摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-35页 |
1.1 有机发光二极管的发展及应用 | 第12-21页 |
1.1.1 有机发光二极管的发展简史 | 第12-13页 |
1.1.2 有机发光二极管的产业化进程 | 第13-18页 |
1.1.3 有机发光二极管的性能表征 | 第18-21页 |
1.2 顶发射有机发光二极管 | 第21-32页 |
1.2.1 顶发射有机发光二极管的特点 | 第21-22页 |
1.2.2 顶发射有机发光二极管的应用 | 第22-23页 |
1.2.3 顶发射有机发光二极管的研究历史 | 第23-32页 |
1.3 本文的工作 | 第32-35页 |
第二章 微腔效应的理论模型 | 第35-51页 |
2.1 微腔效应 | 第35-40页 |
2.1.1 偶极子的辐射模式 | 第36-39页 |
2.1.2 微腔中的干涉效应 | 第39-40页 |
2.2 OLED的光谱和色度 | 第40-49页 |
2.2.1 OLED的光学结构 | 第40-41页 |
2.2.2 多层膜系反射系数和透射系数的传输矩阵推导 | 第41-42页 |
2.2.3 OLED的辐射模式 | 第42-44页 |
2.2.4 OLED的辐射光谱和辐射总能量 | 第44页 |
2.2.5 OLED的色坐标、色温和显色指数 | 第44-49页 |
2.3 OLED光谱计算软件 | 第49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 角稳定的色饱和蓝光TEOLED | 第51-69页 |
3.1 器件结构 | 第52-53页 |
3.2 双层金属阴极的理论设计 | 第53-61页 |
3.2.1 复折射率对双层阴极反射特性的影响 | 第53-56页 |
3.2.2 阴极厚度对器件光学特性的影响 | 第56-61页 |
3.3 器件制备和性能测试 | 第61页 |
3.4 器件性能分析 | 第61-67页 |
3.4.1 光谱特性分析 | 第61-64页 |
3.4.2 角度稳定性分析 | 第64-66页 |
3.4.3 电学特性分析 | 第66-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-69页 |
第四章 基于多光束干涉增强蓝光的白光TEOLED | 第69-78页 |
4.1 多光束干涉的理论设计 | 第69-71页 |
4.2 实验制备和性能测试 | 第71页 |
4.3 器件性能分析 | 第71-77页 |
4.3.1 多光束干涉增强蓝光 | 第71-75页 |
4.3.2 阻隔层稳定激子分布 | 第75-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 基于宽角干涉增强蓝光的白光TEOLED | 第78-98页 |
5.1 宽角干涉和多光束干涉 | 第79-82页 |
5.2 器件制备和性能测试 | 第82-83页 |
5.3 δ 掺杂蓝光TEOLED中的宽角干涉 | 第83-85页 |
5.4 半透明阴极的优化 | 第85-90页 |
5.4.1 器件结构设计 | 第85-87页 |
5.4.2 具有不同阴极的白光TEOLED | 第87-90页 |
5.5 白光TEOLED中的宽角干涉 | 第90-94页 |
5.6 优化的白光TEOLED | 第94-96页 |
5.7 本章小结 | 第96-98页 |
第六章 稳定、高效的白光TEOLED | 第98-115页 |
6.1 发光层结构的初步设计 | 第98-102页 |
6.1.1 发光层中的电荷传输情况 | 第98-101页 |
6.1.2 发光层的基本结构 | 第101-102页 |
6.2 器件制备和性能测试 | 第102页 |
6.3 发光层中激子的特性分析 | 第102-109页 |
6.3.1 SPPO1中的激子分布 | 第102-105页 |
6.3.2 异质结发光层中的能量转移过程 | 第105-109页 |
6.3.3 红光客体分子的陷阱俘获效应 | 第109页 |
6.4 白光TEOLED的色稳定性机制分析 | 第109-114页 |
6.4.1 白光TEOLED的光电性能 | 第109-112页 |
6.4.2 色稳定性机制分析 | 第112-114页 |
6.5 本章小结 | 第114-115页 |
第七章 总结与展望 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-126页 |
附录1 攻读博士学位期间撰写的论文 | 第126-128页 |
附录2 攻读博士学位期间申请的专利 | 第128-129页 |
附录3 攻读博士学位期间主持及参加的科研项目 | 第129-130页 |
致谢 | 第130页 |