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电化学沉积有机电致发光薄膜的数值模拟研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 研究背景及意义第11-14页
    1.2 电化学沉积有机发光薄膜简介第14-25页
        1.2.1 电化学的应用与发展第14页
        1.2.2 电化学工作站的工作原理第14-17页
        1.2.3 电沉积有机发光薄膜的研究历史及发展现状第17-22页
        1.2.4 电化学沉积有机发光薄膜的基本过程第22-25页
    1.3 数值模拟方法在电化学领域的应用第25-26页
    1.4 本文的主要内容第26-28页
第二章 ITO上的电沉积过程的数值模拟分析第28-59页
    2.1 引言第28页
    2.2 OCBZC电化学聚合的基本过程第28-31页
        2.2.1 电化学聚合反应的实验配置第28-29页
        2.2.2 以N-烷基咔唑为电活性基团沉积有机电致发光薄膜的反应机理第29-31页
    2.3 电化学反应动力学模型及其数值模拟方案第31-38页
        2.3.1 N-烷基咔唑聚合反应过程第32页
        2.3.2 物质传递过程建模第32-33页
        2.3.3 数值求解原理第33-36页
        2.3.4 边界条件的确定第36-38页
    2.4 电化学过程关键参数提取第38-43页
        2.4.1 咔唑单体扩散系数Do的提取第39-40页
        2.4.2 咔唑单体氧化还原标准速率常数k0的提取第40-43页
    2.5 模拟结果及分析第43-57页
        2.5.1 模拟结果及反应参数提取第44-46页
        2.5.2 反应参数的变化对循环伏安曲线的影响第46-53页
        2.5.3 扫描速度v对电沉积效果的影响第53-55页
        2.5.4 扫描电位窗口对电沉积效果的影响第55-56页
        2.5.5 电极尺寸对成膜效果的影响第56-57页
    2.6 本章小结第57-59页
第三章 TFT控制电化学沉积有机电致发光薄膜的数值模拟第59-74页
    3.1 引言第59页
    3.2 有源基板实现图案化的理论原理第59-61页
    3.3 有源基板设计第61-63页
        3.3.1 有源基板的掩模版图设计第61-62页
        3.3.2 像素电路设计第62-63页
    3.4 建立模型第63-70页
        3.4.1 TFT接入电解池电路中的电路模型第64页
        3.4.2 TFT特性分析及其参数提取第64-66页
        3.4.3 宽长比W/L对TFT的输出特性的影响第66-69页
        3.4.4 栅压Vg对TFT的输出特性的影响第69-70页
    3.5 模拟结果及分析第70-73页
        3.5.1 不同宽长比的TFT对电沉积过程的影响第71页
        3.5.2 TFT施加不同栅压对电沉积过程的影响第71-72页
        3.5.3 TFT的迁移率u和栅绝缘层单位电容Cox对电沉积过程的影响第72-73页
    3.6 本章小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-85页
附录第85-87页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第87-88页
致谢第88-89页
答辩委员会对论文的评定意见第89页

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