专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一类含有吩噻嗪的共轭稠合大环材料及其制备方法和应用-CN202210058052.9有效
  • 陆雪峰;刘云圻;朱江玙 - 复旦大学
  • 2022-01-19 - 2023-10-10 - C07D513/22
  • 本发明属于有机光电材料技术领域,具体为一类含有吩噻嗪的共轭稠合大环材料及其制备方法和应用。该类材料结构如式Ⅰ)或式Ⅱ)所示,包含不同几何大小的全稠合大环,其中:R1为C1‑C30烷氧基,R2为C1‑C30烷烃基、C1‑C30烷氧基或取代芳基。全稠合大环可以看作石墨烯、富勒烯、碳纳米管等纳米碳材料的片段,在有机光电材料和器件领域有潜在应用。本发明将吩噻嗪单元引入全稠合大环,能够增强结构单元间的相互作用,促进分子内和分子间的电荷传输,应用在有机场效应晶体管中,载流子迁移率可达10‑3 cm2V‑1s‑1。本发明原料结构简单、易于纯化,具有步骤少、成本低、易于制备等优点。#imgabs0#
  • 一类含有吩噻嗪共轭稠合大环材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一类三苯二噻嗪酰亚胺衍生物及制备方法和应用-CN202310415698.2在审
  • 陈令成;秦宇坤;肖义 - 大连理工大学
  • 2023-04-18 - 2023-10-03 - C07D513/22
  • 一类三苯二噻嗪酰亚胺衍生物及制备方法和应用,属于有机太阳能电池受体材料技术领域。该三苯二噻嗪酰亚胺衍生物采用双溴代邻苯酰亚胺和2,5‑二氨基‑1,4‑苯二硫酚二盐酸盐反应获得。具有更大的轨道重叠、更好的Π电子共轭、更强的给电子能力。作为有机半导体材料具有优良的溶解性,在常用的有机溶剂如二氯甲烷、甲苯中都能较好的溶解。同时,其具有良好的光电性能,在可见光区域具有宽且强的吸收峰,较高的摩尔消光系数,还具有良好的氧化还原特性和电子传输性能,可以应用于有机光电领域,具有获得较高光电转换效率的潜力。
  • 一类三苯二噻嗪酰亚胺衍生物制备方法应用
  • [发明专利]一类有机不对称稠环分子及其制备方法与应用-CN202310518600.6在审
  • 张仕明;贾一潇;李璐 - 南京工业大学
  • 2023-05-09 - 2023-08-15 - C07D513/22
  • 本发明公开一类基于A‑D‑A型、具有不对称吸电子单元的不对称稠环合成及应用。该类稠环,吸电子端基连接在中心核的两端,通过Knoevenagel反应引入端基结构,得到稠环富勒烯受体材料。该类受体材料溶解性好,易于加工成膜,且具有良好的光电转换功能,用于制备有机太阳能电池器件,光电转换效率达到近13%的单节电池转换效率。同时,该类材料易于形成纳米颗粒,吸收光子后在表面易形成载流子从而提高光催化产氢速率。用于制备的单组分纳米颗粒光催化剂,产氢速率接近130mmol h‑1g‑1。1.一种基于苯并噻二唑的A‑D‑A型不对称稠环,其特征在于具有两种不同的吸电子基团,该共轭大分子为下式1所示的化合物:2.一种基于式1结构所示分子的应用,其特征在于:作为受体材料制备有机太阳能电池。3.一种基于式1结构所示分子的应用,其特征在于;作为单组分催化剂在光催化制氢中的应用。
  • 一类有机不对称分子及其制备方法应用
  • [发明专利]一种有机光伏电池受体材料及其制备方法和应用-CN202310280583.7在审
  • 王行柱;徐剑鹏;刘志鑫;徐保民 - 南方科技大学
  • 2023-03-14 - 2023-07-18 - C07D513/22
  • 本发明公开了一种有机光伏电池受体材料及其制备方法和应用,其包括式Ⅰ所示的化合物:R1和R2独立地选自取代或未取代的C1~30的烷基、取代或未取代的C1~30的烷氧基、取代或未取代的C2~10的烯基、取代或未取代的C2~30的炔基、取代或未取代的C6~30的芳基;A为具有1或2个F原子的取代的噻吩基团或噻吩腈基团;X为卤素。本发明的有机受体材料可溶于氯仿、氯苯等常用溶剂,易加工;极大地提高了光吸收能力,优化薄膜形态和降低器件非辐射复合损失,又避免了现存高效率器件存在较大的非辐射重组能量损失等缺点,实现了效率超过16%的有机光伏电池,对制备低成本、大面积、高效率电池器件具有重要意义。
  • 一种有机电池受体材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种有机受体材料及其制备方法和应用-CN202310285499.4在审
  • 王行柱;刘志鑫;徐保民 - 南方科技大学
  • 2023-03-15 - 2023-07-04 - C07D513/22
  • 本发明公开了一种有机受体材料及其制备方法和应用,其包括具有如式(Ⅰ)所示的化合物;其中,R1和R3独立地选自取代或未取代的C1~30的烷基、取代或未取代的C1~30的烷氧基、取代或未取代的C2~10的烯基、取代或未取代的C2~30的炔基、取代或未取代的C6~30的芳基;R2选自取代或未取代的C6~30的芳基、取代或未取代的C6~30的杂芳基;A1和A2独立地选自取代或未取代的C6~30的芳基、取代或未取代的C6~30的杂芳基。本发明有机受体材料极大地提高了器件电荷分离与传输效率,实现了效率超过17%的有机太阳能电池,对制备大面积、高效率电池器件具有重要意义。
  • 一种有机受体材料及其制备方法应用

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