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找技术 >梦幻红外光感应3D电脑游戏光枪
成熟度:正在研发
技术类型:实用新型
应用行业:制造业
技术简介
三D游戏的日益风行,推动计算机行业软硬件不断升级。但是人机交互方式主要还是鼠标跟键盘。开发一种友好人机交互方式是智能娱乐产品成功的前提。梦幻体感光感应三D游戏控制装置基于本人一个专利技术设计,有很好的游戏操纵体念,彻底抛弃鼠标跟键盘,站着就可以轻松玩转3D游戏。最佳应用为游戏光枪,不用按任何按钮即可控制角色的前后及左右还有上下动作,同时提供一个绝对靶点(光标),任天堂WI为相对靶点(致命缺点)。
OLED,梦幻显示和照明技术
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技术类型:-
应用行业:制造业
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p 作为显示和照明的器件,有机发光材料是最重要的材料。有应用价值的发光材料必须具有高的发光量子效率、良好的载流子传输特性、成膜特性和热稳定性。而在OLEDs 中荧光材料只能利用占25%的单重激发态的能量,其量子效率最高只能达到25%。而磷光材料能够利用三线态的能量,理论上量子效率最高可达100%。其中铱配合物是电致磷光材料中最具潜力的发光材料,目前商用显示和照明器件用得绿光和红光材料就是铱的配合物。通过对材料的能带结构、电子分布与输运的微观性能和各种宏观材料与器件性能的研究,获得高效率、低成本发光材料和相关匹配材料的设计理念。结合化学、材料、物理和电子等多种学科的优势,合成结构新颖的系列辅助配体、主配体和铱配合物、铂配合物及TADF材料,研究发光材料的结构变化与其光电性能之间的关系,并通过有机电致发光器件的制备和性能研究为材料的设计合成提供理论和实践的依据。最终发现材料的结构与其光电性质、电致发光器件性能之间的规律,获得高性能的电致发光器件。开发了系列高性能的三基色发光材料:在红光材料和器件方面最大亮度超过60000 cd/m2,最大外量子效率达到30.54%,并且在1000 cd/m2的亮度下其外量子效率仍然为26.79%;在绿光材料和器件方面最大亮度达到100000 cd/m2,最大电流效率为92.79 cd/ A,最大外量子效率高达31.8%,并且效率滚降较小;在蓝光材料和器件方面最大亮度达到40000 cd/m2,最大电流效率为58.74 cd/A,最大功率效率为49.85 lm/W,最大外量子效率为29.30%。尝试合成了系列手性铱配合物,并研究了其圆二色吸收和圆偏振发射性能,初步探索了手性发光材料在圆偏振电致发光器件和3D显示中的应用前景。由于手性基团的引入和铱中心的手性,可以拆分出不同的手性对映体,并且可以调控其非对称g因子。申请了国家发明专利60项并授权10余项,在Nat. Mater.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.等发表文章100余篇。尤其是基于团队在铱配合物发光材料的合成和OLED性能研究的成果,在国际知名综述性杂志上Coord. Chem. Rev.上撰写了37页的长篇综述(2018, 374, 55-92)。 img title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559097927340.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559162855247.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559211836867.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559414138027.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559302766296.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559348746491.png"//p
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三D游戏的日益风行,推动计算机行业软硬件不断升级。但是人机交互方式主要还是鼠标跟键盘。开发一种友好人机交互方式是智能娱乐产品成功的前提。梦幻体感光感应三D游戏控制装置基于本人一个专利技术设计,有很好的游戏操纵体念,彻底抛弃鼠标跟键盘,站着就可以轻松玩转3D游戏。最佳应用为游戏光枪,不用按任何按钮即可控制角色的前后及左右还有上下动作,同时提供一个绝对靶点(光标),任天堂WI为相对靶点(致命缺点)。
