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有机电致发光器件电极界面修饰及其机理研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
目录第6-9页
主要符号对照表第9-11页
第1章 引言第11-37页
    1.1 有机电致发光器件的简介第11-16页
        1.1.1 有机电致发光器件的概述第11页
        1.1.2 有机电致发光器件的发展历史第11-13页
        1.1.3 有机电致发光器件的结构及工作原理第13-16页
    1.2 有机电致发光器件中电极界面修饰的研究进展第16-32页
        1.2.1 电极界面修饰的意义第16-18页
        1.2.2 阳极 ITO 界面修饰的研究进展第18-25页
        1.2.3 阴极材料界面修饰的研究进展第25-32页
    1.3 电极界面修饰研究进展小结第32-34页
    1.4 论文研究思路及工作内容第34-37页
第2章 实验方法第37-48页
    2.1 试剂和仪器第37-39页
        2.1.1 主要试剂第37-38页
        2.1.2 主要仪器第38-39页
    2.2 薄膜及有机电致发光器件的制备第39-43页
        2.2.1 ITO 玻璃基片清洗第39-40页
        2.2.2 旋涂成膜法制备薄膜第40-41页
        2.2.3 真空蒸镀法制备薄膜第41-42页
        2.2.4 真空蒸镀法制备金属电极第42页
        2.2.5 有机电致发光器件的封装第42-43页
    2.3 薄膜性质的研究方法第43-44页
        2.3.1 薄膜表面形貌测定第43页
        2.3.2 薄膜成分与其电子价态分析第43-44页
    2.4 有机电致发光器件的器件性能测试第44-48页
        2.4.1 器件发光性能表征第44-46页
        2.4.2 器件光电性能表征第46-47页
        2.4.3 器件电瞬态性能表征第47-48页
第3章 有机电致发光器件阳极界面修饰及其机理研究第48-77页
    3.1 研究背景第48-49页
    3.2 基于 UV 紫外光照溶剂法处理 ITO 阳极的界面修饰第49-61页
        3.2.1 溶剂掺杂比例的优化第49-52页
        3.2.2 UV 紫外光照时间的优化第52-54页
        3.2.3 UV 紫外光照溶剂法与其他修饰方法的器件性能研究第54-59页
        3.2.4 UV 紫外光照溶剂法的机理研究第59-61页
        3.2.5 小结第61页
    3.3 基于分子自组装法处理 ITO 阳极的界面修饰第61-75页
        3.3.1 分子自组装法处理 ITO 的制备工艺第63-64页
        3.3.2 分子自组装法处理 ITO 的表面形貌表征第64-66页
        3.3.3 分子自组装法处理 ITO 的表面 XPS 表征第66-67页
        3.3.4 分子自组装法处理 ITO 的表面离子化能表征第67-70页
        3.3.5 分子自组装法与其他修饰方法的器件性能研究第70-74页
        3.3.6 小结第74-75页
    3.4 本章小结第75-77页
第4章 有机电致发光器件阴极界面修饰及其机理研究第77-126页
    4.1 研究背景第77-79页
    4.2 基于硼氢化钾-铝复合阴极的器件研究第79-99页
        4.2.1 硼氢化钾/铝电子注入层厚度的优化第79-82页
        4.2.2 硼氢化钾/铝阴极的器件与传统阴极的器件性能的对比第82-84页
        4.2.3 硼氢化钾/铝阴极与硼氢化钾:铝/铝复合阴极薄膜稳定性研究第84-87页
        4.2.4 硼氢化钾:铝/铝复合阴极电子注入层的优化第87-93页
        4.2.5 硼氢化钾:铝/铝复合阴极与硼氢化钾/铝阴极的器件性能对比第93-95页
        4.2.6 复合阴极硼氢化钾-铝与传统复合阴极镁-银的器件性能对比第95-98页
        4.2.7 小结第98-99页
    4.3 基于硼氢化钾-银复合阴极的器件研究第99-110页
        4.3.1 硼氢化钾/银电子注入层厚度的优化第99-101页
        4.3.2 硼氢化钾:银/银复合阴极电子注入层的优化第101-107页
        4.3.3 复合阴极硼氢化钾-银与硼氢化钾-铝的器件性能对比第107-110页
        4.3.4 小结第110页
    4.4 基于 PEO/Cs_2CO_3/Al 复合阴极的器件研究第110-124页
        4.4.1 有机功能层薄膜稳定性的研究第111-114页
        4.4.2 基于 Cs_2CO_3/Al 阴极的小分子发光器件优化第114-116页
        4.4.3 基于 PEO/Cs_2CO_3/Al 复合阴极的小分子发光器件优化第116-118页
        4.4.4 基于 PEO 阻挡性的 Cs_2CO_3/Al 阴极的小分子发光器件优化第118-120页
        4.4.5 基于 PEO/Cs_2CO_3/Al 复合阴极的器件光电性能对比第120-121页
        4.4.6 基于 PEO/Cs_2CO_3/Al 复合阴极的相关机理研究第121-124页
        4.4.7 小结第124页
    4.5 本章小结第124-126页
结论第126-128页
参考文献第128-136页
致谢第136-138页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第138页

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