俄罗斯物价与国内物价对比

2025-07-03 08:36:06金鼎企业管理有限公司

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图5 基于OIHL策略的高性能QLEDs(a)左侧是QLED器件的示意图,斯物右侧是器件截面TEM图像。与之对应的是,国内在相同电流密度下,QDs钝化后,相应的器件具有更高的亮度(图6d),更高的电光转换效率(图6d,e)。

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在量子点合成过程中,对比引入长烷基链有机配体不仅能够保证量子点形成稳定的墨水。从图d、俄罗e、f中可以看出,OIHL策略可以有效地改善载流子注入和运输性能。尽管,斯物最近少量的报道表明,斯物在钙钛矿QD钝化过程中,采用链稍短的双十二烷基二甲基溴化铵(DDAB)能够改善量子点的电学注入性能,但是在量子点表面仍有大量有机配体,致使器件性能提升效果并不显著。

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发表SCI论文200余篇,国内包括Nature子刊2篇,国内Chem.Soc.Rev.1篇,Adv.Mater.14篇,Adv.Funct.Mater.14篇,J.Am.Chem.Soc.3篇,Angew.Chem.Int.Ed.9篇,NanoLett.5篇,影响因子10.0以上期刊论文70余篇。(c-e) 器件的电流效率、对比功率效率和EQE~亮度的曲线。

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图4  通过OIHL策略引入无机ZnBr2前后的QD薄膜的电学性能(a-c) 单电子、俄罗单空穴和QLED器件的示意图。

首先,斯物利用室温方法制备出钙钛矿QDs,实验中使用辛酸(OTAc)和DDAB作为有机配体以确保QDs高的油墨稳定性。国内(e,f) 40个器件的峰值发光效率和EQE直方分布图。

对比(f)激发能量密度为5μJcm-2的瞬态TA光谱对比。俄罗上述结果以Organic-InorganicHybridPassivationEnablesPerovskiteQLEDswithanEQEof16.48%为题发表于Adv. Mater.。

【引言】作为近几年发光显示领域最具竞争力的材料之一,斯物钙钛矿量子点(QDs)已然成为炙手可热的明星材料,斯物钙钛矿量子点发光二极管(QLED)在短短几年内已经取得了里程碑式的发展,其红光QLED的外量子效率(EQE)目前已经达到20%,与传统镉基QLED的效率(EQE20%)基本持平如图3a所示,国内钝化后的薄膜展示出了更强烈的绿色荧光,表明钝化后的量子点具有更多的电子空穴对复合,这意味着在量子点薄膜中具有更多激子产生。

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