所属分类:新型材料产业
所属单位:太原理工大学
成果简介:有机发光二极管(OLED)因为其自发光,轻薄,对比度高,可柔性化而在显示与照明领域受到广泛关注。本产品基于自主合成的纯色发光材料和自主设计的器件结构,开发出单色和白光面板,亦可柔性制备,拥有自主知识产权,支持小批量显示与照明产品的生产。
所属分类:新型材料产业
所属单位:太原理工大学
成果简介:本产品为一种新型无机半导体钙钛矿量子点发光材料,具有色彩饱和、色纯度高、制备工艺简单等优点,通过调节其粒径和组分,钙钛矿量子点的发光范围可以涵盖整个可见光谱区(410−700 纳米),且其半峰宽可以低至 12 纳米,量子效率高达 90%。该量子点可以应用到电致发光器件-量子点发光二极管(QLED),实现高效 LED的构建。
所属分类:新型材料产业
所属单位:太原理工大学
成果简介:热欺骗/伪装是一种应用于改变目标热源在红外摄像机中特征的技术。三维热欺骗/伪装技术可以对目标热源的位置、数目、大小、形状等特征进行伪装。
所属分类:新型材料产业
所属单位:太原理工大学
成果简介:高品质二维钙钛矿发光材料具有良好的光电特性,可以应用于传感和微纳光源以及材料学基本问题的研究,我们通过对制备过程的精准控制可以制备高品质二维钙钛矿。该纳米片具备良好的光电特性外还可以实现激光增益介质所需要的粒子数反转。
所属分类:新型材料产业
所属单位:太原理工大学
成果简介:MAPbI3 具有良好的光电特性,可以应用于传感和微纳光源以及材料学基本问题的研究,我们通过对制备过程的精准控制可以制备高品质钙钛矿纳米片。该纳米片具备良好的光电特性外还具备自身形成的高品质谐振腔。
所属分类:新型材料产业
所属单位:太原理工大学
成果简介:纳米技术的飞速发展,微米乃至纳米尺寸的光源以及光电器件正逐渐走向应用。对微米乃至纳米尺寸的光源以及光电器件进行光谱激发和探测是获得相应器件特性关键技术。我们通过对光源的精准控制可以实现对 100 微米尺寸的光电材料进行精确激发和光谱探测。
所属分类:新型材料产业
所属单位:太原理工大学
成果简介:燃料电池作为一种高效和洁净的发电技术,其必将带动未来“氢能经济”的发展。双极板是燃料电池的关键组件之一。采用双辉等离子表面合金化技术在纯钛表面渗碳制备优良导电性和耐腐蚀双极板。
所属分类:新型材料产业
所属单位:太原理工大学
成果简介:研制小功率极板间通过高压放电的等离子体发生器,能够在空气中形成大面积的稳定放电,测量等离子体放电的放电特性,分析等离子体的伏安特性曲线和等离子体的光谱曲线,从而可以更加全面细致的了解等离子体的放电特性,对未来等离子体的发展与应用具有非常重要的意义。
所属分类:新型材料产业
所属单位:太原理工大学
成果简介:在科学研究和生产实践中,以管状工件内表面作为工作面的情形有很多。在管内壁沉积薄膜可以显著改善工件的性能,但是,在长度较长、内径较小的管内壁制备薄膜是比较困难的。采用磁场辅助双辉等离子体表面合金化技术在钛合金管内壁渗金属。成功制备了WTa 合金层。
所属分类:新型材料产业
所属单位:太原理工大学
成果简介:陶瓷表面合金化/金属表面陶瓷化:钛金属陶瓷表面的 TiC 陶瓷和其复杂的微孔结构极大地提高了钛合金的表面硬度,钛金属陶瓷的表面维氏硬度高达 778HV,是钛合金的 2.3 倍,同时,钛金属陶瓷保留金属良好的塑性,充分说明钛金属陶瓷兼顾了金属和陶瓷的性能。钛金属陶瓷具有很好的力学性能、良好的润湿性、可接受的耐腐蚀性和接近陶瓷材料的生物摩擦学性能,是一种非常有前途的人工关节头制造材料。
所属分类:新型材料产业
所属单位:太原理工大学
成果简介:该技术采用国际上最先进的微波等离子体化学气相沉积法(MPCVD),使用低浓度煤层气发电为金刚石生产提供电能,高浓度煤层气提纯后的甲烷和甲烷裂解并提纯的氢气为原料气进行金刚石生产;同时,将过程中排放的尾气输送到燃气发电机助燃,使气体得到循环利用。是结合山西省的资源优势自主研发的金刚石合成新技术。
所属分类:新型材料产业
所属单位:太原理工大学
成果简介:特种陶瓷(Al 2 O 3 、ZrO 2 )等异形件的快速成型。低热导率萤石结构高熵氧化物陶瓷的制备及应用。高电导率钙钛矿高熵氧化物陶瓷的快速成型及应用。LTCC 低温共烧陶瓷基板的原料及成型关键技术。
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