本發明公開了一種芘類有機化合物及其應用。所述的芘類有機化合物具有如通式(1)所式的結構,當其用于有機電子器件的發光層中,能提高電致發光器件的發光效率及壽命,提供了一種制造成本低、效率高、壽命長、低滾降的發光器件的解決方案。
本發明公開了一種用于有機電子器件的化合物,按照本發明所述的有機化合物,具有優異的空穴傳輸性能和穩定性,可作為有機電致發光器件的空穴注入材料,也可作為摻雜劑摻雜在空穴注入層或空穴傳輸層中,這樣既可壓驅動,也可提高電致發光效率,延長器件壽命。
一種微結構調光膜,其特征在于,其包括第一導電膜、第二導電膜、若干微結構和聚合物分散液晶,所述微結構平行間隔的設于所述第一導電膜與第二導電膜之間;所述聚合物分散液晶設于所述第一導電膜與第二導電膜之間,并分布于所述微結構之間;當所述聚合物分散液晶呈透明狀態時,所述微結構可承載投影光線而用于顯示投影內容。本發明通過在聚合物分散液晶中設置微結構,利用微結構承載投影光線,從而使得微結構調光膜在通電狀態下,既可以用于投影成像,又可以透過透明的聚合物分散液晶而觀看到投影畫面背后的實際場景。此外,當聚合物分散液晶未通電而呈不透明狀態時,所述微結構可用于提高對比度或顯示亮度,從而提高投影畫面的顯示效果。
本發明涉及了一種新型有機金屬配合物,及其在有機電子器件,特別是在有機磷光發光二極管中的應用。本發明還涉及包含有按照本發明的金屬有機配合物的有機電子器件,特別是有機發光二極管,及其在顯示及照明技術中的應用。通過器件結構優化,改變金屬配合物在基質中的濃度,提高器件性能,實現高效高亮度高穩定的OLED器件,為全彩顯示和照明應用提供了較好的材料選項。
本發明涉及一種含菲咔唑和吡啶類的有機化合物及其應用,特別是在有機電致發光二極管中的應用。上述有機化合物具有如結構式(1)所示的結構式:上述有機化合物可以用作磷光OLED,特別是紅光OLED的主體材料或共主體材料,通過與合適的客體特別是磷光客體或TADF發光體配合,能提高其作為電致發光器件的發光效率及壽命,提供了一種制造成本低、效率高、壽命長、低滾降的發光器件的解決方案。另外,與另一具有空穴傳輸性質或具有雙極性性質的主體搭配形成共主體,可獲進一步提升的電致發光效率及器件壽命。
本發明提供了一種壓電諧振器,包括底電極;壓電層,疊設于底電極之上;頂電極,疊設于壓電層遠離底電極的一側;聲波反射層結構,形成于底電極遠離壓電層的一側;以及,頂電極引出結構,位于壓電層遠離底電極的一側;底電極、壓電層、頂電極以及聲波反射層結構共同交疊重合形成的空間區域定義為諧振區;頂電極引出結構于諧振區內與頂電極相連,并由諧振區內延伸至諧振區外,且頂電極引出結構與頂電極向壓電層的正投影部分交疊。本發明還提供一種壓電諧振器的制作方法。與相關技術相比,本發明的壓電諧振器制作方法可以降低壓電層生長缺陷對器件性能的影響,使這種壓電諧振器結構具有更高的品質因數Q以及更高的有效機電耦合系數。
本發明公開了一種外套管光纖傳感裝置、檢測系統及檢測方法,所述裝置包括透明毛細管和光纖傳感器件,所述透明毛細管的內徑尺寸大于光纖傳感器件的外徑尺寸,所述光纖傳感器件插入到透明毛細管內,且光纖傳感器件與透明毛細管之間的空隙填充有透明匹配材料。本發明裝置能夠使光纖傳感器件內部的探測光經由透明匹配材料進入透明毛細管管壁,并傳播到透明毛細管表面,實現對毛細管表面待測樣品的探測,通過將光纖傳感器件表面上的物理或者生化修飾、反應轉移到透明毛細管外表面,使得光纖傳感器件成為了可重復使用的傳感器件,提高了重復性,降低了使用成本。
本申請公開了一種含硼對稱有機化合物及包括所述含硼對稱有機化合物的混合物、組合物和有機電子器件。本申請屬于發光材料技術領域。含硼對稱有機化合物具有如通式(1)所示的結構。本申請的含硼對稱有機化合物用于有機電子器件中,特別是作為發光材料用于有機電子器件的發光層中,用以提高有機電子器件的效率和壽命。
本發明涉及一種雙核銥配合物及包含其的有機電子器件。在雙核絡合物結構下,單個輔助配體同時配位兩個金屬重原子Ir,橋連配體基團能有效縮短Ir?Ir原子距離,使得分子的發光峰紅移,其發射光波長達到640~650nm,達到深紅光區域;并且由此制備的有機電致發光二極管器件壽命也高。
本發明公開一種手性有機發光材料及其應用;所述手性有機發光材料的結構通式如式Ⅰ
本發明涉及一種咔唑三苯有機化合物、高聚物、混合物、組合物及其應用,其中咔唑三苯有機化合物,具體通式(I)所示的結構:
一種具有電磁吸收屏蔽功能的電子裝置機殼,是在原電子裝置機殼的里側噴涂、粘貼吸收電磁波材料,吸收電磁波材料則是利用材料對電磁波的吸收特性,使電子裝置機殼內電子槍、存儲設備、電源等發出的電磁波入射到吸收電磁波材料上,吸收并轉換為熱能散發,有效地提高電子裝置的抗電磁干擾能力,使其工作穩定、圖象清晰、聲音正常、也防止了電子裝置機殼內電磁波向外輻射傷害人體,延長了這些電子裝置設備的使用壽命,使這些電子裝置設備的整體性價比大大提高。
