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量子点发光二极管各功能层的性能优化

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 固态半导体发光二极管的发展历程第10-17页
        1.1.1 固态半导体LED概述第10-13页
        1.1.2 量子点LED发展历程第13-14页
        1.1.3 量子点LED器件结构的优化第14-17页
    1.2 量子点材料的原理第17-21页
        1.2.1 辐射复合和非辐射复合第17-19页
        1.2.2 量子尺寸效应和表面效应第19页
        1.2.3 量子点光谱的频移第19页
        1.2.4 量子点的吸收和辐射第19-20页
        1.2.5 量子点LED的发光原理第20-21页
    1.3 研究意义及内容第21-24页
第2章 量子点材料及其器件的制备和表征第24-40页
    2.1 量子点材料的制备方法第27-30页
        2.1.1 镉类量子点材料的制备方法第28页
        2.1.2 钙钛矿类量子点材料的制备方法第28-30页
    2.2 量子点材料的表征方法第30-35页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第30-31页
        2.2.2 紫外-可见吸收光谱第31-32页
        2.2.3 透射电子显微镜第32-33页
        2.2.4 光致发光第33-34页
        2.2.5 量子产率(QY)第34-35页
        2.2.6 荧光寿命第35页
    2.3 量子点发光二极管的制备第35-36页
    2.4 量子点LED发光特性的表征第36-40页
        2.4.1 电致发光光谱第36-37页
        2.4.2 亮度测试第37-39页
        2.4.3 量子点LED的发光效率第39-40页
第3章 PEDOT:PSS薄膜导电性能的研究第40-52页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 实验过程第41-44页
        3.2.1 实验原料第41-42页
        3.2.2 实验过程第42-43页
        3.2.3 测试手段第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-49页
        3.3.1 不同处理方式对薄膜导电性能的影响第44页
        3.3.2 浸湿条件下薄膜的电导率第44-47页
        3.3.3 不同处理方式下薄膜的AFM对比第47-49页
    3.4 总结第49-52页
第4章 空穴传输材料对QD-LED性能的影响第52-58页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验过程第53页
    4.3 结果和讨论第53-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 FA-MA混合有机-无机钙钛矿发光二极管的发光特性第58-66页
    5.1 引言第58-59页
    5.2 实验过程第59-60页
        5.2.1 实验材料第59页
        5.2.2 钙钛矿材料及其器件制备流程第59-60页
    5.3 结果与分析第60-64页
    5.4 本章小结第64-66页
第6章 总结与展望第66-68页
    6.1 总结第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-74页
发表论文和科研情况说明第74-76页
致谢第76-77页

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