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公开(公告)号:CN107747212A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711192580.9
申请日:2017-11-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于钙钛矿量子点的荧光纤维的制备方法,其是利用良性溶剂配制一定浓度的钙钛矿前驱体溶液,然后加入适量的表面封端剂,将多孔纤维于该溶液中浸泡、超声静置后捞出,再将不良溶剂涂覆于所得多孔纤维表面,经真空干燥、封装处理制得所述基于钙钛矿量子点的荧光纤维。本发明采用溶液法,在低温条件下大面积制备具有高荧光效率的钙钛矿量子点荧光纤维,其拓宽了荧光纤维材料的制备空间,大大简化了荧光纤维的制备流程,有利于工业化量产荧光纤维。
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公开(公告)号:CN108251110B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201810083022.7
申请日:2018-01-29
Applicant: 福州大学
IPC: C09K11/66 , C09K11/06 , G02F1/13357
Abstract: 本发明属于光电发光与显示器件技术领域,具体涉及钙钛矿量子点/薄膜体系构建多色发光膜的方法,包括薄膜体系和钙钛矿量子点。具体为,在基板上制备含卤素成分的薄膜,之后在薄膜上面沉积钙钛矿量子点,得到多色发光膜。该钙钛矿量子点/薄膜体系构建多色发光膜的方法具有成膜简单,基板兼容性好,荧光产率高,色纯度高,易于大面积成膜的优点。
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公开(公告)号:CN109387896A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811316176.2
申请日:2018-11-07
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于光电显示器件技术领域,具体涉及一种基于局域表面等离子体共振的量子点彩色滤光膜,包括量子点,贵金属纳米颗粒和膜基板,所述的量子点材料为纳米球状,纳米棒状,纳米盘状,纳米椭球状等的一种或混合,粒径在2-500 nm;贵金属纳米颗粒为金,银,铂,铜等纳米颗粒的一种或混合,为球形,椭球形,三角形,方形等异性纳米颗粒,尺寸在10-5000 nm,表面包覆有一层保护层。本发明有效的利用了贵金属纳米颗粒大大提高背光吸收率以及与周边的量子点发生局域表面等离子体共振转移,提高目标光的出射强度,在液晶显示器(LCD),面背光有机发光器件(OLED),微LED彩色化具有重要的应用。
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公开(公告)号:CN107747212B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201711192580.9
申请日:2017-11-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于钙钛矿量子点的荧光纤维的制备方法,其是利用良性溶剂配制一定浓度的钙钛矿前驱体溶液,然后加入适量的表面封端剂,将多孔纤维于该溶液中浸泡、超声静置后捞出,再将不良溶剂涂覆于所得多孔纤维表面,经真空干燥、封装处理制得所述基于钙钛矿量子点的荧光纤维。本发明采用溶液法,在低温条件下大面积制备具有高荧光效率的钙钛矿量子点荧光纤维,其拓宽了荧光纤维材料的制备空间,大大简化了荧光纤维的制备流程,有利于工业化量产荧光纤维。
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公开(公告)号:CN108251110A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810083022.7
申请日:2018-01-29
Applicant: 福州大学
IPC: C09K11/66 , C09K11/06 , G02F1/13357
Abstract: 本发明属于光电发光与显示器件技术领域,具体涉及钙钛矿量子点/薄膜体系构建多色发光膜的方法,包括薄膜体系和钙钛矿量子点。具体为,在基板上制备含卤素成分的薄膜,之后在薄膜上面沉积钙钛矿量子点,得到多色发光膜。该钙钛矿量子点/薄膜体系构建多色发光膜的方法具有成膜简单,基板兼容性好,荧光产率高,色纯度高,易于大面积成膜的优点。
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公开(公告)号:CN108300455A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810084085.4
申请日:2018-01-29
Applicant: 福州大学
CPC classification number: C09K11/665 , B41M1/30 , B41M5/00 , C09K11/025
Abstract: 本发明公开了一种基于钙钛矿量子点的多彩聚合物复合薄膜及其制备方法,其是利用良性溶剂分别配制一定浓度含不同阴离子种类的钙钛矿前驱体溶液,然后在选好的聚合物薄膜上根据尺寸需求进行图案化,再通过喷墨打印的方式将含不同阴离子种类的钙钛矿前驱体溶液打印在聚合物薄膜上,经烘干或低温抽真空处理,使得聚合物薄膜中的良性溶剂蒸发,聚合物薄膜收缩,而制得所述多彩聚合物复合薄膜。本发明采用溶胀效应制备出具有高荧光效率、并能隔绝水氧的多彩聚合物复合薄膜,其大大提高了量子点复合薄膜的稳定性,且方法简单,适用于发光显示器件的制备。
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