一种OLED植物生长光源及其制备方法

    公开(公告)号:CN113036047B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110250555.1

    申请日:2021-03-08

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及植物生长光源技术领域,提供了一种OLED植物生长光源,本发明提供的OLED植物生长光源在蓝光发光层与红光发光层之间配置间隔层,OLED植物生长光源的红蓝光的比例通过设置间隔层的厚度进行控制。本发明在制备OLED植物生长光源时,可以改变间隔层的厚度,进而改变OLED植物生长光源的的红蓝光的比例。在本发明中,随着间隔层厚度的增加,蓝光波段的归一化强度逐渐增加,同时红光波段的强度逐渐减小,即通过改变间隔层的厚度,可以得到可应用于不同品种植物生长的光源。本发明提供的OLED植物生长光源可做成面光源,使得植物得到强度均匀的光照;OLED自身发热量较低,能够减少能量的浪费。

    基于碳水化合物的嵌段共聚物自组装微纳结构在防冰中的应用

    公开(公告)号:CN111944379B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010861652.X

    申请日:2020-08-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及防冰技术领域,提供了基于碳水化合物的嵌段共聚物自组装微纳结构在防冰中的应用,所述基于碳水化合物的嵌段共聚物自组装微纳结构通过以下步骤制备得到:将碳水化合物基嵌段共聚物溶液涂覆在基底表面,然后进行退火,得到基于碳水化合物的嵌段共聚物自组装微纳结构。嵌段共聚物自组装微纳结构是一种通过自组装形成的垂直(或水平)的圆柱状(或片状)结构,该微纳结构具有超疏水性能,本发明将该微纳结构应用于防冰材料中,具有延缓结冰速度、冰易于去除、防冰效果好的优点。

    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。

    一种非富勒烯有机太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113410392B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110704749.4

    申请日:2021-06-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种非富勒烯有机太阳能电池及其制备方法。本发明提供了一种非富勒烯有机太阳能电池的制备方法,包括以下步骤:将多金属氧酸盐和分散剂混合,得到空穴传输层浆料;在基底表面涂覆所述空穴传输层浆料后,进行UV处理,形成空穴传输层;在所述空穴传输层表面涂覆活化层浆料,形成活化层;所述活化层浆料中不包括富勒烯;在所述活化层表面依次层叠沉积电子传输层和电极层,得到所述非富勒烯有机太阳能电池。利用上述制备方法制备得到的非富勒烯有机太阳能电池具有优异的能量转化效率,根据实施例的结果表明,所述非富勒烯有机太阳能电池的能量转换效率为15.88~16.37%。

    一种无氟超疏水表面及其制备方法

    公开(公告)号:CN111992470B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010855333.8

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及超疏水材料技术领域,提供了一种无氟超疏水表面的制备方法,包括以下步骤:将固体颗粒与溶剂混合,得到固体颗粒的分散液,将所述分散液涂覆于基底表面后干燥,得到含固体颗粒的表面,在得到的含固体颗粒的表面上涂覆无氟嵌段共聚物溶液,再退火,得到无氟超疏水表面。本发明通过控制固体颗粒的水分散液的浓度,控制固体颗粒在基底表面的分布密度,进而能够控制基底的粗糙度;通过控制固体颗粒的分散液中固体颗粒的粒径,在基底表面形成微纳结构,不仅能提高基底表面的粗糙度,且能够保证无氟嵌段共聚物在其表面自组装形成更小的微纳结构,提高表面的疏水性,达到了超疏水的效果。

    一种非富勒烯有机太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113410392A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110704749.4

    申请日:2021-06-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种非富勒烯有机太阳能电池及其制备方法。本发明提供了一种非富勒烯有机太阳能电池的制备方法,包括以下步骤:将多金属氧酸盐和分散剂混合,得到空穴传输层浆料;在基底表面涂覆所述空穴传输层浆料后,进行UV处理,形成空穴传输层;在所述空穴传输层表面涂覆活化层浆料,形成活化层;所述活化层浆料中不包括富勒烯;在所述活化层表面依次层叠沉积电子传输层和电极层,得到所述非富勒烯有机太阳能电池。利用上述制备方法制备得到的非富勒烯有机太阳能电池具有优异的能量转化效率,根据实施例的结果表明,所述非富勒烯有机太阳能电池的能量转换效率为15.88~16.37%。

    一种OLED植物生长光源及其制备方法

    公开(公告)号:CN113036047A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110250555.1

    申请日:2021-03-08

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及植物生长光源技术领域,提供了一种OLED植物生长光源,本发明提供的OLED植物生长光源在蓝光发光层与红光发光层之间配置间隔层,OLED植物生长光源的红蓝光的比例通过设置间隔层的厚度进行控制。本发明在制备OLED植物生长光源时,可以改变间隔层的厚度,进而改变OLED植物生长光源的的红蓝光的比例。在本发明中,随着间隔层厚度的增加,蓝光波段的归一化强度逐渐增加,同时红光波段的强度逐渐减小,即通过改变间隔层的厚度,可以得到可应用于不同品种植物生长的光源。本发明提供的OLED植物生长光源可做成面光源,使得植物得到强度均匀的光照;OLED自身发热量较低,能够减少能量的浪费。

    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。

    具有金纳米颗粒增强的光泵浦面的发射有机激光薄膜器件、应用及其制备方法

    公开(公告)号:CN106936059B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710219304.0

    申请日:2017-04-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有金纳米颗粒增强的光泵浦面的发射有机激光薄膜器件、应用及其制备方法,本发明器件基于金纳米颗粒的局域表面等离激元共振效应和散射效应,有效改善面发射激光的特性,包括发射强度增强,阈值降低,且品质因子提高。特征是由玻璃衬底、金纳米颗粒、间隔层、增益介质组成,激光增益介质由掺杂型有机小分子主客体材料组成,间隔层与增益介质中的主体材料相同。将此激光结构作为色转换层运用于有机电致二极管中,在该组合器件中能够利用发光层发射的光激发有机染料薄膜层发光,为实现结构简单的电泵浦有机激光器件提供了一种有效的方案。本发明中的结构均由真空蒸镀法制备,简单快捷。

    一种有机发光二极管及其制备方法

    公开(公告)号:CN108922977A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810809497.X

    申请日:2018-07-23

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: H01L51/5092 H01L51/56

    Abstract: 本发明公开了一种有机发光二极管及其制备方法。该方法包括:以氧化锌粉末、氨水和过渡金属盐为原材料制备前驱体溶液,前驱体溶液中的氧化锌的摩尔浓度为100毫摩尔每升,前驱体溶液中的氧化锌和过渡金属盐的摩尔比的范围为1000:1~4000:1;采用前驱体溶液,基于旋涂工艺在阴极层的一面上制备电子注入层,并依次制备电子传输层、发光层、空穴传输层、空穴注入层和阳极层,得到有机发光二极管。本发明的有机发光二极管及其制备方法,以一定摩尔比的氧化锌粉末和过渡金属盐为原材料制备电子注入层,提高了电子注入层的电子注入能力,减小了阴极层和发光层之间的能级势垒,从而提高了有机发光二极管的发光效率。

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