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公开(公告)号:CN114744100B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202210295814.7
申请日:2022-03-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种基于表面预处理的量子点图案制备方法,是在预处理后的基板表面形成由亲水性物质组成的第一图案和由疏水性物质组成的第二图案,第二图案设于第一图案外围并与第一图案的边缘相配合,量子点溶液沉积于第一图案上;图案通过模板采用压印工艺制得。本发明通过利用亲、疏水物质的相关特性并对待沉积量子点溶液的区域进行图案化处理,可使沉积的量子点颜色转换层的形状更加规则、高度更加可控,不易出现因量子点溶液的流动而导致的颜色转换层图案的形变。量子点颜色转换层图案的规则、整齐化有利于窄半高宽、高色品质出光的实现。
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公开(公告)号:CN118725649A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410817516.9
申请日:2024-06-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种用于电流体动力学喷墨打印的量子点油墨的制备方法,采用两种或两种以上配体对钙钛矿量子点进行钝化,钝化后的量子点混合于两种或两种以上溶剂中,得到量子点油墨。多配体系统通过提供多重钝化机制、优化配体覆盖以及改善光学性能,增强纳米颗粒的稳定性和分散性,多溶剂系统可以提高溶解能力,优化溶液的粘度和表面张力,改善稳定性,两者协同作用显著提升电流体动力学喷墨打印技术墨水的性能和应用前景,进而实现高质量的全彩Micro‑LED显示。
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公开(公告)号:CN114597303B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210184209.2
申请日:2022-02-23
Applicant: 厦门大学
IPC: H01L33/50 , H01L25/075 , G09F9/33
Abstract: 本发明公开了一种可抑制咖啡环效应的颜色转换层,包括基板、封装盖板和量子点层;基板的上表面设有若干第一凹槽,量子点层包括一一形成于第一凹槽内的量子点单元;封装盖板键合于基板上,具有与第一凹槽配合的盖板单元,盖板单元分布有若干挥发孔,其中中心区域的挥发孔的分布密度大于边缘区域;基板的底部对应第一凹槽中心区域的热导率大于边缘区域。本发明还公开了其制作方法和应用。通过将设计有挥发通道的封装盖板与基板键合和对基板底部受热面的设计,实现了对溶剂挥发速率调控进而抑制咖啡环的目的,使量子点图案形貌更加规则、良好。
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公开(公告)号:CN117976800A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410132484.9
申请日:2024-01-31
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种高稳定性量子点色转换层及其制备方法,本发明所述高稳定性量子点色转换层,包括基板和基板上用于隔离和控制像素的黑色矩阵,所述黑色矩阵内设有量子点层,所述的黑色矩阵上设有导热涂层;所述量子点层侧面和所述导热涂层接触;所述量子点层上表面设有表面改性层,所述表面改性层是通过ALD在低于100℃的温度条件下沉积而得,厚度范围为5nm‑100nm;所述表面改性层上设有保护层,所述保护层是110‑200℃的条件下沉积而得,厚度范围为5nm‑100nm。利用本发明制备的量子点色转换层,提高了量子点稳定性的同时,还减小了micro‑LED芯片在点亮过程中产生的高温对量子点的不利影响,有效提升了micro‑LED的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117641664A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311469640.2
申请日:2023-11-07
Applicant: 厦门大学
IPC: H05B47/105 , H05B47/11 , H05B47/16 , H05B47/175 , H05B45/10 , H05B45/20 , H05B45/325 , H05B47/115
Abstract: 本发明提供了一种用于阴雨天的室内模拟日光照明的方法、灯光控制系统和灯光画,所述方法包括:与互联网相通自动获取地理位置信息及日期信息;通过地理位置信息及当前时间计算得到不同时刻的日光色坐标和色温以及计算倾斜表面的太阳辐射;通过确定用于控制LED光源模块发射出模拟日光照明的灯光控制参数;将灯光控制参数发送给所述LED光源模块,以使LED光源模块发出模拟日光照明。应用本技术方案可实现在阴雨天的室内模拟日光照明,辅助用户调节心情及康复、增加灯光画的美学观赏程度。
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公开(公告)号:CN117334794A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311270484.7
申请日:2023-09-28
