| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 有机电致发光器件的研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 有机电致发光器件的研究历史 | 第11-12页 |
| 1.3 有机电致发光的应用 | 第12-13页 |
| 1.4 课题研究意义及内容 | 第13-16页 |
| 第二章 有机电致发光器件概述 | 第16-29页 |
| 2.1 光物理基础 | 第16-19页 |
| 2.1.1 发射与吸收过程 | 第16页 |
| 2.1.2 荧光与磷光过程 | 第16-17页 |
| 2.1.3 激基复合物与缔合物 | 第17-18页 |
| 2.1.4 激发态能量转移 | 第18页 |
| 2.1.5 分子轨道理论 | 第18-19页 |
| 2.2 有机电致发光器件结构与原理 | 第19-24页 |
| 2.2.1 有机电致发光器件结构 | 第20-22页 |
| 2.2.2 有机电致发光器件原理 | 第22-23页 |
| 2.2.3 有机电致发光器件特性 | 第23-24页 |
| 2.3 有机电致发光材料 | 第24-28页 |
| 2.3.1 阴极与阳极材料 | 第24-25页 |
| 2.3.2 空穴传输材料 | 第25-26页 |
| 2.3.3 发光材料 | 第26-27页 |
| 2.3.4 主体材料 | 第27-28页 |
| 2.3.5 电子传输材料 | 第28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 新型深蓝光材料DTF在OLED中的研究 | 第29-39页 |
| 3.1 深蓝光有机电致发光器件研究步骤与方法 | 第29-31页 |
| 3.2 材料设计合成及表征 | 第31-33页 |
| 3.3 基于DTF的掺杂有机电致发光器件研究 | 第33-38页 |
| 3.3.1 主体材料的选择 | 第33-36页 |
| 3.3.2 器件浓度优化 | 第36-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 新型D-π-A结构深蓝光材料在OLED中的研究 | 第39-49页 |
| 4.1 材料设计合成及表征 | 第39-42页 |
| 4.2 基于PPi-Pid、PPi-Xid和PPi-Mid的非掺杂深蓝发光器件研究 | 第42-45页 |
| 4.3 基于PPi-Pid、PPi-Xid和PPi-Mid的非掺杂深蓝发光器件研究 | 第45-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 新型深蓝光材料TPAF及其激基复合物在OLED中的研究 | 第49-63页 |
| 5.1 材料设计合成及表征 | 第49-51页 |
| 5.2 基于TPAF的双层深蓝发光器件研究 | 第51-54页 |
| 5.3 激基复合物 | 第54-61页 |
| 5.4 本章小结 | 第61-63页 |
| 第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
| 6.1 全文总结 | 第63-64页 |
| 6.2 后续工作展望 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-74页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第74-75页 |