登录
注册
专利世界网
首页
产权服务
知识产权
专利申请
商标注册
著作权
认证评估
政策应用
高企认定申报
奖项申报咨询
计划申报咨询
技术转移
技术评估
技术鉴定
科技查新
科技服务
科技成果
成果评价
技术平台
技术推广
技术需求
征集活动
专家库
加盟我们
企业案例
政策服务商
科技服务机构
专题报道
行业动态
独家专稿
咨询帮助
首页 >
技术推广
我要发布
行业:
电子信息
新能源
新材料
机械制造
医药医疗
资源环保
化学化工
交通运输
仪器仪表
采矿冶金
电气自动化
深地深海
航空航天
现代农业
其他领域
综合
领域:
高分子材料
生物医药材料
无机非金属材料
金属材料
复合材料
纳米材料
其他新材料
关键词:
平台优选
品牌价值
研发优势
经营效益
其他重点优势技术
检索条件:
新材料
平台优选
消防系统...
领域:新材料
行业:其他新材料
发布者:魏...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多... 本页信息基于公开资料整理,仅供参考。不构成任何形式的投资或决策建议,其真实性、准确性均不作担保,请谨慎甄别!对接核心提示:确认技术团队需具备明确的转化意向与初步的产业化路径。对接前,强烈建议完成专业的专利侵权风险分析(FTO)与稳定性分析。未提供有效联系人的信息无法启动对接。
【集成】废旧锂离子电池材料短
领域:新材料
行业:复合材料
发布者:
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多... 废旧锂离子电池材料短流程重构基础理论研究及再生技术,针对废旧锂离子电池材料传统回收三废高、流程长、收率低等科学和技术问题,依托多个国家自然科学基金和云南省重大专项,开展废旧锂离子电池材料短流程基础理论研究及重构再生技术开发,发现了三种创新再生机制,实现了废旧锂离子电池材料短流程高值利用的重大理论突破和技术创新,主要科学发现如下:在国际上率先发现有机酸超声强化还原-雾化重构回收机制,阐明了废旧锂离子材料颗粒溶释与传质强化机制,实现湿法回收方法的升级换代,大幅缩短工艺流程,减少三废排放量,提高金属回收率,取得了废旧锂离子电池材料超声强化还原浸出与雾化重构技术突破;首次提出了氧化激活-短时退火原位修复直接再生机制,阐明了废旧锂离子材料颗粒表层失效相的激发转化与原位重构机理,明晰活化包覆协同作用及性能强化机理,引领了废旧锂离子电池材料原位修复直接再生的新研究方向;发明了机械液相活化-喷雾热解高效再生新技术,阐明了废旧锂离子电池材料散构融合与喷雾热解储锂结构重构机制,同步达到高效回收、离子掺杂改性、三维导电网络构筑的三重效果,实现废旧锂离子电池材料短流程高值利用的重大理论创新和技术突破。项目建立了以43篇高水平论文、8件国内外授权发明专利和2部专著为核心的知识产权群,实施一批国家级、省部级和横向项目,成果与国内外头部回收企业同类技术相比具有清洁环保、短流程、低能耗、高效率、低成本、适用性强等特点,先进性明显,推广应用价值高。该项目成果原创性突出、学术影响力大、技术创新性强、研究难度大、推广应用价值高,总体达到国际领先水平。 本页信息基于公开资料整理,仅供参考。不构成任何形式的投资或决策建议,其真实性、准确性均不作担保,请谨慎甄别!对接核心提示:确认技术团队需具备明确的转化意向与初步的产业化路径。对接前,强烈建议完成专业的专利侵权风险分析(FTO)与稳定性分析。未提供有效联系人的信息,无法启动对接。 废旧锂离子电池材料短流程重构基础理论研究及再生技术
石墨烯基高性能润滑与防护材料
领域:新材料
行业:其他新材料