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p 作为显示和照明的器件,有机发光材料是最重要的材料。有应用价值的发光材料必须具有高的发光量子效率、良好的载流子传输特性、成膜特性和热稳定性。而在OLEDs 中荧光材料只能利用占25%的单重激发态的能量,其量子效率最高只能达到25%。而磷光材料能够利用三线态的能量,理论上量子效率最高可达100%。其中铱配合物是电致磷光材料中最具潜力的发光材料,目前商用显示和照明器件用得绿光和红光材料就是铱的配合物。通过对材料的能带结构、电子分布与输运的微观性能和各种宏观材料与器件性能的研究,获得高效率、低成本发光材料和相关匹配材料的设计理念。结合化学、材料、物理和电子等多种学科的优势,合成结构新颖的系列辅助配体、主配体和铱配合物、铂配合物及TADF材料,研究发光材料的结构变化与其光电性能之间的关系,并通过有机电致发光器件的制备和性能研究为材料的设计合成提供理论和实践的依据。最终发现材料的结构与其光电性质、电致发光器件性能之间的规律,获得高性能的电致发光器件。开发了系列高性能的三基色发光材料:在红光材料和器件方面最大亮度超过60000 cd/m2,最大外量子效率达到30.54%,并且在1000 cd/m2的亮度下其外量子效率仍然为26.79%;在绿光材料和器件方面最大亮度达到100000 cd/m2,最大电流效率为92.79 cd/ A,最大外量子效率高达31.8%,并且效率滚降较小;在蓝光材料和器件方面最大亮度达到40000 cd/m2,最大电流效率为58.74 cd/A,最大功率效率为49.85 lm/W,最大外量子效率为29.30%。尝试合成了系列手性铱配合物,并研究了其圆二色吸收和圆偏振发射性能,初步探索了手性发光材料在圆偏振电致发光器件和3D显示中的应用前景。由于手性基团的引入和铱中心的手性,可以拆分出不同的手性对映体,并且可以调控其非对称g因子。申请了国家发明专利60项并授权10余项,在Nat. Mater.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.等发表文章100余篇。尤其是基于团队在铱配合物发光材料的合成和OLED性能研究的成果,在国际知名综述性杂志上Coord. Chem. Rev.上撰写了37页的长篇综述(2018, 374, 55-92)。 img title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559097927340.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559162855247.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559211836867.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559414138027.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559302766296.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559348746491.png"//p
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p 作为显示和照明的器件,有机发光材料是最重要的材料。有应用价值的发光材料必须具有高的发光量子效率、良好的载流子传输特性、成膜特性和热稳定性。而在OLEDs 中荧光材料只能利用占25%的单重激发态的能量,其量子效率最高只能达到25%。而磷光材料能够利用三线态的能量,理论上量子效率最高可达100%。其中铱配合物是电致磷光材料中最具潜力的发光材料,目前商用显示和照明器件用得绿光和红光材料就是铱的配合物。通过对材料的能带结构、电子分布与输运的微观性能和各种宏观材料与器件性能的研究,获得高效率、低成本发光材料和相关匹配材料的设计理念。结合化学、材料、物理和电子等多种学科的优势,合成结构新颖的系列辅助配体、主配体和铱配合物、铂配合物及TADF材料,研究发光材料的结构变化与其光电性能之间的关系,并通过有机电致发光器件的制备和性能研究为材料的设计合成提供理论和实践的依据。最终发现材料的结构与其光电性质、电致发光器件性能之间的规律,获得高性能的电致发光器件。开发了系列高性能的三基色发光材料:在红光材料和器件方面最大亮度超过60000 cd/m2,最大外量子效率达到30.54%,并且在1000 cd/m2的亮度下其外量子效率仍然为26.79%;在绿光材料和器件方面最大亮度达到100000 cd/m2,最大电流效率为92.79 cd/ A,最大外量子效率高达31.8%,并且效率滚降较小;在蓝光材料和器件方面最大亮度达到40000 cd/m2,最大电流效率为58.74 cd/A,最大功率效率为49.85 lm/W,最大外量子效率为29.30%。尝试合成了系列手性铱配合物,并研究了其圆二色吸收和圆偏振发射性能,初步探索了手性发光材料在圆偏振电致发光器件和3D显示中的应用前景。由于手性基团的引入和铱中心的手性,可以拆分出不同的手性对映体,并且可以调控其非对称g因子。申请了国家发明专利60项并授权10余项,在Nat. Mater.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.等发表文章100余篇。尤其是基于团队在铱配合物发光材料的合成和OLED性能研究的成果,在国际知名综述性杂志上Coord. Chem. Rev.上撰写了37页的长篇综述(2018, 374, 55-92)。 img title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559097927340.