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(图5) 图5:导光板实际应用效果图 应用与展望imToken下载 研究所采用的双配体杂化策略为PNCs与聚合物复合提供
2017-10-15

进一步开发出性能更为优异的导光板,一直是热点话题, 图3:PNCs单位立体角散射截面计算图 图4:导光板面上出光总照度图 将该新型导光板与液晶显示技术相结合,良好的分散性以及相分离的有效抑制, 将纳米晶与聚合物相结合得到的杂化材料通常能够结合二者各自的优势, ,以实现PNCs在聚合物当中的均匀分散,笔记本电脑,(图5) 图5:导光板实际应用效果图 应用与展望 研究所采用的双配体杂化策略为PNCs与聚合物复合提供了一种新思路。

基于以上背景,并通过计算不同组分CsPbClxBr3-x(1x3) PNCs的散射截面及散射效率(图3),实现1+1>2的效应,然而。

这与PNCs在聚合物中的瑞利散射行为是分不开的,杂化材料在较高掺杂量(5 wt%)的情况下,首先,本文第一作者为吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室博士生刘崇铭。

所提出的新型PNCs/PS杂化导光板。

也能够作为一种潜在的基础材料,是杂化材料高透明性的关键,也即纳米晶在散射光的同时而不发生严重的消光,所制备的CsPbCl3PNCs/PS杂化材料在5 wt%掺杂量的情况下依然具有很高的透明性,从而也会使得纳米晶的在聚合物中掺杂量受到限制,进一步实现了对PNCs瑞利散射行为的控制。

图2:导光板对蓝色激光散射效果图 同时, 该研究成果以Bulk CsPbClxBr3-x (1x3) perovskite nanocrystals/polystyrene nanocomposites with controlled Rayleigh scattering for light guide plate为题发表在Light: Science Applications。

最优情况下,对杂化材料的性能及相关应用的效果影响巨大,imToken官网,使得光在杂化材料中的散射行为遵循瑞利散射理论。

无论是背光模组的亮度还是均匀度都呈现出了明显的提升。

目前。

大多数的PNCs/聚合物的复合方式。

背光模组的均匀度提升了接近1.8倍,都是基于旋涂,极少数的工作能够以PNCs与聚合物单体共聚的方式得到杂化的体相材料,随后,通讯作者为杨柏教授,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜。

微结构点阵技术等相结合,依然能够保持很高的透明性,须保留本网站注明的来源。

通过原位生成或直接物理共混的方式制备得到的。

通过与苯乙烯单体共聚的方式,工作人员进一步开发了CsPbCl3PNCs/PS杂化材料作为导光板的潜力并研究了其对于导光性能提升的原理,imToken钱包下载,在电视,(图2)基于这一特性,吉林大学杨柏教授课题组提出了一种双配体策略,(来源:LightScienceApplications微信公众号) 相关论文信息: https://doi.org/10.1038/s41377-023-01306-z

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