发布者:刘...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多... 技术旨在解决传统工业润滑与防护材料在高效、环保、耐久及极端工况适应性方面的多个关键瓶颈。传统工业化学品在极端条件下的性能往往达到极限。该平台通过基础材料的创新,例如开发在油基体系中均匀分散的“油溶性三维石墨烯”,突破了传统添加剂易团聚、效果不稳定的瓶颈,为开发下一代高性能工业化学品提供了材料基础。机械传动过程中的摩擦是能源损耗的主要原因之一。平台下的导电润滑脂、齿轮油等产品,利用石墨烯的超滑与高导热特性,有效降低摩擦系数与工作温度,直接提升设备能效与运行效率。产业前景:降低能耗、减少维修停机、延长设备生命周期,具有强大的市场吸引力。同时,在高端润滑油、特种添加剂等领域,实现进口替代的空间十分广阔。属于“专精特新”企业重点攻坚的关键核心技术,服务于工业基础能力提升和供应链自主可控的国家目标。最大的价值在于其“平台”属性。基于成熟的材料制备与应用技术,可以针对不同工业客户的特定需求,快速衍生开发出多样化的功能性产品,持续构建在该细分领域的技术领先地位和市场竞争优势。标志着相关团队已经从“拥有石墨烯技术”阶段,进入到了“能够系统性地用石墨烯技术解决工业问题”的成熟阶段,具备了在特定赛道中成为领先者的巨大潜力。 本页信息基于公开资料整理,仅供参考。不构成任何形式的投资或决策建议,其真实性、准确性均不作担保,请谨慎甄别!对接核心提示:确认技术团队需具备明确的转化意向与初步的产业化路径。对接前,强烈建议完成专业的专利侵权风险分析(FTO)与稳定性分析。未提供有效联系人的信息无法启动对接。
特种玻璃及无机功能涂层材料
领域:新材料
行业:无机非金属材料
发布者:
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多... 特种玻璃和无机功能涂层领域技术布局深厚、应用导向明确的创新主体形象。其技术核心在于通过精密的成分与工艺设计,解决高端制造中的核心痛点,市场潜力和产业发展前景都十分明朗。开发专用防护涂料、抗氧化剂,形成稳定隔离层,抵御高温氧化和污染。研发具有优异耐酸碱性、高绝缘电阻、强密封性的特种玻璃及绝缘漆。通过成分设计优化材料工艺性,如提升焊接稳定性、实现低温固化。综合来看,这一技术集群拥有非常广阔的市场前景和强劲的产业发展动力。市场前景广阔下游产业如新能源汽车、航空航天、清洁能源、特高压电网的快速发展,持续拉动对高性能基础材料的需求。例如,更可靠的电子元件密封材料是5G/6G通信基础设施的关键;高性能防护涂料是航空发动机等高端装备制造的刚需;许多高端特种材料长期依赖进口。这些专利技术的突破,有望在多个细分领域实现进口替代,抢占可观的市场份额。市场越来越倾向于为能够提升产品可靠性、生产效率和良率的“高价值”材料买单,这正好是这些专利技术的优势所在。这些专利体现了材料学与电子工程、冶金工程、化学工程等学科的深度交叉融合,这是新材料产业创新的主要方向。特种功能材料是我国“十四五”规划等重点支持的战略性新兴产业,在政策层面将持续获得鼓励和引导。这些材料技术的突破,能有效提升下游众多关键行业(从电子到航空)的制造水平和产品竞争力,具备很强的产业链带动效应。 本页信息基于公开资料整理,仅供参考。不构成任何形式的投资或决策建议,其真实性、准确性均不作担保,请谨慎甄别!对接核心提示:确认技术团队需具备明确的转化意向与初步的产业化路径。对接前,强烈建议完成专业的专利侵权风险分析(FTO)与稳定性分析。未提供有效联系人的信息无法启动对接。
咪唑基聚酰胺环氧树脂固化剂技
领域:新材料
行业:高分子材料
