一种用于流媒体后视镜的量子点显示器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111276523B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202010087957.X

    申请日:2020-02-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于流媒体后视镜的量子点显示器及其制备方法。本发明采用倒置式量子点显示器,取代原流媒体后视镜系统中的液晶显示器和反射镜片,采用量子点显示器进行显示和反光。并且针对倒置式量子点器件效率较低的问题,本发明采用全湿法制备型器件,并在空穴注入层加入聚合物交联剂,解决倒置型器件中上层溶液与下层薄膜浸润性差的问题,提高旋涂后的成膜质量;同时,由于器件的阴极采用透明电极,阳极采用金属电极,当器件不工作时,高反射率的金属电极可以作为镜面使用;当器件工作时,显示流媒体影像,金属电极可增强显示效果,增加可观测显示视角。因而,倒置式量子点发光器件在车辆显示领域的发展和应用具有重要的意义。

    一种用于流媒体后视镜的量子点显示器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111276523A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010087957.X

    申请日:2020-02-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于流媒体后视镜的量子点显示器及其制备方法。本发明采用倒置式量子点显示器,取代原流媒体后视镜系统中的液晶显示器和反射镜片,采用量子点显示器进行显示和反光。并且针对倒置式量子点器件效率较低的问题,本发明采用全湿法制备型器件,并在空穴注入层加入聚合物交联剂,解决倒置型器件中上层溶液与下层薄膜浸润性差的问题,提高旋涂后的成膜质量;同时,由于器件的阴极采用透明电极,阳极采用金属电极,当器件不工作时,高反射率的金属电极可以作为镜面使用;当器件工作时,显示流媒体影像,金属电极可增强显示效果,增加可观测显示视角。因而,倒置式量子点发光器件在车辆显示领域的发展和应用具有重要的意义。

    一种经表面处理的NiO薄膜的全无机QLEDs器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN110299437B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201910565247.0

    申请日:2019-06-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种经表面处理的NiO薄膜的全无机QLEDs器件及其制备方法,所述全无机QLEDs器件,自下而上依次包括ITO导电玻璃、经表面处理的NiO空穴传输层、CdZnSeS/ZnS量子点层、ZnMgO电子传输层和Al阴极。所述制备方法包括以下步骤:(a)分别采用去离子水、丙酮、异丙醇,清洗ITO导电玻璃;(b)将清洗后的ITO导电玻璃吹干,紫外处理;(c)取出处理后的ITO导电玻璃,旋涂经表面处理的NiO纳米颗粒溶液;(d)取量子点溶液旋涂到步骤(c)所得物上,退火;(e)取ZnMgO纳米颗粒溶液旋涂到步骤(d)所得物上,退火;(f)将步骤(e)所得物抽真空并蒸镀铝膜。本发明通过构建修饰空穴传输层,降低界面电荷猝灭几率,提高载流子浓度,平衡电子与空穴,提高器件性能。

    一种经表面处理的NiO薄膜的全无机QLEDs器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN110299437A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910565247.0

    申请日:2019-06-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种经表面处理的NiO薄膜的全无机QLEDs器件及其制备方法,所述全无机QLEDs器件,自下而上依次包括ITO导电玻璃、经表面处理的NiO空穴传输层、CdZnSeS/ZnS量子点层、ZnMgO电子传输层和Al阴极。所述制备方法包括以下步骤:(a)分别采用去离子水、丙酮、异丙醇,清洗ITO导电玻璃;(b)将清洗后的ITO导电玻璃吹干,紫外处理;(c)取出处理后的ITO导电玻璃,旋涂经表面处理的NiO纳米颗粒溶液;(d)取量子点溶液旋涂到步骤(c)所得物上,退火;(e)取ZnMgO纳米颗粒溶液旋涂到步骤(d)所得物上,退火;(f)将步骤(e)所得物抽真空并蒸镀铝膜。本发明通过构建修饰空穴传输层,降低界面电荷猝灭几率,提高载流子浓度,平衡电子与空穴,提高器件性能。

    用于冠状病毒检测量子点发光场效应晶体管及制备方法

    公开(公告)号:CN113471391A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110757641.1

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于冠状病毒检测量子点发光场效应晶体管及制备方法,基于新型的量子点发光场效应晶体管器件,整合了探针识别的生物传感过程、红外发光探测、光生载流子调制和运输以及量子点发光二极管发光过程,解决传统两极发光器件中电子和空穴注入不平衡,激子电荷猝灭,外量子效率和发光能效受限制问题。本发明将病毒识别信号通过红外光转变为电信号,再将调制的电信号转为可见光信号被识别。高灵敏度的病毒检测芯片可在早期及时发现病毒,无需等待抗体出现再识别病毒,缩短病毒发现时间,具有简单、快速、方便等特点,且可用肉眼观察结果,适合快速现场筛查,也可用荧光光谱仪定性分析发光信号,适用于精准治疗。

    一种双面发射式白光量子点发光二极管及其制备方法

    公开(公告)号:CN110176548A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910423424.1

    申请日:2019-05-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双面发射式白光量子点发光二极管及其制备方法。针对白光量子点器件效率较低的问题,本发明采用红、绿、蓝叠层式结构量子点,并在单色量子点之间加入一层纳米阻挡层材料,防止不同色彩量子点之间的互相渗透,平衡量子点发光二极管中电子和空穴的注入,达到提高器件性能的目的。同时,由于器件的阴阳电极均采用透明电极,缺少原金属电极的反射作用,双面发光器件的亮度会降低,因而,需要平衡器件中电子与空穴的注入速率,提高发光能效;利用贵金属前驱液制制备金属纳米颗粒,采用旋涂或打印方式制备透明电极,实现双面发光效果,增加可观测显示视角。因而,对量子点发光器件在发光和显示领域的发展和应用具有重要的意义。

    一种毛细管力驱动制备的微腔量子点激光器及制备方法

    公开(公告)号:CN108832473A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810580781.4

    申请日:2018-06-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种毛细管力驱动制备的微腔量子点激光器及制备方法,所述激光器包括上基板及其下表面的布拉格反射镜、热封膜和封口、下基板及其上表面的布拉格反射镜、量子点增益材料和激光泵浦源;所述热封膜将具有布拉格反射镜的上、下基板紧密的热封在一起,形成微腔用于容置量子点增益材料,热封膜两端封口处用紫外固化胶密封;所述量子点增益材料采用浓度为50-120 mg/ml的高浓度量子点溶液。本发明的量子点激光器件波长可随着量子点尺寸变化进行调制,制备工艺简单,重复性和稳定性较高。激光器在短波激光泵浦下有很好的光增益,且相干性很好,出光波长可随量子点发光峰位置在全可见光谱范围调节,制备成本低并易于实现大规模产业化生产。

    用于冠状病毒检测量子点发光场效应晶体管及制备方法

    公开(公告)号:CN113471391B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202110757641.1

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于冠状病毒检测量子点发光场效应晶体管及制备方法,基于新型的量子点发光场效应晶体管器件,整合了探针识别的生物传感过程、红外发光探测、光生载流子调制和运输以及量子点发光二极管发光过程,解决传统两极发光器件中电子和空穴注入不平衡,激子电荷猝灭,外量子效率和发光能效受限制问题。本发明将病毒识别信号通过红外光转变为电信号,再将调制的电信号转为可见光信号被识别。高灵敏度的病毒检测芯片可在早期及时发现病毒,无需等待抗体出现再识别病毒,缩短病毒发现时间,具有简单、快速、方便等特点,且可用肉眼观察结果,适合快速现场筛查,也可用荧光光谱仪定性分析发光信号,适用于精准治疗。

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