一种蜂窝状碳纳米阵列的X射线管和制备方法

    公开(公告)号:CN119008360A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411096031.1

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明提供了一种蜂窝状碳纳米阵列的X射线管和制备方法,所述X射线管包括阴极、栅极及阳极;本发明采用新型蜂窝状碳纳米阵列作为X射线管的发射材料,依据场致发射原理,使其无需加热,响应时间能达到微秒级;并且蜂窝状的阵列使碳纳米管依靠彼此间的范德华力,克服场屏蔽效应,有效提升发射电流,提高成像质量;由于碳纳米管具有更高长径比,导电性更好,有效提升发射电流密度;所述结构可以通过改变对栅极施加的电场强度的大小来调控电子运动轨迹等参数。本结构采用新型蜂窝状碳纳米阵列作为阴极发射材料,具有发射电流大、电子运动轨迹可调的特点,并且结构简单易于加工,具有广阔的应用前景。

    一种基于非铅钙钛矿光学薄膜的显示背光模组及制备方法

    公开(公告)号:CN117412647A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311464027.1

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于非铅钙钛矿光学薄膜的显示背光模组及制备方法,属于背光模组领域。该制备方法,包括:在N,N‑二甲基甲酰胺和二甲基亚砜混合溶液中,加入碘化铯和碘化亚铜,并进行充分搅拌;将Cs3Cu2I5与CsCu2I3混合溶液加热搅拌至溶解,得到前驱体溶液;取上述非铅钙钛矿前驱体溶液,旋涂于电子传输层和导光层组合区域中;向所述组合区域的顶部滴加反溶剂以辅助结晶形成薄膜;进行退火,使溶剂蒸发,得到光学薄膜。本发明的显示背光模组将两种发光模式结合,可以产生高亮度和高色纯度的光线。这些光线经过增透膜的汇聚与整合,形成了背光模组并提高了显示屏的亮度和发光均匀度,从而改善了显示屏的显示效果,具有发光效率高,色纯度高、环境友好的特点。

    基于双重钝化策略的非铅钙钛矿发光二极管及其制备方法

    公开(公告)号:CN117202688A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311305574.5

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 本发明公开基于双重钝化策略的非铅钙钛矿发光二极管及其制备方法,属于发光二极管技术领域;基于双重钝化策略的非铅钙钛矿发光二极管包括从下至上依次包括:ITO导电玻璃、空穴注入层、空穴传输层、非铅钙钛矿发光层、电子传输层、电极修饰层和金属电极;所述非铅钙钛矿发光层由经过双重钝化后的非铅钙钛矿前驱体溶液旋涂于空穴传输层表面;经过双重钝化后的非铅钙钛矿前驱体溶液由PEA、PFMA阳离子中的任意一种以及EDA、PEI、TFA阴离子中的任意一种,通过与CsI、CuI、CsCl、CuCl、CsBr、CuBr中的任意两种固体,以0.1‑0.8M的浓度溶解于N,N‑二甲基甲酰胺、二甲基亚砜中的一种或两种而配置得到,可以同时对非铅铜基钙钛矿中固有的铜离子缺陷和卤化物缺陷进行双重钝化。

    一种基于稀土掺杂的非铅钙钛矿量子点的显示背光模组及制备方法

    公开(公告)号:CN117939973A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410087922.4

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于稀土掺杂的非铅钙钛矿量子点的显示背光模组及制备方法,属于背光模组领域。本发明提供的显示背光模组,包括基板、钙钛矿量子点光学膜、导光板、光源、反射膜、增亮膜和扩散膜。本发明还提供了所述稀土掺杂的非铅钙钛矿量子点光学膜的制备方法。本发明所述的所述稀土掺杂的非铅钙钛矿量子点通过溶液法制成,经室温沉淀,并通过多次离心纯化,最后使用旋涂法获得所述稀土掺杂的非铅钙钛矿量子点光学膜。本发明不含铅元素,绿色环保。本发明通过掺杂稀土离子,提高非铅钙钛矿量子点发光光谱可调控性和发光量子产率,并且加强其稳定性,使其具有优良的发光性能。本发明所述基于稀土掺杂的非铅钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组可以显著提高显示屏的亮度和显示色域,并且发光均匀,可适用于多种显示屏。

    一种基于钙钛矿-硫化铅异质结的红外光电探测器

    公开(公告)号:CN117337056A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311391085.6

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 本发明公开一种基于钙钛矿‑硫化铅异质结的红外光电探测器,属于光电探测器领域;一种基于钙钛矿‑硫化铅异质结的红外光电探测器从下至上依次包括:透明阳极、电子传输层、钙钛矿层、硫化铅量子点层和金属阴极;所述透明阳极所用材料为氧化铟锡、氧化锡、氧化铝或氧化镉;所述电子传输层所用材料为氧化锌、氧化锌镁和二氧化钛;所述钙钛矿层中,钙钛矿ABX3的A位阳离子元素为铯,B位阳离子元素为铅,X位卤素阴离子为溴、氯或碘;所述金属阴极所用材料为金、银或铝;通过多元金属离子协同掺杂策略和构筑钙钛矿‑硫化铅量子点异质结结构,可以从抑制载流子非辐射复合和提高光生载流子输运效率两方面共同改善器件在红外波段的响应性能。

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