发布者:刘...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多... 创新优势:咪唑基聚酰胺环氧树脂固化剂技术创新与产业应用,采用分子结构设计:通过引入咪唑环与聚酰胺链段复合,提升固化剂的耐高温性。独特的双官能团活化机制,降低固化温度。工艺优化:采用原位聚合技术,解决传统咪唑类固化剂与环氧树脂相容性差的问题(相分离率<5%)。无溶剂合成工艺,比传统聚酰胺固化剂提升率高达。耐化学腐蚀性,在高酸碱溶液中浸泡一定时间无脱落。参与制定《电子封装用环氧树脂固化剂》行业标准。量产以来,年销售额占有一定市场份额,在高端电子封装固化剂领域的打破国际垄断,主要客户都是大型知名品牌企业投入使用,无溶剂工艺减少三废排放。应用领域 领域具体应用客户案例电子封装5G基站PCB、芯片封装材料华为、中兴复合材料风电叶片树脂基体、汽车轻量化部件中材科技、吉利汽车涂料船舶防腐涂料、地坪漆佐敦 本页信息基于公开资料整理,仅供参考。不构成任何形式的投资或决策建议,其真实性、准确性均不作担保,请谨慎甄别!对接核心提示:确认技术团队需具备明确的转化意向与初步的产业化路径。对接前,强烈建议完成专业的专利侵权风险分析(FTO)与稳定性分析。未提供有效联系人的信息无法启动对接。
水溶性高分子材料研发、生产及
领域:新材料
行业:其他新材料
发布者:杨...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多... 技术概况:水溶性高分子材料研发、生产及应用,其产品广泛应用于医药、水处理、日化、新能源、农业等领域。水溶性高分子材料具有环保、低毒、可生物降解等特性,是替代传统石油基材料的重要方向,符合国家“双碳”战略及绿色化工发展趋势。水溶性高分子材料研发药用级聚维酮(PVP)、羟丙基甲基纤维素(HPMC),用于药物包衣、缓释制剂,打破国外在高端PVP领域的垄断,实现医药级、电子级产品的国产化。 创新优势环保合成工艺,发水性高分子材料的绿色合成技术(如无溶剂聚合、生物酶催化),降低生产过程中的VOCs排放;针对不同应用场景,设计具有特定功能基团(如抗菌、螯合、缓释)的水溶性高分子结构。开发高效阻垢剂、絮凝剂,用于工业废水处理及海水淡化。开发锂电池水性粘结剂,替代传统NMP溶剂型材料,提升电池安全性。 产业价值推动绿色化工转型,水性材料替代传统溶剂型产品,减少下游行业(如涂料、胶粘剂)的VOCs排放;促进循环经济发展,开发可生物降解的水处理化学品,降低环境残留风险;重点领域赋能,为病毒药物载体提供关键辅料,助力国产创新药研发;有利于新能源建设发展,水性锂电池粘结剂可以提升电池安全性与能量密度,支持新能源汽车产业发展;在农业科技上开发缓释农药包裹材料,提高农药利用率,减少土壤污染。 本页信息基于公开资料整理,仅供参考。不构成任何形式的投资或决策建议,其真实性、准确性均不作担保,请谨慎甄别!对接核心提示:确认技术团队需具备明确的转化意向与初步的产业化路径。对接前,强烈建议完成专业的专利侵权风险分析(FTO)与稳定性分析。未提供有效联系人的信息无法启动对接。
有色金属冶金电极材料
领域:新材料
行业:金属材料
发布者:黄...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多... 技术概况:有色金属冶金电极材料在惰性阳极、永久阴极等领域的技术突破,直击有色金属冶金高耗能痛点,兼具经济与环保价值。其产学研深度协同模式为持续创新提供支撑。核心产业技术成果优势,聚焦高效节能电极材料研发,核心技术成果包括:高性能铝电解惰性阳极材料,突破传统碳素电极高能耗、高污染瓶颈,开发金属陶瓷复合惰性阳极,耐高温腐蚀性提升3倍以上,电流效率达96%(行业平均约93%),吨铝电耗降低10%-15%。创新技术采用梯度结构设计,优化材料热膨胀系数匹配,解决阳极剥落难题;铜电解永久性阴极材料,研发钛基涂层阴极,表面改性技术(如等离子喷涂)使使用寿命延长至8年以上(传统不锈钢阴极约3年),剥离率提升20%,涉及“一种钛基IrO?-Ta?O?涂层阴极制备方法”等核心专利技术;锌电积用多元合金阳极,开发Pb-Ag-Ca-Sr四元合金阳极,析氧过电位降低50mV,吨锌直流电耗降至2800kWh以下(行业标准约3000-3200kWh)。