一种杂化钙钛矿微晶发光材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108531172B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810490370.6

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本申请公开了一种钙钛矿微晶材料,所述杂化钙钛矿微晶材料包括化学式如式I所示的钙钛矿和化学式如式II所示的钙钛矿;AM2X5式I;A4MX6式II;所述如式I所示的钙钛矿嵌入如式II所示的钙钛矿中;其中,A选自CH3NH3+、NH=CHNH3+、C(NH2)3+、R2NH3+、Li+、Na+、Rb+或Cs+中的至少一种;R2选自氢、C1~C10的烷基、C1~C10的不饱和烃基;M为金属离子,所述金属选自Ge、Sn、Pb、Sb、Bi、Cu、Mn、Sr、In、Tl、Ag中的至少一种;X选自卤素阴离子中的至少一种。所述钙钛矿微晶材料发光效率高、稳定性好。

    LED泵浦的钙钛矿量子点连续激光器

    公开(公告)号:CN108390247B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810097315.0

    申请日:2018-01-31

    Inventor: 钟海政 王雷

    Abstract: 本发明涉及LED泵浦的钙钛矿量子点连续激光器。一种LED泵浦的钙钛矿量子点连续激光器包括泵浦源、增益介质和谐振腔,其中,所述泵浦源用于激发所述增益介质,所述增益介质为钙钛矿量子点材料与聚合物构成的复合发光薄膜,用于接收所述泵浦源的辐射而激发光子,所述谐振腔用于放大由所述增益介质激发的光子以输出连续激光,其中,所述泵浦源为发光二极管LED。

    用于测量瞬态电致发光的系统和方法

    公开(公告)号:CN111007374A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201910960507.4

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明涉及用于测量瞬态电致发光的系统和方法。系统包括:双通道示波器;两个或更多个双通道信号发生器,用于输出电压脉冲;纳秒级双通道或多通道时序控制器,其用于控制信号发生器输出的脉冲的时间延迟;以及光电倍增管或雪崩二极管探测器,其用于收集瞬态发光并将其转换成电信号后输出至示波器的第二通道,其中一个信号发生器的外部触发端口连接时序控制器的时间零点通道接口,其余信号发生器的外部触发端口连接时序控制器的各延时信号接口,并且信号发生器的第一通道并联后连接到示波器的第一通道,信号发生器的第二通道并联后加载到电致发光器件的正负两极上,并且信号发生器的第一通道和第二通道的输出信号均同步一致。

    胶体量子点连续激光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108376901A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810097338.1

    申请日:2018-01-31

    Inventor: 钟海政 王雷

    Abstract: 本发明涉及胶体量子点连续激光器及其制备方法。一种胶体量子点连续激光器的制备方法包括:制备由钙钛矿量子点材料与聚合物构成的复合发光薄膜;在所述复合发光薄膜上形成微纳光学结构;以及以具有微纳光学结构的所述复合发光薄膜作为所述连续激光器的增益介质和谐振腔。

    一种量子点发光薄膜增强紫外成像探测器

    公开(公告)号:CN106549076B

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201610962449.5

    申请日:2016-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种量子点发光薄膜增强紫外成像探测器,包括光敏区表面为像元级网格化结构的硅基面阵器件、量子点发光薄膜和微纳光学结构;微纳光学结构用于反射可见光、增透紫外辐射;量子点发光薄膜用于进行紫外至可见光的转换;量子点发光薄膜为量子点材料或者量子点复合材料;像元级网格化结构的硅基面阵器件用于探测量子点发光薄膜发射的可见光;量子点发光薄膜和硅基面阵器件二者通过微纳光学结构进行像素级耦合和光谱匹配。该探测器具有响应波段可调控、灵敏度较高、响应快速、面阵大、成本低、图像清晰度高的优点。

    一种柔性、环保、透明、发光色可调的薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102336928B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110190808.7

    申请日:2011-07-08

    Abstract: 本发明涉及一种柔性、环保、透明、发光色可调的薄膜材料及其制备方法,属于光电功能高分子材料领域。本发明的制备方法为:用DMF溶剂将巯基丙酸稀释后,与量子点CuInS2/ZnS的氯仿溶液混合,得到量子点的DMF胶体溶液。将氰乙基纤维素分散在DMF溶剂中,搅拌至完全溶解,使氰乙基纤维素的浓度为10g/L-100g/L,得到氰乙基纤维素的DMF溶液。室温下在上述两种溶液混合,使量子点占氰乙基纤维素质量的2.5%-25%,搅拌,使量子点在氰乙基纤维素的DMF溶液中均匀分布,得到混合溶液;将该混合溶液采取浇铸方法制备薄膜材料。所得薄膜材料具有无毒、环保、透明、柔韧、发光颜色可调节、面积可剪裁的特性。该制备方法简单,成本低,工业可行性强。

    一种含非稀土纳米晶荧光粉的封装材料、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102694110A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210188599.7

    申请日:2012-06-08

    CPC classification number: C09K11/02 C09K11/881 H01L33/502 Y02B20/181

    Abstract: 本发明公开了一种含非稀土纳米晶荧光粉的封装材料、制备方法和应用,属于发光与照明技术领域。所述含非稀土纳米晶荧光粉的封装材料由红光、绿光非稀土纳米晶荧光粉和封装材料组成;本发明还提供了所述含非稀土纳米晶荧光粉的封装材料的制备方法,具体为将非稀土纳米晶荧光粉溶解于有机溶剂中,再经过去除溶剂与脱泡制备得到;所述含非稀土纳米晶荧光粉的封装材料可用于白光LED,具体为贴片、直插、大功率或薄膜型白光LED;所述非稀土纳米晶荧光粉可溶于有机溶剂得到均匀荧光粉胶,克服了稀土荧光粉不能实现溶液加工的缺陷;得到的LED具有较高的显色指数、色温可调、发光亮度高。

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