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氨氢融合拓宽氢能应用场景

氨氢融合拓宽氢能应用场景

毫无疑问,氨氢进入2016年以后,VR虚拟现实成了行业积极关注的焦点,NVIDIA和AMD最新的显卡都加强了对VR技术的支持,试图在PC领域掀起VR热潮。

此外,融合作者还发现该材料具备优良的双极载流子传输能力。拓宽图5器件O1-O4的器件结构和性能表征A)器件O1-O4的器件结构和材料能级。

氨氢融合拓宽氢能应用场景

应用该成果以题为AMultifunctionalBipolarLuminogenwithDelayedFluorescenceforHigh-PerformanceMonochromaticandColor-StableWarm-WhiteOLEDs发表在了Adv.Funct.Mater.上。场景图7 器件H1(孔)和E1(电子)的电流密度-电压图A)器件H1(单空穴)和E1(单电子)的电流密度-电压图。近年来,氨氢具有热激活延迟荧光(TADF)性质的纯有机发光材料成为了OLED领域的研究热点。

氨氢融合拓宽氢能应用场景

融合E)器件W中发射层(EML)的分子结构。拓宽激子的复合行为会直接影响器件的表现。

氨氢融合拓宽氢能应用场景

应用D)器件W在10mAcm-2时的EL光谱。

场景C)SBF-BP-DMAC在10-5 molL-1THF溶液和无氧条件下的纯膜中的瞬态衰减PL光谱。B)SBF-BP-DMAC在不同水分数(fw)的THF-水混合物中的PL光谱,氨氢其中SBF-BP-DMAC的浓度为10-5 molL-1。

融合【图文导读】图1SBF-BP-DMAC的结构表征A)SBF-BP-DMAC的单晶结构。拓宽插图:G1-G4在10mAcm-2下的EL光谱和G1在10mAcm-2下的照片。

【小结】该团队设计合成了一种绿色发光材料SBF-BP-DMAC,应用并对其进行了系统研究。论文的第一作者为华南理工大学博士生曾嘉杰,场景通讯作者为华南理工大学赵祖金教授。

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