惰性阳极技术为电解铝厂节省电费,降低成本。推动有色金属冶金“近零碳排”,助力电解铝纳入全国碳交易体系。减少对进口高性能电极依赖(如丹麦Densimet阳极),保障产业链安全。创新优势:1材料性能领先,惰性阳极抗氧化温度达1000℃+,适用于高电流密度(≥0.8A/cm²)电解环境;阴极涂层结合力≥30MPa(ASTM C633标准),抗热震循环次数>200次;2工艺节能环保,惰性阳极技术减少CO?排放1.2吨/吨铝,消除沥青烟等有害气体。阴极免周期更换,减少重金属污染风险。3成本控制,惰性阳极规模化生产成本较进口产品低40%,推动产业化应用。 本页信息基于公开资料整理,仅供参考。不构成任何形式的投资或决策建议,其真实性、准确性均不作担保,请谨慎甄别!对接核心提示:确认技术团队需具备明确的转化意向与初步的产业化路径。对接前,强烈建议完成专业的专利侵权风险分析(FTO)与稳定性分析。未提供有效联系人的信息无法启动对接。
氟化工新材料行业核心技术应用
领域:新材料
行业:其他新材料
发布者:董...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多... 技术概况:氟化工新材料行业核心技术应用,核心技术主要包括特种氟聚合物、 含氟电子化学品、 新能源配套材料 、 环保技术 等。氟化工新材料行业高度依赖技术突破,技术研发特点是,一是差异化竞争:避开大宗氟化工产品(如制冷剂)的红海市场,专注高附加值细分领域(如半导体、新能源),其二,产学研协同:与高校共建联合实验室,承接国家“卡脖子”技术攻关项目(如电子化学品专项)。氟材料是半导体、新能源、航空航天等“卡脖子”领域的关键基础材料。氟化工新材料行业技术壁垒较高,通常围绕高性能含氟材料的研发与生产展开。中国“十四五”规划将氟硅材料列为重点发展领域。据预测,2025年全球氟聚合物市场规模将超150亿美元,年复合增长率约6%,新能源与电子领域贡献主要增量。 创新优势:1、高性能氟聚合物改性技术。创新方向:开发耐极端环境(超高温、强腐蚀、高频电磁场)的特种氟材料,例如:低介电损耗PTFE:用于5G基站高频PCB基板,解决信号传输损耗问题;纯度可溶型氟树脂:用于半导体设备内壁涂层,提升抗蚀刻液腐蚀能力;柔性氟膜材料:应用于柔性显示面板或折叠屏手机的关键封装层。技术壁垒:分子结构设计、聚合工艺控制(如悬浮聚合与乳液聚合的优化)。2. 电子级含氟化学品纯化工艺。创新方向:突破超高纯度(ppt级)电子级氢氟酸、氟化铵等产品的国产化制备技术,满足半导体晶圆制造需求。技术难点:金属杂质控制、颗粒度均匀性、规模化生产的稳定性。3. 新能源关联材料研发。锂电领域:新型PVDF替代材料:开发无钴粘结剂或水性粘结剂,降低锂电池成本及环保风险;固态电解质含氟添加剂:提升电池能量密度与安全性。氢能领域:超薄全氟磺酸树脂膜:降低氢燃料电池质子交换膜厚度,提高质子传导效率。4. 绿色合成与循环技术。创新方向:替代高污染原料(如减少PFOS/PFOA等持久性污染物使用);含氟废料回收再生技术(如废PTFE资源化利用) 三、产业价值1. 填补国产高端氟材料空白。电子级氢氟酸是芯片制造的核心耗材,国产化率不足30%,突破后将减少对外依赖;PVDF粘结剂因锂电爆发式增长一度供应紧缺,技术自主可控可稳定供应链。2. 推动下游产业升级。高性能氟树脂可助力国产5G通信设备降低介电损耗,提升国际竞争力;氢燃料电池用全氟磺酸树脂若实现量产,可加速氢能商业化进程。3. 环保与可持续发展。绿色氟化工技术(如低GWP制冷剂、含氟废物回收)符合“双碳”目标。4. 区域经济带动效应。打造“先进材料产业集群”有助于企业成为标杆企业,可吸引上下游配套企业入驻,形成氟化工产业链。 四、应用领域 本页信息基于公开资料整理,仅供参考。不构成任何形式的投资或决策建议,其真实性、准确性均不作担保,请谨慎甄别!对接核心提示:确认技术团队需具备明确的转化意向与初步的产业化路径。对接前,强烈建议完成专业的专利侵权风险分析(FTO)与稳定性分析。未提供有效联系人的信息无法启动对接。
