选择
取消
首页
需求
视频
产品
专栏
招聘
活动
个人中心
首页
»
产品库
类别
▼
X
显著提升蓝光OLED效率和寿命新方法
应用场景:蓝光OLED器件
关键性能:全氘化TADF分子在OLED中表现出的最大外量子效率达到33.1%,并将1000 cd/m2初始亮度下的器件寿命(LT80)提升至1365小时。
标签属性:oled
智能相变
荧光
材料
应用场景:防伪和信息安全
关键性能:在室温至473 K内可以发生三阶段的可逆相变,并可以在特定温度下实现温度驱动的非发光、红色和绿色发光状态
标签属性:相变
冷冻结构光照明与电镜关联成像新技术
应用场景:原位结构生物学
关键性能:实现了横向优于200纳米的光学分辨率,以及优于150纳米的光镜-聚焦离子束三维关联对齐精度
标签属性:冷冻电镜
基于多芳基烷烃实现二级空间相互作用与簇发光性能的精准调控
应用场景:发光材料
关键性能:针对多芳基丙烷构建了非价键共轭与多级空间相互作用和簇发光性能间的构效关系;实现了空间相互作用的精准调控;实现了多芳基丙烷的高效簇发光
标签属性:发光材料
高效稳定的钙钛矿单晶LED
应用场景:钙钛矿LED器件
关键性能:最小厚度仅为1.5 μm、表面粗糙程度小于0.6 nm、内部荧光量子产率(PLQYint)达到90%
标签属性:钙钛矿
多模态响应的圆偏振发光智能纺织品
应用场景:交互防伪
关键性能:将量子点、液晶和手性掺杂剂有机组合,构建了具有多重响应性的圆偏振发光材料,并将其成功应用于信息编码和构建智能纺织品。
标签属性:智能织物
新型细菌膜电位探针
应用场景:细菌耐药问题
关键性能:发现了细菌膜电位存在类似神经细胞的电“兴奋”和“静息”状态
标签属性:膜电位
大型化石表面元素分析仪器
应用场景:化石研究
关键性能:通过建立化石及围岩表面的空间数学模型,实时移动检测器和X射线光源的空间位置,实现它们与化石及围岩表面保持同等距离。该方法克服了化石及围岩立体表面对分析结果的干扰,也避免了样品需磨平带来的损害
标签属性:元素分析
新型金属卤化物X射线闪烁体屏
应用场景:柔性闪烁体屏
关键性能:光产额高达49400 photons MeV-1,空间分辨率高达18 lp mm-1,检测限低至65 nGy s-1
标签属性:纳米颗粒 钙钛矿 柔性闪烁体屏
抗疲劳的聚(脲-氨酯)材料(PUU)
应用场景:高强高韧聚合物合成
关键性能:拉伸强度可达84.2 MPa、断裂伸长率为925.6%、韧性为322.8 MJ m-3
标签属性:聚合物 聚氨酯
新型生物正交的稀土分子探针用于近红外
荧光
/质谱成像
应用场景:近红外荧光/质谱成像
关键性能:实现了多色成像以及基于点击化学的膨胀显微成像(Click-ExM),并成功将NIR荧光成像和质谱成像联用,实现了亚细胞分辨率的双模态成像
标签属性:稀土 分子探针 成像
MOF
荧光
传感平台
应用场景:快速可视化检测没食子酸
关键性能:结合智能手机制备的荧光传感平台,可进行现场、快速、半定量、可视化的检测
标签属性:MOF
利用栅压调控激子向三子的转化延长单层碲化钼的能谷极化寿命
应用场景:集成谷电子器件
关键性能:首次将单层MoTe2中的谷极化寿命从皮秒量级提升至纳秒量级
标签属性:集成谷电子器件 能谷
金属有机框架(MOF)粒子的低维组装
应用场景:MOF颗粒组装成胶体超结构
关键性能:该组装方法操作简单且适用于常见的MOF,促进了粒子的多面体几何形状和微米尺寸的平衡组装
标签属性:MOF颗粒 组装 金属有机框架
室温条件下原位制备出高湿度稳定性的无铅类钙钛矿Cs3Cu2I5深蓝光量子点
应用场景:MOF
关键性能:相对湿度70%的环境中储存1440 小时后,Cs3Cu2I5量子点仍能保持初始发光效率的87%
标签属性:MOF 金属-有机框架 量子点
新型的基于
荧光
量子相干的超分辨显微成像方法
应用场景:量子增强成像
关键性能:当探测到的光子数达到104时,分辨率可以达到50 nm
标签属性:快速超分辨成像 量子增强成像
无酶
荧光
可视化快速检测有机磷农残新策略
应用场景:草甘膦残留快速定量分析
关键性能:在极短时间(2秒)内即可实现对草甘膦的快速可视化响应及读数检测,检测限(LOD)低至4.19 nM,远低于国家标准
标签属性:
荧光
材料
新型细菌特异性结合的纳米抗菌材料
应用场景:光热治疗
关键性能:该材料可以杀死96.33%的大肠杆菌(ATCC 700926)和接近100%的金黄色葡萄球菌(ATCC 29213)
标签属性:抗菌
增强单分子
荧光
探针的
荧光
强度实现室温下声学振动检测
应用场景:荧光探针
关键性能:该工作制备的纳米声学探测器实现了40 nm下的高灵敏度和空间分辨率检测,可读出声源的振动频率,振幅和量子态等信息。
标签属性:
荧光
探针 单分子 声学检测
Al3+对Mn2+掺杂高硅玻璃光致发光和辐致发光性能影响
应用场景:高硅氧玻璃
关键性能:缓解Mn2+的团聚程度,从而提高稀土离子的发光效率;拓宽了Mn2+的激发光谱,并导致荧光中心红移;有效提高光致发光和辐射发光效率
标签属性:陶瓷
1
/3页
首页
前页
后页
末页
Copyright © 2011 - 2020 cailiaoren.com. All rights reserved.
京ICP备16046932号-2
京公网安备11010802029412号