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新型有机半导体自发放大行为及其性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
专用术语注释表第10-11页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11-13页
        1.1.1 有机激光的发展历史第11-13页
    1.2 有机激光形成的理论条件第13-17页
        1.2.1 有机激光器的三要素第13-14页
        1.2.2 有机增益介质的能级体系第14-17页
    1.3 光反馈结构第17-19页
        1.3.1 微腔结构第17页
        1.3.2 平面光波导反馈结构第17-19页
    1.4 有机激光增益介质第19-21页
        1.4.1 有机染料第20页
        1.4.2 有机半导体第20-21页
    1.5 电泵浦有机激光的探索第21-23页
        1.5.1 电极和界面层的影响第21-22页
        1.5.2 载流子迁移率的提高第22页
        1.5.3 三线态激子的消除或利用第22-23页
    1.6 本论文的工作第23-24页
第二章 基于聚芴和梯形螺芴结构增益介质不同激发波长下ASE性能研究第24-36页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 实验材料及其来源第24-25页
        2.2.2 测试仪器及方法第25-26页
        2.2.3 样品制备第26页
    2.3 结果与讨论第26-35页
        2.3.1 材料的透射光谱和吸收系数第26-27页
        2.3.2 材料的吸收发射和ASE光谱第27-28页
        2.3.3 不同激发波长下ASE阈值的变化第28-29页
        2.3.4 受激光谱和半峰宽FWHM的变化第29-31页
        2.3.5 材料的低温吸收光谱第31-32页
        2.3.6 材料的低温PL和PLE光谱第32-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 基于OLED结构下增益介质光放大性能研究第36-50页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-39页
        3.2.1 实验材料及其来源第36-37页
        3.2.2 测试仪器及方法第37-38页
        3.2.3 样品的制备第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-49页
        3.3.1 增益介质的光物理性能第39页
        3.3.2 增益介质的ASE性能第39-41页
        3.3.3 增益介质的光增益系数第41-42页
        3.3.4 玻璃/ITO电极对增益介质ASE性能的影响第42-44页
        3.3.5 玻璃/ITO电极对增益介质净光增益系数的影响第44-45页
        3.3.6 玻璃/ITO/金属氧化物对增益介质ASE性能的影响第45-47页
        3.3.7 玻璃/ITO/金属氧化物对增益介质光净增益系数的影响第47-48页
        3.3.8 OLED结构下增益介质的光放大行为第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 以铱配合物作为“三线态激子放大器”的三元掺杂体系的光放大行为研究第50-62页
    4.1 引言第50-53页
        4.1.1 单线态和三线态激子第51-52页
        4.1.2 单线态与三线态之间的非辐射电子跃迁第52页
        4.1.3 分子间的能量传递第52-53页
        4.1.4 利用三线态激子捕获实现光放大第53页
    4.2 实验部分第53-55页
        4.2.1 实验材料及其来源第53-54页
        4.2.2 测试仪器及方法第54页
        4.2.3 样品的制备第54-55页
    4.3 结果与讨论第55-61页
        4.3.1 材料的光物理性能表征第55-56页
        4.3.2 三元掺杂体系的光物理性质第56-57页
        4.3.3 ASE性质第57-58页
        4.3.4 瞬态寿命第58-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 总结与展望第62-63页
参考文献第63-68页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第68-69页
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利第69-70页
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目第70-71页
致谢第71页

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