创新EMC及热界面材料
领域:新材料
行业:其他新材料
发布者:孙...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多... 技术概况:创新EMC及热界面材料是应用电子设备关键功能材料,核心技术创新优势促进其产品广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子、工业控制等领域。通过持续的技术创新,在电子设备关键功能材料领域形成了显著的核心技术优势,并为产业发展做出了重要贡献。其产品和技术为电子设备的高性能化、小型化和绿色化提供了重要支持,推动了5G通信、新能源汽车、物联网等新兴领域的发展。 创新优势:EMC材料技术:开发的电磁屏蔽材料能够有效抑制电磁干扰(EMI),确保电子设备在复杂电磁环境下的稳定运行;通过吸收电磁波,减少电磁辐射对设备和人体的影响,广泛应用于5G通信、智能手机、物联网设备等领域;结合电磁屏蔽和导热功能,解决高功率电子设备的散热问题;用于电子设备中芯片与散热器之间的热传导,有效降低设备工作温度,提高可靠性和寿命;在特定温度下发生相变,填充接触面的微间隙,提升热传导效率;利用石墨烯的高导热性能,为高端电子设备提供高效的散热解决方案;推动电子设备高性能化,为电子设备的高性能化提供了关键支持,特别是在5G通信、人工智能、物联网等新兴领域,其产品帮助设备实现了更高的运行效率和可靠性。 产业价值:解决行业痛点:随着电子设备功率密度不断增加,电磁干扰和散热问题成为行业痛点。创新材料有效解决了这些问题,为电子设备制造商提供了可靠的解决方案。促进绿色制造,材料具有环保特性,符合RoHS、REACH等国际环保标准,推动了电子设备制造的绿色化和可持续发展。支持新兴技术发展:在5G、新能源汽车、智能穿戴设备等新兴领域,材料技术为这些行业的发展提供了重要支撑,助力中国在全球高科技产业链中占据更重要的地位。 本页信息基于公开资料整理,仅供参考。不构成任何形式的投资或决策建议,其真实性、准确性均不作担保,请谨慎甄别!对接核心提示:确认技术团队需具备明确的转化意向与初步的产业化路径。对接前,强烈建议完成专业的专利侵权风险分析(FTO)与稳定性分析。未提供有效联系人的信息无法启动对接。
金属浆料压铸技术与精密成型工
领域:新材料
行业:金属材料
发布者:孙...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多... 技术概况:金属浆料压铸技术与精密成型工艺是一种能够实时监测并智能调节压力的压铸控制系统,对于提高产品质量和生产效率具有重要意义。金属浆料压铸技术是一种精密的成型工艺,涉及将金属材料加热至半固态,形成具有特定流变特性的浆料。这种浆料在高压下注入模腔,快速冷却固化成型。压铸技术能够生产尺寸精确、形状复杂、质量要求高的零部件,广泛应用于航空、汽车、电子和日用品工业等领域。供轻量化、高强度的金属部件,替代传统机加工或铸造工艺。创新优势:解决了传统压铸工艺对高熔点金属(如钛合金、钨合金)成型的局限性。浆料配方优化提升流动性,降低烧结收缩率,提高产品一致性。工艺集成化(如“近净成形”技术)减少后续加工步骤,降低成本。降低高端金属零件的生产成本,提升国产化率,减少对进口精密部件的依赖。应用领域:新能源汽车、电池壳体、电机散热部件等轻量化组件;消费电子:智能手机/穿戴设备的中框、铰链等精密结构件;航空航天:耐高温合金部件(如涡轮叶片);医疗设备:生物相容性良好的植入体或手术工具。 本页信息基于公开资料整理,仅供参考。不构成任何形式的投资或决策建议,其真实性、准确性均不作担保,请谨慎甄别!对接核心提示:确认技术团队需具备明确的转化意向与初步的产业化路径。对接前,强烈建议完成专业的专利侵权风险分析(FTO)与稳定性分析。未提供有效联系人的信息无法启动对接。
