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低功耗有机发光二极管技术的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-22页
    1.1 OLED 简介第8-11页
        1.1.1 OLED 的发展历程第8-9页
        1.1.2 OLED 的应用前景第9-11页
    1.2 OLED 的结构及发光原理第11-15页
        1.2.1 OLED 的结构第11-14页
        1.2.2 OLED 的发光原理第14-15页
    1.3 OLED 器件材料第15-22页
        1.3.1 阴极材料第15-16页
        1.3.2 阳极材料第16页
        1.3.3 空穴注入材料第16-17页
        1.3.4 空穴传输材料第17-18页
        1.3.5 发光材料第18-20页
        1.3.6 电子注入材料第20页
        1.3.7 电子传输以及主体发光材料第20-22页
第二章 器件的制备工艺第22-28页
    2.1 仪器和材料试剂第22-23页
        2.1.1 仪器第22页
        2.1.2 试剂和材料第22-23页
    2.2 器件制备工艺第23-25页
        2.2.1 阳极的制备第24-25页
        2.2.2 真空蒸镀第25页
    2.3 器件的性能评价第25-28页
        2.3.1 光学性能第25-27页
        2.3.2 电学性能第27-28页
第三章 反转有机发光二极管中使用掺杂 p-n 异质结进行电子注入的研究第28-34页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 实验第29页
    3.3 结果与讨论第29-33页
        3.3.1 使用 PEDOT:PSS/ Li_2CO_3:BCP 异质结器件的性能比较第29-30页
        3.3.2 在 PEDOT:PSS/ Li_2CO_3:BCP 异质结处电子电流产生的机理第30-32页
        3.3.3 器件的性能与 PEDOT:PSS 的厚度的关系第32-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第四章 使用双 p-型掺杂的空穴传输层降低有机发光二极管中的空穴损失第34-42页
    4.1 引言第34-35页
    4.2 实验第35-36页
    4.3 结果与讨论第36-40页
        4.3.1 空穴单极性器件电学性能比较第36页
        4.3.2 界面能级比较第36-38页
        4.3.3 OLEDs 器件性能比较第38-40页
    4.4 本章小结第40-42页
第五章 提高叠层有机发光二极管电荷产生层中的空穴电流第42-50页
    5.1 引言第42-43页
    5.2 实验第43-44页
    5.3 结果和讨论第44-49页
        5.3.1 CGLs-1 和-2 的性能比较第44-45页
        5.3.2 T-1,T-2 和 S 器件性能的比较第45-47页
        5.3.3 CGL 结构中 CBP:MoO_3的厚度对双 p-HTLs 空穴传导的影响第47-49页
    5.4 本章小结第49-50页
第六章 结论第50-52页
参考文献第52-58页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第58-60页
致谢第60页

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