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559162855247.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559211836867.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559414138027.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559302766296.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559348746491.png"//p
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三D游戏的日益风行,推动计算机行业软硬件不断升级。但是人机交互方式主要还是鼠标跟键盘。开发一种友好人机交互方式是智能娱乐产品成功的前提。梦幻体感光感应三D游戏控制装置基于本人一个专利技术设计,有很好的游戏操纵体念,彻底抛弃鼠标跟键盘,站着就可以轻松玩转3D游戏。最佳应用为游戏光枪,不用按任何按钮即可控制角色的前后及左右还有上下动作,同时提供一个绝对靶点(光标),任天堂WI为相对靶点(致命缺点)。
OLED,梦幻显示和照明技术
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p 作为显示和照明的器件,有机发光材料是最重要的材料。有应用价值的发光材料必须具有高的发光量子效率、良好的载流子传输特性、成膜特性和热稳定性。而在OLEDs 中荧光材料只能利用占25%的单重激发态的能量,其量子效率最高只能达到25%。而磷光材料能够利用三线态的能量,理论上量子效率最高可达100%。其中铱配合物是电致磷光材料中最具潜力的发光材料,目前商用显示和照明器件用得绿光和红光材料就是铱的配合物。通过对材料的能带结构、电子分布与输运的微观性能和各种宏观材料与器件性能的研究,获得高效率、低成本发光材料和相关匹配材料的设计理念。结合化学、材料、物理和电子等多种学科的优势,合成结构新颖的系列辅助配体、主配体和铱配合物、铂配合物及TADF材料,研究发光材料的结构变化与其光电性能之间的关系,并通过有机电致发光器件的制备和性能研究为材料的设计合成提供理论和实践的依据。最终发现材料的结构与其光电性质、电致发光器件性能之间的规律,获得高性能的电致发光器件。开发了系列高性能的三基色发光材料:在红光材料和器件方面最大亮度超过60000 cd/m2,最大外量子效率达到30.54%,并且在1000 cd/m2的亮度下其外量子效率仍然为26.79%;在绿光材料和器件方面最大亮度达到100000 cd/m2,最大电流效率为92.79 cd/ A,最大外量子效率高达31.8%,并且效率滚降较小;在蓝光材料和器件方面最大亮度达到40000 cd/m2,最大电流效率为58.74 cd/A,最大功率效率为49.85 lm/W,最大外量子效率为29.30%。尝试合成了系列手性铱配合物,并研究了其圆二色吸收和圆偏振发射性能,初步探索了手性发光材料在圆偏振电致发光器件和3D显示中的应用前景。由于手性基团的引入和铱中心的手性,可以拆分出不同的手性对映体,并且可以调控其非对称g因子。申请了国家发明专利60项并授权10余项,在Nat. Mater.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.等发表文章100余篇。尤其是基于团队在铱配合物发光材料的合成和OLED性能研究的成果,在国际知名综述性杂志上Coord. Chem. Rev.上撰写了37页的长篇综述(2018, 374, 55-92)。 img title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559097927340.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559162855247.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559211836867.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559414138027.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559302766296.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559348746491.png"//p
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OLED,梦幻显示和照明技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
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技术简介
