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有机光电器件--有机小分子电致发光器件的电极界面修饰

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-24页
   ·有机电致发光器件的历史发展及特点和应用第8-10页
     ·历史回顾第8-9页
     ·特点及应用第9页
     ·总体进展第9-10页
   ·有机电致发光器件的基本结构第10-12页
     ·单层器件结构第10页
     ·双层器件结构第10-11页
     ·三层器件结构第11页
     ·多层器件结构第11-12页
     ·带有掺杂层的器件第12页
   ·实现 OLEDs 全彩显示方法第12-14页
   ·有机电致发光器件的电极界面修饰第14-17页
     ·阴极界面修饰第14-15页
     ·ITO 阳极的表面清洗处理第15-16页
     ·ITO 阳极界面修饰第16-17页
   ·器件的重要参数第17-19页
     ·发光强度与发光亮度第17-18页
     ·色度第18页
     ·发光效率第18-19页
   ·有机电致发光器件的发光机理和特性第19-22页
     ·有机电致发光器件的发光机理第19-20页
     ·载流子的注入与传输机制第20-22页
     ·载流子的复合第22页
   ·主要工作与论文结构第22-24页
     ·本文的主要工作第22页
     ·本文的论文结构第22-24页
第二章 有机电致发光器件的制备工艺、实验材料及设备第24-36页
   ·引言第24页
   ·ITO 玻璃清洗处理第24-25页
   ·ITO 玻璃图案的光刻工艺第25-26页
   ·ITO 玻璃的臭氧-紫外处理第26页
   ·有机电致发光器件有机薄膜制备工艺第26-29页
     ·真空蒸镀成膜第26-27页
     ·旋涂成膜及及膜厚的控制第27-29页
   ·有机小分子电致发光器件的实验材料第29-32页
     ·发光材料第29-30页
     ·空穴传输材料 TPD第30页
     ·界面修饰材料C_(60)、ZnPc、PEDOT:PSS、 LiF第30-31页
     ·电极第31-32页
   ·有机电致发光器件的实验使用设备第32-36页
     ·有机材料蒸镀成膜设备—真空蒸镀设备第32页
     ·有机电致发光器件的测试设备第32-33页
     ·有机薄膜表面形貌测试设备—原子力显微镜(AFM)第33-36页
第三章 使用LiF 绝缘层修饰阴极对器件性能的影响第36-40页
   ·实验第36页
   ·结果及分析第36-38页
     ·器件的电流-电压、光强-电流特性曲线第36-37页
     ·光谱及光效第37-38页
   ·结论第38-40页
第四章 缓冲层ZnPc 对小分子电致发光器件(OLEDs)特性的影响第40-44页
   ·引言第40页
   ·实验第40-41页
   ·结果及分析第41-43页
     ·ITO/ZnPc 的表面形貌第41-42页
     ·器件的电流-电压、电压-光强特性曲线第42页
     ·光谱及光功率效率第42-43页
   ·结论第43-44页
第五章 用C_(60)作为空穴阻挡层的的高效小分子电致发光器件第44-48页
   ·引言第44页
   ·实验第44-45页
   ·结果及分析第45-47页
     ·器件的电流-电压、电压-光强特性曲线第45页
     ·光谱及光功率效率第45-47页
   ·结论第47-48页
第六章 乙二醇溶剂对PEDOT:PSS 薄膜表面形貌和电导率的影响第48-52页
   ·引言第48页
   ·实验第48-49页
   ·结果及讨论第49-51页
     ·薄膜的表面形貌第49-50页
     ·薄膜的电导率第50-51页
   ·结论第51-52页
第七章 结束语第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-58页
附录 (硕士期间发表论文)第58页

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