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来源:北京大学新闻网白光有机发光二极管(WOLEDs)具有亮度高、功耗低、响应速度快、超薄质轻及可柔性化等优点,在显示背光源和照明领域具有广阔的应用前景。其中,单发光层WOLEDs(SEL-WOLEDs)因为器件结构简单而受到广泛关注。典型的SEL-WOLEDs的发光涉及到发光层中主体材料与发光材料的传能以及不同能量的发光材料之间的传能,复杂的传能过程的调控增大了器件设计的难度。不仅如此,发光能量较低的材料往往需要以极低且精确的浓度(<1%)掺杂在发光层中,这也增大了器件制备的难度。减少发光层中能量传递通道理论上是简化SEL-WOLEDs器件设计的一种新策略。近年来,化学与分子工程学院刘志伟研究员团队发现d-f跃迁稀土发光配合物作为发光材料应用于有机发光二极管(OLEDs)时主体材料不参与能量传递过程(Light Sci. Appl., 2020, 9, 157; Nat. Commun., 2020, 11, 5218),可以有效地减少能量传递通道。除此之外,他们还提出并证明d-f跃迁稀土发光配合物应用于OLEDs时具有诸多优势,如理论效率高、激发态寿命短、发光颜色可调和成本低等(Angew. Chem. Int. Ed.,2023, e202302192; Mater. Horiz., 2023, 10, 625; Cell Rep. Phys. Sci., 2022, 3, ...
发布时间: 2023 - 08 - 14
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来源:包钢集团近日,包钢接到厚度为8至30毫米高强度稀土耐磨钢板重点用户采购订单,其中8毫米厚度高强度稀土耐磨钢板生产难度极大,经一系列技术攻关,最终8毫米薄规格稀土耐磨钢板首次在薄板厂试制成功。此规格产品是包钢首次接单,用户对产品强度、弯曲等指标在原有协议的基础上提出了更高要求,钢板板形不平度能否达到用户要求,是影响产品能否按时交付的关键。面对超高强硬度条件下极限薄规格钢板高平直度板形控制、冷速控制等技术难题,包钢股份技术中心科研人员联合薄板厂技术专家、技术员连夜召开会议,总结生产经验、制定调试方案。技术团队连续多日深入一线跟踪生产调试,通过不断优化轧制工艺、反复调整淬火机参数、改进矫直工艺等有效措施,最终攻克技术瓶颈,钢板性能、不平度等指标达到用户协议要求。据了解,目前国内耐磨钢市场规模不断扩大,特别是在重工业、采矿、建筑、冶金和轨道交通等领域,耐磨钢的需求量明显增加,包钢8毫米薄规格稀土耐磨钢板的成功试制,不仅实现了包钢稀土高强度耐磨钢板厚度规格新突破,也为企业进一步开拓市场提供了新的技术支撑。
发布时间: 2023 - 08 - 14
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来源:中国日报网日前,广西大学本科生创业团队“只争朝‘稀’”通过研究离子交换树脂特异性吸附与快速解析稀土钪元素的问题,利用柱层析法融合三大核心技术,经过生产研发三阶段,改良出更高效更便捷的氧化钪提纯技术,成功实现单批次生产10公斤级五个九级别的氧化钪产物。此次科研创新攻克了超高纯稀土氧化钪提纯关键技术,破解了我国稀土提纯的技术难题。据了解,高纯度稀土可广泛应用于高精尖领域,稀土中具有代表性的元素——高纯氧化钪,作为5G滤波芯片关键原材料之一,被纳入集中管控的国家关键战略材料行列,预计2027年国内市场规模超4.4亿,极具市场与战略价值。广西大学科研团队此次通过创新特种官能团改性、合成二氧化硅基底、柱层析法新型提纯三大工艺,具有制备工艺时间短、资源利用率高、材料寿命长、稀土纯度极高等优势,有效解决了目前我国氧化钪提纯技术纯度不达标、制备成本高、生产周期长等三大行业痛点,实现量产后将极大缓解我国高纯度氧化钪严重依赖进口的现状,为半导体行业制备材料提供重要支持。2023年7月,“只争朝‘稀’”团队研发的“新型提纯技术制备出的氧化钪”通过世界权威检测机构的认证,检验结果显示达到五个九国际高纯级,氧化钪纯度与国外龙头企业比肩,有效填补国内高纯度氧化钪提纯空白。该技术获得英国皇家学会工业院士朱艳秋教授、中国工程院院士黄小卫教授等业内专家的高度认可。据悉,该团队将采用自主研发+代工生产结合的模式...
发布时间: 2023 - 08 - 14
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原创 张洪杰/刘凯团队 NanoResearch 背景介绍 微激光器在高度集成的光子器件和传感方面具有巨大的潜力,其微激光的光谱指纹对周围环境敏感,在监测和测量细胞或组织周围的变化方面具有很大的优势。微激光器的小型化是实现其生物医学应用的关键。然而,微激光器的小型化会导致腔体质量因子降低,激光阈值升高。此外,当将微激光器应用于散射介质(如细胞和组织)时,由于激发光和发射光的衰减,需要高泵浦功率来实现激光。高泵浦功率会增加生物样品的光损伤和热损伤。这些障碍限制了微激光器在致密区域和高散射介质领域的应用。镧系发光材料具有发射光谱窄、独特的光稳定性、较长的荧光寿命等特性。特别是镧系上转换纳米材料,具有近红外激发高穿透、低热损伤、背景干扰小的独特优势,被广泛用于微激光器的增益介质。这些微激光器在模拟生物环境中表现出良好的成像与传感性能,有望进一步应用于生物医学领域。点击下方阅读原文↓↓↓↓↓↓↓阅读原文
发布时间: 2023 - 08 - 14
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