p 作为显示和照明的器件,有机发光材料是最重要的材料。有应用价值的发光材料必须具有高的发光量子效率、良好的载流子传输特性、成膜特性和热稳定性。而在OLEDs 中荧光材料只能利用占25%的单重激发态的能量,其量子效率最高只能达到25%。而磷光材料能够利用三线态的能量,理论上量子效率最高可达100%。其中铱配合物是电致磷光材料中最具潜力的发光材料,目前商用显示和照明器件用得绿光和红光材料就是铱的配合物。通过对材料的能带结构、电子分布与输运的微观性能和各种宏观材料与器件性能的研究,获得高效率、低成本发光材料和相关匹配材料的设计理念。结合化学、材料、物理和电子等多种学科的优势,合成结构新颖的系列辅助配体、主配体和铱配合物、铂配合物及TADF材料,研究发光材料的结构变化与其光电性能之间的关系,并通过有机电致发光器件的制备和性能研究为材料的设计合成提供理论和实践的依据。最终发现材料的结构与其光电性质、电致发光器件性能之间的规律,获得高性能的电致发光器件。开发了系列高性能的三基色发光材料:在红光材料和器件方面最大亮度超过60000 cd/m2,最大外量子效率达到30.54%,并且在1000 cd/m2的亮度下其外量子效率仍然为26.79%;在绿光材料和器件方面最大亮度达到100000 cd/m2,最大电流效率为92.79 cd/ A,最大外量子效率高达31.8%,并且效率滚降较小;在蓝光材料和器件方面最大亮度达到40000 cd/m2,最大电流效率为58.74 cd/A,最大功率效率为49.85 lm/W,最大外量子效率为29.30%。尝试合成了系列手性铱配合物,并研究了其圆二色吸收和圆偏振发射性能,初步探索了手性发光材料在圆偏振电致发光器件和3D显示中的应用前景。由于手性基团的引入和铱中心的手性,可以拆分出不同的手性对映体,并且可以调控其非对称g因子。申请了国家发明专利60项并授权10余项,在Nat. Mater.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.等发表文章100余篇。尤其是基于团队在铱配合物发光材料的合成和OLED性能研究的成果,在国际知名综述性杂志上Coord. Chem. Rev.上撰写了37页的长篇综述(2018, 374, 55-92)。 img title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559097927340.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559162855247.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559211836867.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559414138027.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559302766296.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559348746491.png"//p
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三D游戏的日益风行,推动计算机行业软硬件不断升级。但是人机交互方式主要还是鼠标跟键盘。开发一种友好人机交互方式是智能娱乐产品成功的前提。梦幻体感光感应三D游戏控制装置基于本人一个专利技术设计,有很好的游戏操纵体念,彻底抛弃鼠标跟键盘,站着就可以轻松玩转3D游戏。最佳应用为游戏光枪,不用按任何按钮即可控制角色的前后及左右还有上下动作,同时提供一个绝对靶点(光标),任天堂WI为相对靶点(致命缺点)。
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应用行业:制造业
技术简介
p 作为显示和照明的器件,有机发光材料是最重要的材料。有应用价值的发光材料必须具有高的发光量子效率、良好的载流子传输特性、成膜特性和热稳定性。而在OLEDs 中荧光材料只能利用占25%的单重激发态的能量,其量子效率最高只能达到25%。而磷光材料能够利用三线态的能量,理论上量子效率最高可达100%。其中铱配合物是电致磷光材料中最具潜力的发光材料,目前商用显示和照明器件用得绿光和红光材料就是铱的配合物。通过对材料的能带结构、电子分布与输运的微观性能和各种宏观材料与器件性能的研究,获得高效率、低成本发光材料和相关匹配材料的设计理念。结合化学、材料、物理和电子等多种学科的优势,合成结构新颖的系列辅助配体、主配体和铱配合物、铂配合物及TADF材料,研究发光材料的结构变化与其光电性能之间的关系,并通过有机电致发光器件的制备和性能研究为材料的设计合成提供理论和实践的依据。最终发现材料的结构与其光电性质、电致发光器件性能之间的规律,获得高性能的电致发光器件。开发了系列高性能的三基色发光材料:在红光材料和器件方面最大亮度超过60000 cd/m2,最大外量子效率达到30.54%,并且在1000 cd/m2的亮度下其外量子效率仍然为26.79%;在绿光材料和器件方面最大亮度达到100000 cd/m2,最大电流效率为92.79 cd/ A,最大外量子效率高达31.8%,并且效率滚降较小;在蓝光材料和器件方面最大亮度达到40000 cd/m2,最大电流效率为58.74 cd/A,最大功率效率为49.85 lm/W,最大外量子效率为29.30%。