一种交联型聚醚酰亚胺基介电复合薄膜的制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111004507B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201911167290.8

    申请日:2019-11-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种交联型聚醚酰亚胺基介电复合薄膜的制备方法和用途,采用具有核壳结构的纳米陶瓷粒子作为填料,并对该填料的表面进行有机功能化改性,引入了可交联官能团,使纳米粒子与聚醚酰亚胺基体发生交联反应,形成网状结构,解决填料的分散性及相容性问题;同时采用具有良好耐热性和机械性能的可交联聚醚酰亚胺作为聚合物基体材料,制备具有良好介电性能的交联型聚醚酰亚胺基介电复合薄膜材料,其在室温下和高温下均具备较高的介电常数以及较低的介电损耗。实验证明,本发明的聚醚酰亚胺基介电复合薄膜材料在室温下和高温下均具有良好的介电性能,是一种有希望在介电电容器、半导体及电子封装等现代电子电力领域应用的复合介电材料。

    原位高压吸收光谱测量系统
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110514612A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910915304.3

    申请日:2019-09-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种原位高压吸收光谱测量系统,其包括:光源单元,至少用于提供对待测样品进行照射的入射光束;扩束准直单元,至少用于对所述入射光束进行扩束准直以形成平行光束;第一显微物镜单元,至少用于将经扩束准直后的光束导入高压样品容置单元的高压腔内;高压样品容置单元,至少用于为待测样品提供高压测量环境;第二显微物镜单元,至少用于将所述高压样品容置单元的高压腔内的待测样品出射的出射光束导入光谱处理单元;光谱处理单元,至少用于对所述的出射光束进行光谱检测并对获得的光谱进行分析处理。本发明提供的原位高压吸收光谱测量系统能够在高压条件下测量物质紫外-可见吸收光谱,具有很高的稳定性、准直性和灵活性。

    一种双面发光的无机钙钛矿量子点LED及其制备方法

    公开(公告)号:CN107104194B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201710381904.7

    申请日:2017-05-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及显示技术领域,主要涉及一种双面发光的无机钙钛矿量子点LED及其制备方法。所述LED由石墨烯(1)、PEDOT:PSS(2)、PVK(3)、CsPbBr3量子点(4)、ZnO(5)和ITO(6)组成。其制备方法主要包括:制备无机卤化物钙钛矿量子点和ZnO量子点;将PEDOT:PSS溶液、PVK溶液以及制备的无机卤化物钙钛矿量子点依次旋涂在石墨烯透明电极上;将制备的ZnO量子点溶液旋涂在无机卤化物钙钛矿量子点层上,最后在ZnO层上通过磁控溅射制备ITO电极层,获得双面发光的钙钛矿量子点LED。本发明采用无机铯铅卤化物钙钛矿量子点作为发光层,透明电极ITO和石墨烯分别作为阴极和阳极的技术方案。所制作的无机钙钛矿量子点LED具有高色纯度、高透明度,同时实现器件的两侧发光的优点。

    基于二氧化硅包覆钙钛矿量子点的稳定白光LED及制备方法

    公开(公告)号:CN106025042B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201610585533.X

    申请日:2016-07-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于二氧化硅包覆钙钛矿量子点的稳定白光LED及制备方法。基于二氧化硅包覆钙钛矿量子点的稳定白光LED,将钙钛矿量子点嵌入二氧化硅基质中,并结合蓝光LED芯片发出白光,采用3‑氨基丙基三乙氧基硅烷水解形成二氧化硅基质,再由二氧化硅包覆钙钛矿量子点,获得空气中稳定的钙钛矿量子点,将制备的二氧化硅包覆的钙钛矿红光和绿光量子点荧光粉作为发光层,蓝光LED芯片作为激发光源,利用蓝、红、绿三原色匹配发出白光,获得基于二氧化硅包覆钙钛矿量子点的稳定白光LED。本发明提出将钙钛矿量子点嵌入由APTES水解形成的二氧化硅基质中,使获得的二氧化硅包覆钙钛矿量子点在空气中可以保持长期的稳定性并具有高的荧光量子产率。

    SrCl2掺杂的钙钛矿量子点高效发光LED及其制备方法

    公开(公告)号:CN109256494A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811047984.3

