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公开(公告)号:CN117164749A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311157377.3
申请日:2023-09-08
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/32 , C08F236/10 , C09D125/10 , H10K50/11 , H10K85/10 , H10K101/20 , H10K101/25
Abstract: 本发明公开了一种高拉伸性的TADF弹性体及其制备方法与应用,属于有机光电材料技术领域。本发明以苯乙烯、1,3‑丁二烯、热延迟荧光结构单元的乙烯基取代物为原料,在有机溶剂和引发剂条件下,通过自由基聚合的方式,得到所述高拉伸性的TADF弹性体。本发明通过化学交联的方式,将TADF结构单元与可拉伸弹性体单元结合,实现了弹性体的高拉伸性和良好的光电性能并存。该高拉伸性的TADF弹性体可作为发光层材料,制备得到高稳定性、高拉伸性、高效率的有机电致发光器件,并可应用于柔性可拉伸显示、可穿戴设备、电子纸、光伏、能源存储、传感检测等领域。
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公开(公告)号:CN113929911A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202110700189.5
申请日:2021-06-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08G77/388 , H01L51/46 , H01L51/54
Abstract: 本发明公开一种本征可拉伸n型有机界面材料及其制备方法与应用。该材料以n型受体单元、胺基、溴或氯封端的聚甲基硅氧烷为原料,通过聚合反应制备得到。本发明提供了一种本征可拉伸n型有机界面材料,其制备方法是通过化学交联的方式将受体单元引入到直链型弹性材料中,在提高本征可拉伸性能的同时实现优异的电子传输特性以及高的电子迁移率。该本征可拉伸n型界面材料同时解决了传统有机界面材料本征不可拉伸性问题和传统界面材料电子迁移率低的问题。该类界面材料作为n型有机界面层材料,制备得到高稳定性、高拉伸性、高效率的有机光电器件。
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公开(公告)号:CN113387965A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110672144.1
申请日:2021-06-17
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D519/00 , H01L51/42 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开了一种有机电子受体材料及其制备方法与应用,该材料以苯并三噻吩给电子基团为中心核单元,引达省并二噻吩稠环结构为臂单元,稠环结构上采用侧链结构修饰,并在端基使用3‑(二氰基亚甲基)靛酮基团及其衍生物进行封端,得到一种有机电子受体材料。该料具有线性非富勒烯的一般优势,如光吸收强、能级可调、溶解性好和形态稳定性高等,还具有富勒烯材料高的电子迁移率和各向同性的电荷传输特性。此外,它的三维几何结构有利于分子内电荷转移,这将降低能隙和扩大吸收范围,改善器件性能,使器件表现出极高的短路电流和填充因子,太阳能电池功率转化效率也有大幅提高。
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公开(公告)号:CN117186304A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311130846.2
申请日:2023-09-04
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08F236/10 , H10K85/60 , H10K50/11 , C08F230/02 , C08F226/06 , C08F212/14 , C08F230/06 , C09K11/06
Abstract: 本发明公开了一种本征可拉伸热延迟荧光弹性体及其制备方法与应用。该类弹性体是以电子给体单元、电子受体单元、双‑4(N‑咔唑基苯基)苯基膦和1,3‑丁二烯为原料,通过自由基聚合而制得。本发明将电子给体和电子受体形成分子间电荷转移热延迟荧光和高电子迁移率的双‑4(N‑咔唑基苯基)苯基膦引入到弹性体中,在保持弹性体本征可拉伸性能的基础上,同时具有优异的光电性能。该类弹性体在可拉伸电致发光器件、有机光伏、储能、传感及电子纸、软体机器人、人工智能等柔性可拉伸电子领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113929911B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110700189.5
申请日:2021-06-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08G77/388 , H01L51/46 , H01L51/54
Abstract: 本发明公开一种本征可拉伸n型有机界面材料及其制备方法与应用。该材料以n型受体单元、胺基、溴或氯封端的聚甲基硅氧烷为原料,通过聚合反应制备得到。本发明提供了一种本征可拉伸n型有机界面材料,其制备方法是通过化学交联的方式将受体单元引入到直链型弹性材料中,在提高本征可拉伸性能的同时实现优异的电子传输特性以及高的电子迁移率。该本征可拉伸n型界面材料同时解决了传统有机界面材料本征不可拉伸性问题和传统界面材料电子迁移率低的问题。该类界面材料作为n型有机界面层材料,制备得到高稳定性、高拉伸性、高效率的有机光电器件。
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