尝试合成了系列手性铱配合物,并研究了其圆二色吸收和圆偏振发射性能,初步探索了手性发光材料在圆偏振电致发光器件和3D显示中的应用前景。由于手性基团的引入和铱中心的手性,可以拆分出不同的手性对映体,并且可以调控其非对称g因子。申请了国家发明专利60项并授权10余项,在Nat. Mater.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.等发表文章100余篇。尤其是基于团队在铱配合物发光材料的合成和OLED性能研究的成果,在国际知名综述性杂志上Coord. Chem. Rev.上撰写了37页的长篇综述(2018, 374, 55-92)。 img title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559097927340.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559162855247.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559211836867.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559414138027.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559302766296.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559348746491.png"//p
找到2项技术成果数据。
找技术 >梦幻红外光感应3D电脑游戏光枪
成熟度:正在研发
技术类型:实用新型
应用行业:制造业
技术简介
三D游戏的日益风行,推动计算机行业软硬件不断升级。但是人机交互方式主要还是鼠标跟键盘。开发一种友好人机交互方式是智能娱乐产品成功的前提。梦幻体感光感应三D游戏控制装置基于本人一个专利技术设计,有很好的游戏操纵体念,彻底抛弃鼠标跟键盘,站着就可以轻松玩转3D游戏。最佳应用为游戏光枪,不用按任何按钮即可控制角色的前后及左右还有上下动作,同时提供一个绝对靶点(光标),任天堂WI为相对靶点(致命缺点)。
OLED,梦幻显示和照明技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
p 作为显示和照明的器件,有机发光材料是最重要的材料。有应用价值的发光材料必须具有高的发光量子效率、良好的载流子传输特性、成膜特性和热稳定性。而在OLEDs 中荧光材料只能利用占25%的单重激发态的能量,其量子效率最高只能达到25%。而磷光材料能够利用三线态的能量,理论上量子效率最高可达100%。其中铱配合物是电致磷光材料中最具潜力的发光材料,目前商用显示和照明器件用得绿光和红光材料就是铱的配合物。通过对材料的能带结构、电子分布与输运的微观性能和各种宏观材料与器件性能的研究,获得高效率、低成本发光材料和相关匹配材料的设计理念。结合化学、材料、物理和电子等多种学科的优势,合成结构新颖的系列辅助配体、主配体和铱配合物、铂配合物及TADF材料,研究发光材料的结构变化与其光电性能之间的关系,并通过有机电致发光器件的制备和性能研究为材料的设计合成提供理论和实践的依据。最终发现材料的结构与其光电性质、电致发光器件性能之间的规律,获得高性能的电致发光器件。开发了系列高性能的三基色发光材料:在红光材料和器件方面最大亮度超过60000 cd/m2,最大外量子效率达到30.54%,并且在1000 cd/m2的亮度下其外量子效率仍然为26.79%;在绿光材料和器件方面最大亮度达到100000 cd/m2,最大电流效率为92.79 cd/ A,最大外量子效率高达31.8%,并且效率滚降较小;在蓝光材料和器件方面最大亮度达到40000 cd/m2,最大电流效率为58.74 cd/A,最大功率效率为49.85 lm/W,最大外量子效率为29.30%。尝试合成了系列手性铱配合物,并研究了其圆二色吸收和圆偏振发射性能,初步探索了手性发光材料在圆偏振电致发光器件和3D显示中的应用前景。由于手性基团的引入和铱中心的手性,可以拆分出不同的手性对映体,并且可以调控其非对称g因子。申请了国家发明专利60项并授权10余项,在Nat. Mater.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.等发表文章100余篇。尤其是基于团队在铱配合物发光材料的合成和OLED性能研究的成果,在国际知名综述性杂志上Coord. Chem. Rev.上撰写了37页的长篇综述(2018, 374, 55-92)。 img title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559097927340.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559162855247.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559211836867.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559414138027.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559302766296.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559348746491.png"//p
