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 |