    申请日:2018-09-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种SrCl2掺杂的钙钛矿量子点高效发光LED及其制备方法,属于照明技术领域。采用ITO为阴极,ZnO量子点膜/聚乙烯亚胺双层作为电子传输层和空穴阻挡层,其中ZnO量子点膜层的厚度为40~50nm,聚乙烯亚胺层的厚度为10~20nm;SrCl2掺杂的钙钛矿量子点为发光层,厚度为60~75nm;“4,4,4”-三(咔唑-9-基)三苯胺作为空穴传输层和电子阻挡层,厚度为50~65nm;MoO3/Au为阳极,MoO3厚度为70~100nm,Au厚度为10~20nm。本发明SrCl2掺杂的钙钛矿量子点作为发光层,制备出LED器件,明显增强了器件的性能,具有低阈值工作电压和高外量子效率。

    一种基于胶体量子点滤光片阵列与Y形光纤相结合的色度仪

    公开(公告)号:CN109163806A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811098731.9

    申请日:2018-09-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于胶体量子点滤光片阵列与Y形光纤相结合的色度仪,标准光源和待测对象位于切换转盘的一侧,Y形光纤探头位于切换转盘的另一侧,切换转盘与Y形光纤探头的两个入射端口之间分别设置有耦合透镜,一个耦合透镜、标准光源和Y形光纤探头的其中一个入射端口的中心在一条直线上,另一个耦合电镜、待测对象和Y形光纤探头的另一个入射端口的中心在一条直线上,胶体量子点滤光片阵列位于Y形光纤探头的出射端口与CCD之间,CCD与驱动电路连接,CCD与信号处理系统中的放大电路连接,计算机与显示屏连接;具有体积小、便于携带和制作成本低的特点,并可保证色度仪器的高测量精度。

    矿山地质环境评价方法
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106021873B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201610307730.5

    申请日:2016-05-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种新的矿山地质环境评价体系,基于本评价体系建立矿山地质环境评价方法,可使政府部门的管理人员采用科学的评价方法对矿山地质环境进行评价。该发明包括下述步骤:首先构建矿山地质环境评价体系;然后基于本评价体系建立矿山地质环境评价函数;最后对评价函数进行校验,将函数中的相关参数调整到最优,确立最终的评价方法。本发明构建的矿山地质环境评价体系,解决了已有评价体系不完整,评价因子划分不详细的缺点。将该评价方法运用到矿山地质环境评价中,解决了传统评价方法受人为因素干扰的缺陷。本发明实现了对矿山地质环境的科学评价,评价结果为日后的恢复治理工作提供决策支持。

    基于储能速率最大的液压飞轮蓄能器系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104963903B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201510190304.3

    申请日:2015-04-12

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E60/15

    Abstract: 本发明公开了一种基于储能速率最大的液压飞轮蓄能器系统及其控制方法,蓄能器系统将飞轮和液压蓄能器的功能合为一体,构成一个新的复合能量存储单元,即液压飞轮蓄能器。其构成的液压飞轮蓄能器系统包括液压飞轮蓄能器、双向定量泵/马达、高速开关阀、溢流阀、油箱、传感器以及控制器。适用于任何需要进行能量存储的液压系统。针对该能量存储系统存在的多种工作模式,本发明提出了一种使其充能和放能速率最优的控制方法。该方法是在保证系统转速范围和压力范围的条件下,通过控制离合器的通断以及三个高速开关阀的工作与否,选择使系统充能或放能功率最大的模式,来实现系统高效的充放能特性,满足系统的瞬时大功率需求。

    基于能量转移机制的量子点发光二极管的制备方法

    公开(公告)号:CN105977350A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610344543.4

    申请日:2016-05-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型量子点发光二极管的制备,尤其涉及一种基于能量转移机制实现快荧光辐射的量子点发光二极管的制备方法,属于可见光通信、照明技术领域。本发明采用蓝光GaN发光芯片作为激发光源,将其制作成沟槽结构,再将胶体量子点荧光粉作为发光材料沉积在沟槽中,使量子阱与量子点发生侧壁耦合,二者发生高效的能量转移,制备出快荧光辐射的白光LED。本发明所制备的白光LED可通过红、绿、蓝三色匹配法实现白色发光,也可通过蓝光与红光补偿发出白光。所采用的非辐射能量转移的发光方法制备荧光LED的设计,可以消除传统的吸收再复合过程中产生的能量损失,加快荧光辐射的弛豫时间,其弛豫时间比传统的吸收再复合机制加快10至100倍。

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