找到2项技术成果数据。
找技术 >梦幻红外光感应3D电脑游戏光枪
成熟度:正在研发
技术类型:实用新型
应用行业:制造业
技术简介
三D游戏的日益风行,推动计算机行业软硬件不断升级。但是人机交互方式主要还是鼠标跟键盘。开发一种友好人机交互方式是智能娱乐产品成功的前提。梦幻体感光感应三D游戏控制装置基于本人一个专利技术设计,有很好的游戏操纵体念,彻底抛弃鼠标跟键盘,站着就可以轻松玩转3D游戏。最佳应用为游戏光枪,不用按任何按钮即可控制角色的前后及左右还有上下动作,同时提供一个绝对靶点(光标),任天堂WI为相对靶点(致命缺点)。
OLED,梦幻显示和照明技术
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
p 作为显示和照明的器件,有机发光材料是最重要的材料。有应用价值的发光材料必须具有高的发光量子效率、良好的载流子传输特性、成膜特性和热稳定性。而在OLEDs 中荧光材料只能利用占25%的单重激发态的能量,其量子效率最高只能达到25%。而磷光材料能够利用三线态的能量,理论上量子效率最高可达100%。其中铱配合物是电致磷光材料中最具潜力的发光材料,目前商用显示和照明器件用得绿光和红光材料就是铱的配合物。通过对材料的能带结构、电子分布与输运的微观性能和各种宏观材料与器件性能的研究,获得高效率、低成本发光材料和相关匹配材料的设计理念。结合化学、材料、物理和电子等多种学科的优势,合成结构新颖的系列辅助配体、主配体和铱配合物、铂配合物及TADF材料,研究发光材料的结构变化与其光电性能之间的关系,并通过有机电致发光器件的制备和性能研究为材料的设计合成提供理论和实践的依据。最终发现材料的结构与其光电性质、电致发光器件性能之间的规律,获得高性能的电致发光器件。开发了系列高性能的三基色发光材料:在红光材料和器件方面最大亮度超过60000 cd/m2,最大外量子效率达到30.54%,并且在1000 cd/m2的亮度下其外量子效率仍然为26.79%;在绿光材料和器件方面最大亮度达到100000 cd/m2,最大电流效率为92.79 cd/ A,最大外量子效率高达31.8%,并且效率滚降较小;在蓝光材料和器件方面最大亮度达到40000 cd/m2,最大电流效率为58.74 cd/A,最大功率效率为49.85 lm/W,最大外量子效率为29.30%。尝试合成了系列手性铱配合物,并研究了其圆二色吸收和圆偏振发射性能,初步探索了手性发光材料在圆偏振电致发光器件和3D显示中的应用前景。由于手性基团的引入和铱中心的手性,可以拆分出不同的手性对映体,并且可以调控其非对称g因子。申请了国家发明专利60项并授权10余项,在Nat. Mater.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.等发表文章100余篇。尤其是基于团队在铱配合物发光材料的合成和OLED性能研究的成果,在国际知名综述性杂志上Coord. Chem. Rev.上撰写了37页的长篇综述(2018, 374, 55-92)。 img title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片114.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559097927340.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片115.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559162855247.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片116.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559211836867.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片117.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559414138027.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片118.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559302766296.png"//ppimg title="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" alt="e:\k8008\qiuchengcai\桌面\南京成果图片\显示器件\图片119.png" src="https://ue-upload.1633.com/2020/0408/1559348746491.png"//p