微掺杂法构筑纯有机室温磷光材料

来源 :2020第二届有机光电材料与器件发展高峰研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guawang
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  有机室温磷光(Organic room temperature phosphorescence)材料是一类新型的智能光学材料,近年来因其在发光器件、光学防伪以及生物成像等领域的潜在应用而备受人们青睐。纯有机材料具有价格低廉、合成与修饰简单、可柔性化以及生物相容性好等诸多优点。
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会议
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会议
Organic afterglow,which is an ultralong room-temperature phosphorescence(OURTP)with long emission lifetime over 100 microseconds,is fundamentally important in organic optoelectronics and practically a
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会议
取向有序的半导体异质结具有各向异性的光电特性。但是异质结的有序取向并不容易实现。本报告首先介绍一种各向异性高分子薄膜的自组装方法(Floating Film Transfer Method)和对其自组装机制的研究[1];然后介绍基于该方法所实现的取向有序异质结薄膜,和利用该薄膜所实现的一种线偏振光敏感光电探测器。
会议
近年来A-D-A 型非富勒烯稠环小分子受体材料得到了迅速的发展。我们合成了多个基于稠合硒吩单元的窄带隙的非富勒烯型稠环分子受体材料,详细阐明了包括基于稠合硒吩单元的核心模块的富电子性和末端基缺电子性等结构调控对于光伏效率的影响。
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在过去20 几年中基于有机场效应晶体管(OFET)单元的电子器件由于其在从射频识别标签到柔性及大面积显示等领域广泛的应用前景引起了人们的大力关注。非易失性OFET 器件结构衍生于SONOS 型硅基半导体存储器件,是一类电荷俘获型存储器件。
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