为产业链自主可控提供了关键支
领域:新材料
行业:高分子材料
发布者:...锋
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多... 技术概况:陶瓷PTC,全称是正温度系数热敏电阻,当温度升高时电阻增大,常用于温度传感、过流保护等。高分子PTC可能指高分子材料制成的PTC,同样用于电路保护,如自恢复保险丝。小家电相关家电产品,使用这些材料。碳纳米管作为新型材料,应用在导电、增强复合材料等领域。技术创新与产业化,在特种材料领域形成了显著竞争优势,其产品广泛应用于高成长性行业,并为产业链自主可控提供了关键支撑。持续推动材料技术突破。为新能源汽车、5G通信设备等新兴行业提供高可靠性热管理解决方案,加速行业技术迭代。 创新优势:采用多层共烧技术(陶瓷PTC)和薄膜成型工艺(高分子PTC),降低成本并提高良率。在小家电中集成智能温控模块,实现精准温控与节能。开发无铅化PTC材料,碳纳米管应用助力电池回收效率。陶瓷PTC优化掺杂工艺,实现宽温区高稳定性,响应快速;高分子PTC:开发自恢复特性更强的复合材料,降低动作温度差;碳纳米管:突破分散技术瓶颈,实现高纯度、高长径比纳米管的量产,导电性能提升明显。 产业价值:产业价值:在高端PTC材料和碳纳米管领域,实现进口替代,降低国内产业链成本(如动力电池导电剂成本下降);推动产业升级,碳纳米管在锂电领域的应用助力国内电池企业跻身全球供应链;产品经济和社会效益高,年产值大,间接带动下游产业规模发展。节能技术减少碳排放。 应用领域:陶瓷PTC与高分子PTC:消费电子:用于电路过流/过热保护(如手机电池、充电器)。家电:应用于空调、电暖器、热水器等温控系统。新能源汽车:电池热管理系统、充电桩过载保护。工业设备:电机、变压器等设备的温度监测与保护。 碳纳米管材料新能源电池:作为导电剂提升锂离子电池能量密度与循环寿命。复合材料:用于航空航天、汽车轻量化结构件。柔性电子:触控屏、可穿戴设备的导电薄膜。 小家电相关技术集成PTC技术的智能小家电(如即热式饮水机、电吹风、暖风机等),提升能效与安全性。 本页信息基于公开资料整理,仅供参考。不构成任何形式的投资或决策建议,其真实性、准确性均不作担保,请谨慎甄别!对接核心提示:确认技术团队需具备明确的转化意向与初步的产业化路径。对接前,强烈建议完成专业的专利侵权风险分析(FTO)与稳定性分析。未提供有效联系人的信息无法启动对接。
窄带隙有机半导体材料及其制备
领域:新材料
行业:高分子材料
发布者:张...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多... 有机光电探测器是使用有机半导体材料作为光响应层的器件。目前,对于有机光电探测器的研究集中在实现高性能的红外区响应的材料与器件。然而,在短波红外区(Short-wavelength infrared,SWIR:1-3μm)具有优异光响应性能的材料还很少。当前商用的短波红外光电探测器都是基于无机半导体材料,如Ge,InGaAs,PbS,和HgCdTe等,这些无机材料含有有毒的重金属元素和较高的加工成本。此外,探测器阵列的有效区域需要与外接读取电路精准对齐,这限制了像素单元尺寸的缩小。若将光响应材料直接加工在读取电路上,器件在工作时由于各层材料的热膨胀系数不同而导致器件损坏失效。与无机半导体材料相比,有机半导体材料具有强的吸光能力,纳米级别厚度的薄膜就可以实现良好的光吸收作用。