:2008-11-10
Applicant: 日立化成工业株式会社 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及感光性树脂组合物以及使用其的印刷电路板的制造方法,所述树脂组合物包含(A)粘合剂聚合物、(B)具有乙烯性不饱和键的光聚合性化合物、(C1)以下述通式(1)表示的苯乙烯基吡啶化合物;式(1)中,R1、R2和R3分别独立地表示碳数1~20的烷基、碳数1~6的烷氧基、碳数1~6的烷基酯基、氨基、碳数1~20的烷基氨基、羧基、氰基、硝基或(甲基)丙烯酰基,m和n分别独立地表示1~3的整数,a、b和c分别独立地表示0~5的整数。
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公开(公告)号:CN114883644A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210658216.1
申请日:2022-06-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0562 , H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 本发明公开了一种超薄金属有机框架修饰Li负极的制备方法,涉及固态电池技术领域,包括以下步骤:使用氨水和CuSO4·5H2O水溶液制备Cu(OH)2纳米片、将Cu(OH)2纳米片分散并在Li箔上铺展和干燥,制备Cu(OH)2/Li箔、将单体溶解后倒在Cu(OH)2/Li箔上,烘干后得到超薄金属有机框架修饰的Li负极。本发明还公开了超薄金属有机框架修饰的Li负极在硫化物全固态电池中的应用。本发明通过超薄金属有机框架修饰Li负极的制备工艺,生产出能够进行亲锂位点的自调整分布的垂直生长的纳米片,解决了Li枝晶生长、电解质消耗和阳极体积膨胀等问题。这种MOF修饰Li负极的界面工程可以有效调节锂沉积,抑制锂枝晶的生长;改善硫化物全固态电解质和Li负极之间的界面;提高电池的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN107602886A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710842707.0
申请日:2017-09-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08J3/24 , C08J3/28 , C07C69/76 , C07C67/14 , C09K11/06 , H01L51/10 , H01L51/30 , H01L51/50 , H01L51/54
Abstract: 本发明公开了一种光敏交联剂及其制备方法、用途。所述光交联剂为支状苯二酮类光交联剂。本发明制备得到的交联剂能够通过UVA光照射,在很短的光照时间内,不需要催化剂,不产生副产物的条件下就能实现有效的交联过程。采用本发明的新型的光交联方法,仅需交联剂与基体材料简单混合后紫外辐射即可制备交联的聚合物材料。本发明所得的交联绝缘层材料适合溶液法制备各种有机场效应晶体管器件,是一种性能优异的交联的聚合物绝缘层材料。本发明所得的交联空穴传导层材料适合各种有机电致发光显示器件中溶液法制备有机薄膜,是一种性能优异的交联的聚合物空穴传导层材料。
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公开(公告)号:CN104371206B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201410625499.5
申请日:2014-11-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种交联聚苯乙烯材料及其制备方法、用途;所述交联聚苯乙烯材料包括含炔键的硅烷化合物、含叠氮基团的硅烷化合物和聚苯乙烯。本发明的交联聚苯乙烯混合物材料采用一种新型的有机硅烷交联剂,该交联剂利用加热条件下叠氮‑炔的成环反应作为交联方式,实现了在较低温度、无金属催化剂和无副产物的条件下制备交联的聚苯乙烯混合物材料,制备工艺简单,所得材料绝缘性能优异,适合通过溶液法制备各种OFETs器件,前景十分广泛。
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公开(公告)号:CN106349489A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610705578.6
申请日:2016-08-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种聚甲基丙烯酸类材料及其制备方法和用途;所述聚甲基丙烯酸类材料包括聚甲基丙烯酸酯和光敏性引发交联剂;所述聚甲基丙烯酸酯和光敏性引发交联剂的质量比为20~10:1。该材料采用一种新型的交联方式,仅需简单的混合,薄膜在紫外辐射下,光敏性引发交联剂产生自由基,这些自由基从高分子的烷基中提夺氢,形成新的自由基,再通过自由基耦合形成交联网络,得到具有抗溶剂性的交联材料。这种交联方式无须预先对高分子进行功能化,实现了在常温、无金属催化剂和无副产物的条件下制备交联的聚甲基丙烯酸酯类材料,制备工艺简单,所得材料绝缘性能优异,适合通过溶液法制备各种OFETs器件,应用前景十分广泛。
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公开(公告)号:CN105418897A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510875894.3
