本发明公开了一种用于有机电子器件的化合物,按照本发明所述的有机化合物,具有优异的空穴传输性能和稳定性,可作为有机电致发光器件的空穴注入材料,也可作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件寿命。
一种微结构调光膜,其特征在于,其包括第一导电膜、第二导电膜、若干微结构和聚合物分散液晶,所述微结构平行间隔的设于所述第一导电膜与第二导电膜之间;所述聚合物分散液晶设于所述第一导电膜与第二导电膜之间,并分布于所述微结构之间;当所述聚合物分散液晶呈透明状态时,所述微结构可承载投影光线而用于显示投影内容。本发明通过在聚合物分散液晶中设置微结构,利用微结构承载投影光线,从而使得微结构调光膜在通电状态下,既可以用于投影成像,又可以透过透明的聚合物分散液晶而观看到投影画面背后的实际场景。此外,当聚合物分散液晶未通电而呈不透明状态时,所述微结构可用于提高对比度或显示亮度,从而提高投影画面的显示效果。
本发明涉及了一种新型有机金属配合物,及其在有机电子器件,特别是在有机磷光发光二极管中的应用。本发明还涉及包含有按照本发明的金属有机配合物的有机电子器件,特别是有机发光二极管,及其在显示及照明技术中的应用。通过器件结构优化,改变金属配合物在基质中的浓度,提高器件性能,实现高效高亮度高稳定的OLED器件,为全彩显示和照明应用提供了较好的材料选项。
本发明涉及一种含菲咔唑和吡啶类的有机化合物及其应用,特别是在有机电致发光二极管中的应用。上述有机化合物具有如结构式(1)所示的结构式:上述有机化合物可以用作磷光OLED,特别是红光OLED的主体材料或共主体材料,通过与合适的客体特别是磷光客体或TADF发光体配合,能提高其作为电致发光器件的发光效率及寿命,提供了一种制造成本低、效率高、寿命长、低滚降的发光器件的解决方案。另外,与另一具有空穴传输性质或具有双极性性质的主体搭配形成共主体,可获进一步提升的电致发光效率及器件寿命。
本发明提供了一种压电谐振器,包括底电极;压电层,叠设于底电极之上;顶电极,叠设于压电层远离底电极的一侧;声波反射层结构,形成于底电极远离压电层的一侧;以及,顶电极引出结构,位于压电层远离底电极的一侧;底电极、压电层、顶电极以及声波反射层结构共同交叠重合形成的空间区域定义为谐振区;顶电极引出结构于谐振区内与顶电极相连,并由谐振区内延伸至谐振区外,且顶电极引出结构与顶电极向压电层的正投影部分交叠。本发明还提供一种压电谐振器的制作方法。与相关技术相比,本发明的压电谐振器制作方法可以降低压电层生长缺陷对器件性能的影响,使这种压电谐振器结构具有更高的品质因数Q以及更高的有效机电耦合系数。
本发明公开了一种外套管光纤传感装置、检测系统及检测方法,所述装置包括透明毛细管和光纤传感器件,所述透明毛细管的内径尺寸大于光纤传感器件的外径尺寸,所述光纤传感器件插入到透明毛细管内,且光纤传感器件与透明毛细管之间的空隙填充有透明匹配材料。本发明装置能够使光纤传感器件内部的探测光经由透明匹配材料进入透明毛细管管壁,并传播到透明毛细管表面,实现对毛细管表面待测样品的探测,通过将光纤传感器件表面上的物理或者生化修饰、反应转移到透明毛细管外表面,使得光纤传感器件成为了可重复使用的传感器件,提高了重复性,降低了使用成本。
本申请公开了一种含硼对称有机化合物及包括所述含硼对称有机化合物的混合物、组合物和有机电子器件。本申请属于发光材料技术领域。含硼对称有机化合物具有如通式(1)所示的结构。本申请的含硼对称有机化合物用于有机电子器件中,特别是作为发光材料用于有机电子器件的发光层中,用以提高有机电子器件的效率和寿命。
本发明涉及一种双核铱配合物及包含其的有机电子器件。在双核络合物结构下,单个辅助配体同时配位两个金属重原子Ir,桥连配体基团能有效缩短Ir‑Ir原子距离,使得分子的发光峰红移,其发射光波长达到640~650nm,达到深红光区域;并且由此制备的有机电致发光二极管器件寿命也高。
本发明公开一种手性有机发光材料及其应用;所述手性有机发光材料的结构通式如式Ⅰ
本发明涉及一种咔唑三苯有机化合物、高聚物、混合物、组合物及其应用,其中咔唑三苯有机化合物,具体通式(I)所示的结构:
一种具有电磁吸收屏蔽功能的电子装置机壳,是在原电子装置机壳的里侧喷涂、粘贴吸收电磁波材料,吸收电磁波材料则是利用材料对电磁波的吸收特性,使电子装置机壳内电子枪、存储设备、电源等发出的电磁波入射到吸收电磁波材料上,吸收并转换为热能散发,有效地提高电子装置的抗电磁干扰能力,使其工作稳定、图象清晰、声音正常、也防止了电子装置机壳内电磁波向外辐射伤害人体,延长了这些电子装置设备的使用寿命,使这些电子装置设备的整体性价比大大提高。
本发明涉及一种吡唑辅助配体的双核铱配合物及其应用。在双核络合物结构下,单个辅助配体同时配位两个金属重原子Ir,桥连配体基团能有效缩短Ir‑Ir原子距离,使得分子的发光峰红移,其发射光波长达到640~650nm;基于配体桥连的双核结构,本身分子结构更加稳定,热稳定性好,导致制备的器件稳定性高,由此制备的有机电致发光二极管器件寿命也高。