此外,有机半导体材料具有本征柔性和可溶液大面积加工的特点。将其制备在读取电路上时,内应力导致器件失效的问题可以有效的避免。有机短波红外光电探测器具有可溶液大面积加工、优异的光响应性能,在光电成像应用中具有优势。目前的挑战是如何开发光电响应性能优异的有机半导体材料,以保证光电探测器在短波红外区具有优异的光响应度、比探测率和快速的响应速度等,确保器件在成像应用中具有高灵敏度和快的成像速度。为了克服现有技术的不足之处,本技术提供一种窄带隙小分子材料和一种基于苯并双噻吩二唑的窄带隙共轭聚合物材料,及其制备的短波红外有机光电探测器,能够在短波红外区具有优异的光电响应性能。基于小分子受体材料的光电探测器采用光电二极管型器件结构,响应度(R)和比探测率(Dsh*),基于分子M1-1/M1-2/M1-3/M1-4加工的短波红外光电探测器在0、-0.1、-1和-2V偏压下的R和Dsh*结果展示在下图展示。首先,在-2 V偏压下,主要的可见光区和部分近红外区范围内,基于PCE10:M1-1的材料体系的响应度在超过940 nm波长后,该体系的响应度迅速下降,与材料的吸收变化一致。在NIR到SWIR区转变的区域,PCE10:M1-3的响应度达到峰值,为0.54 A W-1(990 nm)。进入SWIR区,仍具有较高的响应度,其中在1000 nm时,响应度仍能达到0.53 A W-1。此外,假定器件的散粒噪声对暗电流产生主要的贡献计算器件的Dsh*。对比四种材料体系在0V偏压下的比探测率,从可见光到SWIR区均可以超过1013 Jones,表现出良好的光探测能力。随着外加工作偏压增大,器件的Dsh*逐渐降低,表明探测的限制是暗电流特性,而不是光电流。器件即使在-2V偏压下(对应外加电场为20 kV cm-1),在超过1000 nm波长范围,Dsh*仍然保持在1012 Jones以上,表明器件具有很好的SWIR光响应能力。此外,基于共轭聚合物材料的器件采用光电导型结构,峰值响应波长为1122 nm,计算得到的响应度为0.96 A W-1。 有机短波红外光电探测器的应用前景广阔,如基于单晶硅的吸收光谱,其在短波红外波段的吸收系数很低,可以使短波红外光穿透硅基底,实现对硅基底上电子元件及布线连接的损伤检测。采用这种检测方式的优势在于一方面可以避免使用辐射性的x射线,另一方面可以避免目前使用光热成像技术导致分辨率较低的问题。实现用于硅基集成电路的无损检测的一种新技术。本页信息基于公开资料整理,仅供参考。不构成任何形式的投资或决策建议,其真实性、准确性均不作担保,请谨慎甄别!对接核心提示:确认技术团队需具备明确的转化意向与初步的产业化路径。对接前,强烈建议完成专业的专利侵权风险分析(FTO)与稳定性分析。未提供有效联系人的信息无法启动对接。
优质推广
【集成】高精度、高可靠性设计
领域:电子信息
行业:智能终端与消费电子
发布者:房...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多...
GY-YZC-01 系列预制
领域:电气自动化
行业:自动化控制系统
发布者:魏...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多...
消防系统...
领域:新材料
行业:其他新材料
发布者:魏...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多...
一种多功能模块化移动储能电.
领域:电气自动化
行业:其他电气自动化
发布者:韦...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多...
【集成】柑橘黄龙病绿色防控.
领域:现代农业
行业:智慧农业
发布者:韦...
推广标签: 团队组织 技术专家 科技成果 查看更多...