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有机聚合物超微粒的制备及电致发光器件的初步研究

1 前言第1-30页
 1.1 本研究的目的及意义第8-10页
 1.2 纳米超微粒的一般性质第10-14页
  1.2.1 纳米超微粒的基本性能第10-13页
   1.2.1.1 小尺寸效应第10-11页
   1.2.1.2 表面效应第11页
   1.2.1.3 量子限域效应第11-12页
   1.2.1.4 宏观量子隧道效应第12-13页
  1.2.2 纳米微粒的光学特性第13-14页
   1.2.2.1 宽频带的吸收第13页
   1.2.2.2 蓝移现象第13-14页
   1.2.2.3 纳米微粒出现了常规材料不出现的新的发光现象第14页
 1.3 有机超微粒的研究历史第14-23页
  1.3.1 再沉淀法第15-19页
   1.3.1.1 聚丁二炔类化合物的纳米晶体的生长模型第16-17页
   1.3.1.2 Poly-DCHD纳晶的尺寸依赖性第17-19页
  1.3.2 超临界流体法制备有机纳米粒子第19-20页
  1.3.3 水/油微乳液法制备有机纳米超微粒第20-22页
  1.3.4 Sol-Gel法制备有机纳晶第22-23页
  1.3.5 制备有机超微粒的其他方法第23页
   1.3.5.1 分子筛空隙合成法第23页
   1.3.5.2 旋涂真空恒温蒸发法第23页
   1.3.5.3 胶束法第23页
 1.4 纳米超微粒的应用第23-29页
  1.4.1 基于纳米超微粒的电致发光器件第23-26页
  1.4.2 纳米超微粒在生命科学中的应用第26-29页
 1.5 本论文所做的主要工作第29-30页
2 TPA-PPV有机纳米超微粒的制备及尺寸效应的研究第30-36页
 2.1 引言第30页
 2.2 实验部分第30-32页
  2.2.1 试剂第30-31页
  2.2.2 仪器第31页
  2.2.3 TPA-PPV纳米超微粒的制备第31页
  2.2.4 TPA-PPV纳米超微粒的测试与表征第31-32页
 2.3 结果与讨论第32-35页
 2.4 本章小结第35-36页
3 高度单分散PVK纳米超微粒的研究第36-48页
 3.1 引言第36-37页
 3.2 一种制备有机聚合物超微粒的新方法的研究第37-43页
  3.2.1 试剂第37页
  3.2.2 仪器第37页
  3.2.3 PVK纳米超微粒的制备第37-41页
  3.2.4 PVK纳米超微粒形成的动力学研究第41页
  3.2.5 PVK纳米超微粒的尺度效应第41-43页
 3.3 PVK超微粒自组装阵列第43-47页
  3.3.1 自组装技术第43-44页
  3.3.2 PVK纳米球的线状自组装第44-45页
  3.3.3 PVK超微粒自组装阵列第45-47页
 3.4 本章小结第47-48页
4 基于聚合物纳米超微粒发光器件的研究第48-61页
 4.1 引言第48-52页
  4.1.1 有机发光发光二极管的研究历史第48-49页
  4.1.2 有机发光发光二极管的器件结构第49-50页
  4.1.3 有机电致发光机理第50页
  4.1.4 有机电致发光器件性能参数第50-52页
   4.1.4.1 发射光谱第50页
   4.1.4.2 发光亮度第50-51页
   4.1.4.3 发光效率第51页
   4.1.4.4 发光色度第51页
   4.1.4.5 器件寿命第51页
   4.1.4.6 电流密度(mA/cm2)-电压(V)的关系第51页
   4.1.4.7 亮度(cd/m2)-电压(V)的关系第51-52页
  4.1.5 发光器件发光颜色的调节第52页
   4.1.5.1 电压调节第52页
   4.1.5.2 控制聚合物骨架上的共轭段长度第52页
   4.1.5.3 改变各组分的相对含量第52页
   4.1.5.4 尺寸效应调节发光颜色第52页
 4.2 TPA-PPV发光二极管器件第52-60页
  4.2.1 TPA-PPV薄膜发光二极管器件制备及性能第52-55页
   4.2.1.1 试剂与仪器第52-53页
   4.2.1.2 器件制备及其性能第53-55页
  4.2.2 基于TPA-PPV纳米球发光二极管器件第55-60页
   4.2.2.1 三层自组装纳米球膜的制备第56-57页
   4.2.2.2 静电场自组装纳米球膜第57-58页
   4.2.2.3 TPA-PPV纳米球膜发光二极管器件第58-60页
 4.3 本章小结第60-61页
5 结论第61-63页
6 参考文献第63-72页
7 文章发表第72-73页
8 导师简介第73-74页

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