一种超清有机激光显示器

    公开(公告)号:CN106842704B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201710089668.1

    申请日:2017-02-20

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种超清有机激光显示器。它是由偏光板,有机激光染料滤色片,共电极,液晶盒(液晶,薄膜晶体管,存储电容等),蓝光激光器背光源组成。该技术首次提出将低阈值的红绿蓝有机激光染料采用喷墨打印方法制作在有黑色矩阵的玻璃基板上,构成新型的彩色像素光源,独立形成高色纯度的红绿蓝三基色。所述作为背光源的蓝光激光二极管,需具有较好的激光相干性,发光波峰在400 nm以下,以激发红绿蓝有机激光染料;同时背光源光能量密度可在高/低两个模式下切换,从而获得超高清(色域=NTSC130%)与高清(色域=NTSC115%)两种显示模式。

    一种无源驱动的便携式多功能视力表

    公开(公告)号:CN107374580B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710483534.8

    申请日:2017-06-23

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于新型照明和显示以及医疗辅助检测技术领域,特别是涉及一种无源驱动的便携式多功能视力表。该视力表包括ITO基板、视力表、OLED叠层发光器件、充电式纽扣电池、非晶硅太阳能电池,并设计电路将所述部件集成在一个特制的盒子内。通过非单晶硅太阳能电池将太阳能转换成电能,把电能存储到纽扣式充电电池中,驱动叠层OLED发光,既可以用于视力检测,又可用于护眼,检测色盲,照明,在不工作状态下还可以当作平面镜使用。本发明通过非单晶硅太阳能电池吸收太阳光产生电能储存在纽扣式电池内,并通过电路开关进行控制,实现了“即开即用”、“自给自足”的理想模式。

    一种有机电致发光器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN108183175A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711473964.8

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: H01L51/5092 H01L51/0003 H01L2251/303

    Abstract: 本发明公开了一种有机电致发光器件及其制备方法。所述有机电致发光器件由底向顶依次包括:阴极、电子注入层、电子传输层、发光层、空穴传输层、空穴注入层和阳极;所述电子注入层为掺杂碱金属盐的氧化锌薄膜,所述掺杂碱金属盐的氧化锌薄膜是利用掺杂碱金属盐的氧化锌氨水溶液旋涂在所述阴极之上制备而成的。本发明利用掺杂碱金属盐的氧化锌薄膜作为电子注入层,能够降低电子注入层与电子传输层之间的能量势垒,从而提高器件的电流效率和发光亮度。

    一种无源驱动的便携式多功能视力表

    公开(公告)号:CN107374580A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710483534.8

    申请日:2017-06-23

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于新型照明和显示以及医疗辅助检测技术领域,特别是涉及一种无源驱动的便携式多功能视力表。该视力表包括ITO基板、视力表、OLED叠层发光器件、充电式纽扣电池、非晶硅太阳能电池,并设计电路将所述部件集成在一个特制的盒子内。通过非单晶硅太阳能电池将太阳能转换成电能,把电能存储到纽扣式充电电池中,驱动叠层OLED发光,既可以用于视力检测,又可用于护眼,检测色盲,照明,在不工作状态下还可以当作平面镜使用。本发明通过非单晶硅太阳能电池吸收太阳光产生电能储存在纽扣式电池内,并通过电路开关进行控制,实现了“即开即用”、“自给自足”的理想模式。

    一种超清有机激光显示器

    公开(公告)号:CN106842704A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710089668.1

    申请日:2017-02-20

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种超清有机激光显示器。它是由偏光板,有机激光染料滤色片,共电极,液晶盒(液晶,薄膜晶体管,存储电容等),蓝光激光器背光源组成。该技术首次提出将低阈值的红绿蓝有机激光染料采用喷墨打印方法制作在有黑色矩阵的玻璃基板上,构成新型的彩色像素光源,独立形成高色纯度的红绿蓝三基色。所述作为背光源的蓝光激光二极管,需具有较好的激光相干性,发光波峰在400 nm以下,以激发红绿蓝有机激光染料;同时背光源光能量密度可在高/低两个模式下切换,从而获得超高清(色域=NTSC130%)与高清(色域=NTSC115%)两种显示模式。

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