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微通道与电泳沉积制备量子点色转换层的方法,通过在阵列式排布的透明电极外围设置金属环绕电极和连接电极,并沉积绝缘层,对待沉积区域开口,采用微流道技术,与微通道盖板键合后向微通道通路中通入带电量子点溶液,结合电泳沉积技术,使量子点溶液沉积于待沉积区域的透明电极上形成量子点单元。将制备的量子点色转换层与Micro‑LED芯片阵列键合实现全彩化显示。本发明通过金属电极环绕透明电极的设计,并结合了微流道技术和电泳沉积技术,实现具有像素尺寸小、高PPI、高发光均匀性、沉积速度快、原材料利用率高、有利于大面积的量子点色转换层制备,从而推动全彩Micro‑LED的产业化。
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公开(公告)号:CN115882947A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211265790.7
申请日:2022-10-17
Applicant: 厦门大学
IPC: H04B10/116 , H04B10/50 , H04B10/079 , H04B3/54 , H04B3/46
Abstract: 本发明公开了一种基于电力线载波电路的可见光通信装置及其通信方法,该装置包括:以太网接口电路、电力线载波电路、切换开关、信号衰减电路、光源驱动电路、光源、雪崩光电二极管、光电转换电路、线性放大电路和功率检测电路。切换开关可在光通信质量不佳时将信号传输方式由可见光通信切换至电力线通信,提高通信系统稳定性;电力线载波电路对信号的调制方式包括OFDM、QPSK、BPSK和ROBO等,相较采用OOK调制的传统可见光通信系统,通信速率喝稳定性有明显改善;功率检测电路、信号衰减电路和光源驱动电路的配合,能有效控制发射信号的功率,使信号完成无失真发射;此外,电力线可替换为导线、双绞线等,进一步提高抗干扰能力、移动性。
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公开(公告)号:CN115828526A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211395745.3
申请日:2022-11-07
Applicant: 厦门大学
Abstract: 基于光谱分布的蒙特卡洛光线追迹方法,涉及远场光源空间分布模拟。获取近场光源三维空间分布的光谱辐射功率分布数据,计算当前位置辐射功率;近场的每一个位置用三维坐标确定,将每个三维坐标位置的辐射功率数据按比例划分成若干个微面光源光谱辐射功率分布数据,以这些微面光源为新的起点,用蒙特卡洛算法随机产生大量光线对光源分布模拟;定义随机角度计算对应的光线方向;根据光线的去向将每条光线的光谱信息外推到远场空间,根据蒙特卡诺光线追迹法计算远场三维坐标;计算远场光谱数据计算辐射度学、光度学和色度学参数。克服传统远场光源检测系统体积大、成本高、灵活性低、耗时长、功能单一等弊端;实现任意距离光源空间分布的全面分析。
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公开(公告)号:CN115663094A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211258999.0
申请日:2022-10-14
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种粗糙表面量子点图案沉积方法,是对色转换层基板的表面进行研磨抛光处理后利用光刻胶掩膜在预沉积量子点溶液的区域进行粗糙化处理,以增加量子点预沉积区域的粗糙度,然后通过微流控技术沉积量子点溶液于图形化粗糙区域并吹扫多余量子点溶液,再形成色转换层图案之间的遮光层以及表面沉积保护层。本发明可减少激发光在折射率不同的两种材料表面发生全反射,增强色转换层中量子点溶液对激发光源的吸收,有利于提高激发光源的光提取效率,降低能耗;并可进一步提高量子点光转化效率,提高光的品质,使得全彩化显示光亮度更好,适合于更大规模的全彩化显示应用。
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公开(公告)号:CN112636833A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011518949.2
申请日:2020-12-21
Applicant: 厦门大学 , 越众技术有限公司 , 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司
IPC: H04B10/116 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/564
Abstract: 一种基于激光的上行、下行可见光通信链路装置,属于可见光通信领域。将以太网物理层的数据通过接口处理硬件电路直接提取出来,不需建立以太网与FPGA或DSP的通信网络接口,简化系统集成复杂度和降低开发周期,避免可见光通信速率降低问题;将以太网接口处理电路与差分转单端、单端转差分电路集成于一个模块中,避免高速信号在传输过程中衰减及信号反射问题。在发射端的光源驱动电路中集成自动功率控制电路,在接收端光电检测电路中设计漏电保护;在下行链路主要采用可见光激光进行通信,实现稳定双向通信,在低成本下满足实际应用中能进行可见光高速、远距离通信传输的要求,且满足家用数字网络电视等其他终端设备上网的性能要求。
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