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公开(公告)号:CN117042487A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310958365.4
申请日:2023-08-01
Applicant: 华南理工大学
IPC: H10K50/12 , H10K101/20 , H10K101/25 , H10K101/40
Abstract: 本发明涉及有机电致发光技术领域,具体公开一种有机电致发光器件、有机电子装置和显示装置,本发明的这种有机电致发光器件,包括有机发光层和有机敏化层,有机发光层包括主体材料I和发光染料,有机敏化层包括主体材料II和敏化剂材料,发光染料为多重共振型热活化延迟荧光材料,敏化剂材料包括热活化延迟荧光材料和磷光材料。本发明所涉及的器件采用敏化剂材料和多重共振型热活化延迟荧光材料分别掺杂在不同主体中形成相邻两层的方法,实现了100%激子利用率,使制备的有机电致发光器件具有高效率、低滚降、窄光谱的特点。
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公开(公告)号:CN110424330B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910652139.7
申请日:2019-07-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可固化海水侵蚀性离子的水泥基材料裂缝自修复剂及其制备方法与应用。该自修复剂的芯材为可化学固化Cl、Mg、S的活性无机复合组分,壁层为PMMA,界面改善层为水泥层。制备方法包括以下步骤:(1)将可固化侵蚀性离子的活性组分混合均匀,再填入直接压片模具中;(2)用压片机对直接压片模具加压、保压,脱模得到芯材;(3)将得到的芯材坯体投入PMMA丙酮溶液中进行包裹,取出干燥;(4)在丙酮完全挥发前再包覆一层水泥,得到自修复剂。本发明提出的自修复剂在水泥基体开裂后破裂,并与进入裂缝中的海水接触发生化学反应,实现裂缝自修复的同时固化随海水进入裂缝内部的侵蚀性离子,从而有效保护混凝土中的钢筋。
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公开(公告)号:CN109574527A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811536838.7
申请日:2018-12-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B18/02 , C04B20/10 , C04B26/06 , C04B28/00 , C04B111/72 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开了一种功能性水泥自修复人造骨料及其制备方法。该方法包括步骤:(1)将自修复活性组分混合均匀,再填入压片模具中;(2)用压片机对压片模具加压、保压,脱模得到骨料坯体;(3)将得到的骨料坯体投入PMMA丙酮溶液中进行包覆,取出干燥,重复若干次。得到尺寸为6±1mm的自修复人造骨料。本发明方法生产成本低,工艺简单,将活性粉体压制成骨料,具有较高强度,一方面能抵抗搅拌外力,另一方面对混凝土基体强度的负面作用较小;活性骨料的防水包覆层避免了在开裂前自修复活性组分与基体环境接触从而发生反应提前失效,保证自修复组分在裂缝出现后充分发挥修复裂缝的作用,同时也避免了其膨胀反应导致混凝土提前开裂。
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公开(公告)号:CN115850290A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211302120.8
申请日:2022-10-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D491/052 , C07D519/00 , C09K11/06 , H10K85/60 , H10K50/11
Abstract: 本发明公开了一类基于杂蒽酮并五元环为核心的有机电致发光材料及其在OLED中的应用。本发明以杂蒽酮并五元环为核心,在苯环上接入不同的给电子基团构筑发光体最终制得有机电致发光材料,此发光材料的制备方法简单,结构稳定,同时还具有固态发光率高,激子利用率高的特点。将此类电致发光材料作为发光层制备出的OLED器件具有较低的启动电压,优异的器件效率,相对较小的效率滚降以及较强的稳定性,在有机电致发光领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112708102A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011497204.2
申请日:2020-12-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于脲基三嗪结构合成含四重氢键的水性聚氨酯分散体及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:1)在聚氨酯预聚阶段,将大分子二元醇、二氨基三嗪单体和二异氰酸酯反应,获得主链含脲基三嗪结构的聚氨酯预聚体;2)用溶剂降低预聚体粘度后,分别加入亲水单体和扩链剂反应后加水分散、减压除溶剂后获得含四重氢键的水性聚氨酯。该聚氨酯具有优异的自愈合性能,良好的机械性能,同时具备安全环保,成本低廉的特点,在高分子功能涂料领域具有很高的应用价值。其优异的自愈合特征可以是的涂层在破损时通过加热实现修复,有效延长涂层的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115850290B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202211302120.8
