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公开(公告)号:CN105679938B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610080277.9
申请日:2016-02-04
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明涉及基于小分子的有机非易失性场效应晶体管存储器件领域。公开了一种螺环小分子浮栅型有机场效应晶体管存储器及其制备方法。所述存储器从上至下依次结构包括源漏电极、半导体层、隧穿层、浮栅层、电荷阻挡层,栅绝缘层,其中隧穿层、浮栅层、电荷阻挡层共同组合成了电荷捕获层。本发明所述晶体管存储器采用溶液加工法制备,操作简便,成本低廉,节约能源,有利于大规模批量化生产电荷捕获层为一层平滑的小分子螺环材料和高介电常数聚合物的复合纳米薄膜该存储器实现了高密度、稳定的非易失性存储性能,且保持较高迁移率和开关比(104),且操作工艺简单,成本较低,便于存储器件的推广、生产。
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公开(公告)号:CN107973770A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201610932133.1
申请日:2016-10-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D311/96 , C09K11/06 , H01L51/50 , H01L51/54
CPC classification number: C07D311/96 , C09K11/06 , C09K2211/1088 , H01L51/0073 , H01L51/5012
Abstract: 本发明涉及一种氰基取代的螺环类延迟荧光材料的制备方法,该方法构筑的螺芴氧杂蒽的氰基衍生物材料作为一类延迟荧光发光材料应用于OLED器件。该系列材料结构如下:其中,R1,R2相同或不同,具体为氢、甲基、乙基等烷基基团或叔丁基;DCNSFX为R1=R2=氢时对应的结构。该材料具有螺环结构具有的较高的热稳定性和良好的成膜性以及较低的合成成本等优势,可用于有机电致发光等有机电子学领域。将其与商业化材料4,4′,4″-三(咔唑-9-基)三苯胺(TCTA)以质量比1∶1掺杂,实现了有效的激基复合物型热激发延迟荧光的绿色发光。
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公开(公告)号:CN103554144B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310549585.8
申请日:2013-11-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07F5/02
Abstract: 本发明公开了一类芳基硼酸乙二醇酯的制备方法,属于精细有机合成、有机半导体料制备领域。制备方法包括:以卤代芳烃为起始原料,四氢呋喃为溶剂,进行金属化反应得到相应的芳基金属盐;然后加入与卤代芳烃摩尔比为1:(1.5~6)的硼酸三正丁酯进行反应,盐酸水解得到相应的芳基硼酸;再以与卤代芳烃摩尔比为1:(1.0~4)的乙二醇为酯化剂在芳烃溶液中反应,静置,产物从反应体系中析出,即可得到相应的芳基硼酸乙二醇酯中间体。本制备方法具有反应易于控制且操作简单、成本低、重复性好、产率高且产品质量高、适用于大量生产,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105679938A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610080277.9
申请日:2016-02-04
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01L51/0508 , H01L51/0034 , H01L51/005
Abstract: 本发明涉及基于小分子的有机非易失性场效应晶体管存储器件领域。公开了一种螺环小分子浮栅型有机场效应晶体管存储器及其制备方法。所述存储器从上至下依次结构包括源漏电极、半导体层、隧穿层、浮栅层、电荷阻挡层,栅绝缘层,其中隧穿层、浮栅层、电荷阻挡层共同组合成了电荷捕获层。本发明所述晶体管存储器采用溶液加工法制备,操作简便,成本低廉,节约能源,有利于大规模批量化生产电荷捕获层为一层平滑的小分子螺环材料和高介电常数聚合物的复合纳米薄膜该存储器实现了高密度、稳定的非易失性存储性能,且保持较高迁移率和开关比(104),且操作工艺简单,成本较低,便于存储器件的推广、生产。
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公开(公告)号:CN103554144A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310549585.8
申请日:2013-11-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07F5/02
Abstract: 本发明公开了一类芳基硼酸乙二醇酯的制备方法,属于精细有机合成、有机半导体料制备领域。制备方法包括:以卤代芳烃为起始原料,四氢呋喃为溶剂,进行金属化反应得到相应的芳基金属盐;然后加入与卤代芳烃摩尔比为1:(1.5~6)的硼酸三正丁酯进行反应,盐酸水解得到相应的芳基硼酸;再以与卤代芳烃摩尔比为1:(1.0~4)的乙二醇为酯化剂在芳烃溶液中反应,静置,产物从反应体系中析出,即可得到相应的芳基硼酸乙二醇酯中间体。本制备方法具有反应易于控制且操作简单、成本低、重复性好、产率高且产品质量高、适用于大量生产,应用前景广阔。
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