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采用萜类溶剂制作有机光电器件活性层的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 绿色溶剂在有机光电器件中的研究和发展现状第14-18页
    1.3 本论文的思路来源第18-19页
    1.4 本论文的研究内容和创新之处第19-20页
第二章 有机光电器件的基本原理和表征方法第20-43页
    2.1 有机太阳电池的基本原理和表征方法第20-28页
        2.1.1 有机太阳电池的基本工作原理第20页
        2.1.2 有机太阳电池的器件结构第20-23页
        2.1.3 有机太阳电池的能量损耗机理第23-25页
        2.1.4 有机太阳电池参数及其影响因素第25-26页
        2.1.5 伏安特性测试第26-27页
        2.1.6 外量子效率的测定第27-28页
    2.2 有机发光二极管的表征方法和基本原理第28-34页
        2.2.1 有机发光二极管的基本原理第28-31页
        2.2.2 有机发光二极管(OLED)的器件结构第31页
        2.2.3 有机发光二极管(OLED)的性能参数第31-33页
        2.2.4 有机发光二极管的性能测试第33-34页
    2.3 有机场效应晶体管(OFET)基本机理和性能测试第34-36页
        2.3.1 OFET的器件结构第34-35页
        2.3.2 有机场效应晶体管的工作原理第35页
        2.3.3 有机场效应晶体管的基本参数第35-36页
    2.4 其他特性测试第36-37页
        2.4.1 紫外-可见光吸收光谱测试第36-37页
        2.4.2 光致发光光谱测试第37页
        2.4.3 薄膜表面粗糙度测试第37页
    2.5 汉森溶解度参数基本原理第37-42页
    2.6 本章小结第42-43页
第三章 基于萜类化合物为溶剂的有机太阳电池的制备表征和性能研究第43-73页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验材料及设备第44-45页
        3.2.1 材料和溶剂第44-45页
        3.2.3 实验设备和仪器第45页
    3.3 溶剂的选择第45-54页
    3.4 溶解度的测定第54-56页
    3.5 材料的吸收与光致发光性质第56-58页
    3.6 采用萜类化合物为溶剂的有机太阳电池器件性能第58-71页
        3.6.1 有机太阳电池的制备第58-59页
        3.6.2 添加剂种类的选择第59-61页
        3.6.3 溶剂的不同纯化方法对器件性能的影响第61-63页
        3.6.4 不同加工温度对器件性能的影响第63-64页
        3.6.5 添加剂含量对器件性能的影响第64-67页
        3.6.6 低沸点添加剂对器件性能的影响第67-68页
        3.6.7 空气中加工对器件性能的影响第68-69页
        3.6.8 以l-柠檬烯和萜品油烯为溶剂制备的器件的性能第69-70页
        3.6.9 基于FBT-Th4 (1, 4)的器件性能第70-71页
    3.7 本章小节第71-73页
第四章 基于d-柠檬烯溶剂的有机发光二极管和场效应晶体管的制备表征和性能研究第73-82页
    4.1 前言第73页
    4.2 实验材料及设备第73-74页
        4.2.1 材料和溶剂第73-74页
        4.2.2 实验设备和仪器第74页
    4.3 溶解度的测定第74-76页
    4.4 材料的吸收特性第76-77页
    4.5 以不同溶剂制备的薄膜的形貌特性第77页
    4.6 有机发光二极管器件的制备和表征第77-79页
    4.7 有机场效应晶体管器件的制备和表征第79-81页
    4.8 本章小结第81-82页
结论第82-83页
参考文献第83-90页
攻读博士学位期间取得的研究成果第90-93页
致谢第93-94页
附件第94页

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