申请日:2022-10-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D491/052 , C07D519/00 , C09K11/06 , H10K85/60 , H10K50/11
Abstract: 本发明公开了一类基于杂蒽酮并五元环为核心的有机电致发光材料及其在OLED中的应用。本发明以杂蒽酮并五元环为核心,在苯环上接入不同的给电子基团构筑发光体最终制得有机电致发光材料,此发光材料的制备方法简单,结构稳定,同时还具有固态发光率高,激子利用率高的特点。将此类电致发光材料作为发光层制备出的OLED器件具有较低的启动电压,优异的器件效率,相对较小的效率滚降以及较强的稳定性,在有机电致发光领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113582908B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111051794.0
申请日:2021-09-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D209/86 , C07C255/59 , C09K11/06 , H10K85/60 , H10K50/11
Abstract: 本发明属于有机光电材料技术领域,尤其涉及一类基于苯氰基的近紫外有机电致发光材料及其制备方法与在制备OLED中的应用。本发明的基于苯氰基的近紫外有机电致发光材料以苯氰基为核心,在苯环上修饰不同的给电子基团,所得分子结构扭曲,聚集状态下分子间距较大,因此本发明材料具有高效固态发光、高电激发激子利用率、双极性的特征。基于此类近紫外材料可制备出高效率、低效率滚降的非掺杂和掺杂有机电致发光器件,在有机电致发光领域具有广泛的应用前景,有望在化学和生物传感、高密度信息存储、激发光源和固态显示等领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN114014841A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111408468.0
申请日:2021-11-19
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D401/14 , C07D403/14 , C07D413/14 , C07D417/14 , C07D491/107 , C07D495/10 , C07D519/00 , C09K11/06 , H01L51/54 , H01L51/50
Abstract: 本发明属于有机光电材料技术领域,具体公开了一类基于苯羰基二苯并吩嗪的有机电致发光材料及其在OLED中的应用。本发明的基于苯羰基二苯并吩嗪的有机电致发光材料以苯羰基二苯并吩嗪为核心,其结构式如式(I)所示。通过在刚性的电子受体苯羰基二苯并吩嗪接上相同或者不同的给电子基团,所得分子结构扭曲,HOMO和LUMO能级电子云可有效分离,单线态‑三线态能隙(ΔEST)小,三线态激子可以通过反向系间窜跃(RIST)转变成单线态激子发光,具有热激活延迟荧光性质。基于此类材料可制备出高效率有机电致发光器件,在有机电致发光领域具有广泛的应用前景,有望在平板显示和固态照明等领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN110424330A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910652139.7
申请日:2019-07-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可固化海水侵蚀性离子的水泥基材料裂缝自修复剂及其制备方法与应用。该自修复剂的芯材为可化学固化Cl、Mg、S的活性无机复合组分,壁层为PMMA,界面改善层为水泥层。制备方法包括以下步骤:(1)将可固化侵蚀性离子的活性组分混合均匀,再填入直接压片模具中;(2)用压片机对直接压片模具加压、保压,脱模得到芯材;(3)将得到的芯材坯体投入PMMA丙酮溶液中进行包裹,取出干燥;(4)在丙酮完全挥发前再包覆一层水泥,得到自修复剂。本发明提出的自修复剂在水泥基体开裂后破裂,并与进入裂缝中的海水接触发生化学反应,实现裂缝自修复的同时固化随海水进入裂缝内部的侵蚀性离子,从而有效保护混凝土中的钢筋。
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公开(公告)号:CN109521186A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811448462.4
申请日:2018-11-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明公开了一种探究裂缝自修复动力学的测试方法。该方法包括步骤:(1)制备裂缝宽度可控的水泥基材料试件;(2)将试件放入容器中,将准备观察的一个试件表面朝上放置,再将溶液添加至与样品上表面平齐;(3)用体视显微镜持续观测裂缝愈合情况,从添加溶液之后开始,每隔一定时间拍照。本发明提出的探究裂缝自修复动力学的测试方法,可以对试件某一段裂缝的修复过程进行持续观测,也可以同时观测不同修复位置的修复过程,操作简单,实用性强,所获实验结果对探究裂缝自修复的动力学过程提供重要依据。
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