本发明属于汽车车衣技术领域,尤其涉及一种TPU效果改色车衣及制备工艺。其包括防护层、多层效果改色层、TPU透明基层、粘合层,所述防护层、多层效果改色层、TPU透明基层、粘合层从上到下依次设置,所述防护层包括离型防护层与多功能防护层,TPU透明基层至少其中一面设有一层多层效果改色层。本发明具有以下技术优点:本发明采与车漆表面结合,提供了合适的初黏力和持黏力,并且具有不会有漆面残留胶水的优点。采用热固化树脂/UV涂层,保证其车衣整体具有较高的模量与强度,优异的抗老化性能,抗划伤,抗冲击,耐磨等物理性能。
本发明涉及一种含咪唑螺环的化合物及其应用,该化合物具有如化学式(1)所示的结构通式。该化合物稳定性好、发光效率高、寿命长、合成简单。
本发明公开了一种金属配合物、混合物、组合物及其有机电子器件。该金属配合物的结构如通式(I)所示,其作为空穴注入层、空穴传输层或发光层中的掺杂材料,用于有机电子发光器件中,能实现有机发光二极管低电压化和长寿命化。
本发明公开了一种过渡金属配合物、聚合物、混合物、组合物及有机电子器件。该过渡金属配合物,具有如化学式(1)所示的结构通式,其合成简单、结构新颖,同时具有较好的稳定性、寿命长,发光性能好,化学式(1)便于实现高效、高亮度、高稳定的OLED器件,对全彩显示和照明应用提供了较好的材料选项。
本发明涉及一种含硼氮化合物及包含其的有机电子器件。该化合物因具有特有的硼氮结构致使其有很强的刚性,使其具有较窄的半峰宽。可作为蓝光发光材料应用于有机电子器件中,实现较高外量子效率。
本发明涉及一种硼氮化合物及包含其的有机电子器件。该化合物因具有特有的硼氮结构致使其有很强的刚性,并具有较窄的半峰宽。可作为蓝光发光材料应用于有机电子器件中,实现较高外量子效率。
本发明涉及一种含硼杂环的有机化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该含硼杂环的有机化合物具有式(1)所示结构,将其用于发光材料有机电子器件中,可提高电致发光效率,延长器件的寿命。
本发明公开三蝶烯类D‑A型热活化延迟荧光材料、电子器件及应用,其中荧光材料具有以下结构通式中的一种:
本发明涉及一种含金的金属配合物、混合物、组合物及有机电子器件。该含金的金属配合物具有式(1)所示结构,将其用于发光材料有机电子器件中,可提高电致发光效率,延长器件的寿命。
本发明涉及一种含硼氮咔唑茚类化合物及其应用。该含硼氮咔唑茚类化合物具有式(1)所示结构,将其用于发光材料有机电子器件中,可提高电致发光效率,延长器件的寿命。
本发明提供一种稠环化合物、混合物、组合物及有机电子器件。按照本发明的稠环化合物具有优异的空穴传输性质及稳定性,用于制备有机电致发光器件时,可作为空穴注入层材料或空穴传输层掺杂剂用于空穴注入层或空穴传输层中,可提高电致发光效率,延长器件寿命,同时制得的有机电致发光器件可用低电压驱动。
本发明涉及一种含氧化杂环的有机化合物及其应用。该含氧化杂环的有机化合物具有式(1)所示结构,表现出优异的空穴传输性质及稳定性,可作为有机电致发光元件中的空穴注入层材料,也可以作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可用低电压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件的寿命。
本发明涉及一种环戊二烯并吡嗪类有机化合物及其应用。所述有机化合物具有如通式(1)所示的结构。按照本发明所述的有机化合物,具有优异的空穴传输性质和稳定性,可作为有机电致发光元件中的空穴注入层材料,也可以作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可用低电压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件寿命。
本发明涉及一种吲哚醌类有机化合物及其应用。所述有机化合物具有如通式(1)所示的结构。按照本发明所述的有机化合物,具有优异的空穴传输性质和稳定性,可作为有机电致发光元件中的空穴注入层材料,也可以作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可用低电压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件寿命。
本申请提供一种四氢萘类有机化合物、混合物、组合物以及有机电子器件,所述四氢萘类有机化合物具有如通式(1)所示的结构。本申请提供的四氢萘类有机化合物作为蓝色荧光发光材料时,不仅能够提高器件的发光效率和寿命,还能够实现器件的深蓝发光。
本发明涉及一种芳环并芘醌类化合物、聚合物及其应用。该芳环并芘醌类化合物,具有式(I‑1)所示结构,表现出优异的空穴传输性质及稳定性,可作为有机电致发光元件中的空穴注入层材料,也可以作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可用低电压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件的寿命。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属功能材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!