申请日:2015-12-02
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明提供了一种吲哚与噻吩共轭聚合物及其制备方法和用途,该聚合物的结构如式I所示:(I),其中,R为C8~C24烷基链,X为S或Se,300≥n>1。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明提供的采用全新的合成方法,合成简单、成本低廉、而能量转化效率高,达到7.32%;可在给体材料的合成以及在太阳能倒置器件中应用,对太阳能电池技术的发展和应用具有极其重要的意义。
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公开(公告)号:CN105367561A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510807837.1
申请日:2015-11-19
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07D409/06 , H01L51/42 , H01L51/46 , C08G61/12
CPC classification number: Y02E10/549 , C07D409/06 , C08G61/124 , C08G61/126 , C08G2261/18 , C08G2261/3241 , C08G2261/3243 , C08G2261/91 , H01L51/0035 , H01L51/0036 , H01L51/424
Abstract: 本发明提供了一种吲哚衍生物及其共轭聚合物的制备和用途;所述吲哚衍生物及其共轭聚合物的结构如式I和式II所示:,其中R为C8~C20烷基链,X为O、S、Se或Te,300≥n﹥1。本发明提供的合成方法操作简单、原料成本低,得到的目标聚合物具有分子量大分布较窄的特点。本发明制备的共轭聚合物可作为半导体有机层应用于聚合物太阳能电池测试中;且该聚合物具有良好的主体共轭体系,材料可以溶液加工,具有较窄的能带隙、良好的热稳定性,薄膜光伏器件测试表明,聚合物材料可以应用于薄膜光伏器件活性层,倒置结构的本体异质结光伏器件测试中,能量转化效率可以达到7.0%,并且具有进一步提升的空间。
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公开(公告)号:CN103467712B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201310379968.5
申请日:2013-08-27
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明提供了一种二维共轭萘并二呋喃基的半导体聚合物及其制备、用途;所述半导体聚合物的结构式如式(I)所示:(I),其中,50>n>1;本发明还涉及前述二维共轭萘并二呋喃基的半导体聚合物的制备方法以及其作为半导体有机层在聚合物太阳能电池测试中的用途。本发明披露的合成方法简单有效,得到的目标聚合物分子量分布较窄;本发明的二维共轭萘并二呋喃基的半导体聚合物主链具有刚性平面的大π共轭体系,材料可溶液加工处理,且具有较低的能带隙,可以应用于光伏器件。
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公开(公告)号:CN102584822B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201110418599.7
申请日:2011-12-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07D471/16 , H01L51/30
Abstract: 本发明涉及一种稠合三氟甲基的苯并咪唑萘酰亚胺衍生物、制备方法及用途。所述稠合三氟甲基的苯并咪唑萘酰亚胺衍生物结构式如下,R1为C8~C12烷烃链;其中R2为氢,R3为三氟甲基;或者R2为三氟甲基,R3为氢;或者R2、R3同时为三氟甲基。本发明还涉及所述稠合三氟甲基的苯并咪唑萘酰亚胺衍生物的制备方法以及其作为半导体活性层在有机薄膜场效应晶体管中的用途。本发明的衍生物具有刚性平面的大π共轭体系和柔性促溶的烷基链,并引入兼具有吸电子性质、提高化合物溶解度和提高材料器件空气稳定性优点的三氟甲基基团,可以制备高电子迁移率的OTFT器件,是一种性能和稳定性均优异的n-型有机半导体材料,应用前景十分广泛。
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公开(公告)号:CN103819684A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410053643.2
申请日:2014-02-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08G81/02 , C08F212/08 , C08F212/14 , C08J3/24 , H01L51/30
Abstract: 本发明提供了一种热交联的聚苯乙烯聚合物及其制备方法、用途;所述聚合物的结构如式(I)所示:(I)。本发明还涉及前述的聚苯乙烯聚合物的制备方法及用途。本发明的热交联聚苯乙烯聚合物首次引入加热条件下叠氮-炔的成环反应作为交联方式,实现了在较低温度、无金属催化剂和无添加交联剂的条件下制备交联的聚苯乙烯聚合物,制备工艺简单,所得材料性能优异,适合通过溶液法制备各种OFETs器件,应用前景十分广泛。
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