本發明涉及一種吡唑輔助配體的雙核銥配合物及其應用。在雙核絡合物結構下,單個輔助配體同時配位兩個金屬重原子Ir,橋連配體基團能有效縮短Ir?Ir原子距離,使得分子的發光峰紅移,其發射光波長達到640~650nm;基于配體橋連的雙核結構,本身分子結構更加穩定,熱穩定性好,導致制備的器件穩定性高,由此制備的有機電致發光二極管器件壽命也高。
本發明屬于汽車車衣技術領域,尤其涉及一種TPU效果改色車衣及制備工藝。其包括防護層、多層效果改色層、TPU透明基層、粘合層,所述防護層、多層效果改色層、TPU透明基層、粘合層從上到下依次設置,所述防護層包括離型防護層與多功能防護層,TPU透明基層至少其中一面設有一層多層效果改色層。本發明具有以下技術優點:本發明采與車漆表面結合,提供了合適的初黏力和持黏力,并且具有不會有漆面殘留膠水的優點。采用熱固化樹脂/UV涂層,保證其車衣整體具有較高的模量與強度,優異的抗老化性能,抗劃傷,抗沖擊,耐磨等物理性能。
本發明涉及一種含咪唑螺環的化合物及其應用,該化合物具有如化學式(1)所示的結構通式。該化合物穩定性好、發光效率高、壽命長、合成簡單。
本發明公開了一種金屬配合物、混合物、組合物及其有機電子器件。該金屬配合物的結構如通式(I)所示,其作為空穴注入層、空穴傳輸層或發光層中的摻雜材料,用于有機電子發光器件中,能實現有機發光二極管低電壓化和長壽命化。
本發明公開了一種過渡金屬配合物、聚合物、混合物、組合物及有機電子器件。該過渡金屬配合物,具有如化學式(1)所示的結構通式,其合成簡單、結構新穎,同時具有較好的穩定性、壽命長,發光性能好,化學式(1)便于實現高效、高亮度、高穩定的OLED器件,對全彩顯示和照明應用提供了較好的材料選項。
本發明涉及一種含硼氮化合物及包含其的有機電子器件。該化合物因具有特有的硼氮結構致使其有很強的剛性,使其具有較窄的半峰寬??勺鳛樗{光發光材料應用于有機電子器件中,實現較高外量子效率。
本發明涉及一種硼氮化合物及包含其的有機電子器件。該化合物因具有特有的硼氮結構致使其有很強的剛性,并具有較窄的半峰寬??勺鳛樗{光發光材料應用于有機電子器件中,實現較高外量子效率。
本發明涉及一種含硼雜環的有機化合物、混合物、組合物及有機電子器件。該含硼雜環的有機化合物具有式(1)所示結構,將其用于發光材料有機電子器件中,可提高電致發光效率,延長器件的壽命。
本發明公開三蝶烯類D?A型熱活化延遲熒光材料、電子器件及應用,其中熒光材料具有以下結構通式中的一種:
本發明涉及一種含金的金屬配合物、混合物、組合物及有機電子器件。該含金的金屬配合物具有式(1)所示結構,將其用于發光材料有機電子器件中,可提高電致發光效率,延長器件的壽命。
本發明涉及一種含硼氮咔唑茚類化合物及其應用。該含硼氮咔唑茚類化合物具有式(1)所示結構,將其用于發光材料有機電子器件中,可提高電致發光效率,延長器件的壽命。
本發明提供一種稠環化合物、混合物、組合物及有機電子器件。按照本發明的稠環化合物具有優異的空穴傳輸性質及穩定性,用于制備有機電致發光器件時,可作為空穴注入層材料或空穴傳輸層摻雜劑用于空穴注入層或空穴傳輸層中,可提高電致發光效率,延長器件壽命,同時制得的有機電致發光器件可用低電壓驅動。
本發明涉及一種含氧化雜環的有機化合物及其應用。該含氧化雜環的有機化合物具有式(1)所示結構,表現出優異的空穴傳輸性質及穩定性,可作為有機電致發光元件中的空穴注入層材料,也可以作為摻雜劑摻雜在空穴注入層或空穴傳輸層中,這樣既可用低電壓驅動,也可提高電致發光效率,延長器件的壽命。
本發明涉及一種環戊二烯并吡嗪類有機化合物及其應用。所述有機化合物具有如通式(1)所示的結構。按照本發明所述的有機化合物,具有優異的空穴傳輸性質和穩定性,可作為有機電致發光元件中的空穴注入層材料,也可以作為摻雜劑摻雜在空穴注入層或空穴傳輸層中,這樣既可用低電壓驅動,也可提高電致發光效率,延長器件壽命。
本發明涉及一種吲哚醌類有機化合物及其應用。所述有機化合物具有如通式(1)所示的結構。按照本發明所述的有機化合物,具有優異的空穴傳輸性質和穩定性,可作為有機電致發光元件中的空穴注入層材料,也可以作為摻雜劑摻雜在空穴注入層或空穴傳輸層中,這樣既可用低電壓驅動,也可提高電致發光效率,延長器件壽命。
本申請提供一種四氫萘類有機化合物、混合物、組合物以及有機電子器件,所述四氫萘類有機化合物具有如通式(1)所示的結構。本申請提供的四氫萘類有機化合物作為藍色熒光發光材料時,不僅能夠提高器件的發光效率和壽命,還能夠實現器件的深藍發光。
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