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新型有机AT电子传输材料性质及其对有机电致发光器件性能的影响

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
序言第8-11页
1 引言第11-18页
    1.1 概述第11页
    1.2 有机电致发光的历史背景和进展第11-15页
    1.3 有机电致发光器件存在的问题与展望第15-16页
    1.4 本论文的研究意义与主要工作第16-18页
2 有机电致发光器件及所用材料第18-30页
    2.1 有机电致发光器件的基本原理第18-23页
        2.1.1 载流子的注入第18-20页
        2.1.2 载流子的传输第20-21页
        2.1.3 激子的形成第21-22页
        2.1.4 激子的传输与退激发第22-23页
    2.2 有机电致发光器件所用材料第23-27页
        2.2.1 电极材料第24页
        2.2.2 载流子传输材料第24-26页
        2.2.3 发光材料第26页
        2.2.4 主体材料第26-27页
    2.3 有机电致发光器件的结构第27-30页
3 有机AT电子传输材料的性能研究第30-48页
    3.1 AT电子传输层材料热稳定性研究第30-34页
        3.1.1 实验过程第30-31页
        3.1.2 实验结果与分析第31-34页
    3.2 有机AT电子传输层材料能级结构研究第34-40页
        3.2.1 电化学工作站原理第35-36页
        3.2.2 实验过程第36-37页
        3.2.3 实验结果与讨论第37-40页
    3.3 有机AT电子传输层材料载流子迁移率特性研究第40-47页
        3.3.1 空间电荷限制电流理论第40-41页
        3.3.2 实验过程第41-43页
        3.3.3 实验结果与讨论第43-47页
    3.4 本章小结第47-48页
4 AT电子传输层材料对绿光PHOLED器件的性能影响第48-66页
    4.1 绿光PHOLED器件的制备流程及工艺第48-51页
    4.2 不同AT电子传输层材料对绿光PHOLED器件性能的研究第51-56页
        4.2.1 实验过程第51-53页
        4.2.2 实验结果与讨论第53-56页
    4.3 采用LIQ掺杂AT电子传输层的优化及其对绿光PHOLED器件性能的影响第56-64页
        4.3.1 不同浓度Liq掺杂的AT414电子传输层优化第56-60页
        4.3.2 Liq掺杂AT电子传输层对绿光PHOLED器件性能的影响第60-64页
    4.4 本章小结第64-66页
5 结论与展望第66-68页
    5.1 工作总结第66-67页
    5.2 工作展望第67-68页
参考文献第68-71页
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果第71-73页
学位论文数据集第73页

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