致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第16-29页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 发光材料发展概述 | 第17-20页 |
1.2.1 无机发光材料 | 第17页 |
1.2.2 有机发光材料 | 第17-19页 |
1.2.3 白光材料 | 第19-20页 |
1.3 胆甾相液晶体系概述 | 第20-25页 |
1.3.1 液晶材料的起源和发展 | 第20-21页 |
1.3.2 液晶材料的分类 | 第21-22页 |
1.3.3 胆甾相液晶的性能 | 第22-23页 |
1.3.4 胆甾相液晶的应用 | 第23-25页 |
1.4 手性离子液体发展概述 | 第25-26页 |
1.4.1 离子液体起源和发展 | 第25页 |
1.4.2 手性离子液体 | 第25-26页 |
1.5 白色荧光器件 | 第26-27页 |
1.5.1 白色荧光器件的发展 | 第26-27页 |
1.5.2 白色荧光器件的应用 | 第27页 |
1.6 本文研究背景及内容 | 第27-29页 |
1.6.1 本文研究背景 | 第27-28页 |
1.6.2 本文研究内容 | 第28-29页 |
第二章 氰基取代二苯乙烯型衍生物(CN-AFAN)的性能测定 | 第29-37页 |
2.0 试剂与仪器 | 第29-30页 |
2.1 目标化合物的结构式 | 第30页 |
2.2 合成路线 | 第30-31页 |
2.3 目标化合物的性能研究 | 第31-36页 |
2.3.1 发光性能 | 第31-33页 |
2.3.2 相容性 | 第33-34页 |
2.3.3 荧光各向异性 | 第34-35页 |
2.3.4 量子化学计算 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 染料掺杂的高对比度的电调控荧光液晶器件性能研究 | 第37-48页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 试剂及仪器 | 第37-38页 |
3.3 液晶盒及器件制备 | 第38-42页 |
3.3.1 液晶盒制备 | 第38-42页 |
3.3.2 器件制备 | 第42页 |
3.4 器件性能表征 | 第42-46页 |
3.4.1 器件光电性能和发光性能的曲线表征 | 第43-44页 |
3.4.2 器件电控连续可调性的曲线表征 | 第44页 |
3.4.3 器件响应时间的曲线表征 | 第44-45页 |
3.4.4 器件实物效果测试 | 第45-46页 |
3.5 实验条件对器件光电性能的影响 | 第46-47页 |
3.4.1 交流电压的大小对于器件光电性能的影响 | 第46页 |
3.4.2 器件盒厚对于器件光电性能的影响 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 染料掺杂的电调控白光液晶器件研究 | 第48-59页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 试剂及仪器 | 第48-49页 |
4.3 器件制备 | 第49-52页 |
4.3.1 材料选择 | 第50页 |
4.3.2 液晶盒选择 | 第50-51页 |
4.3.3 器件的电场调节 | 第51-52页 |
4.4 器件性能表征 | 第52-54页 |
4.4.1 器件光学结构表征 | 第52-53页 |
4.4.2 器件光电性能和发光性能的曲线表征 | 第53-54页 |
4.4.3 器件稳定性的曲线表征 | 第54页 |
4.5 实验条件对器件光电性能的影响 | 第54-57页 |
4.5.1 手性剂和PI层对于器件荧光的影响 | 第54-55页 |
4.5.2 手性剂含量对于器件荧光的影响 | 第55-57页 |
4.5.3 不同手性的手性剂对器件荧光的调节 | 第57页 |
4.6 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 染料掺杂的聚合物稳定的白光液晶器件研究 | 第59-67页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 试剂及仪器 | 第59-61页 |
5.3 器件制备 | 第61-62页 |
5.4 器件性能表征 | 第62-66页 |
5.4.1 器件聚合前后的光学结构和荧光性能表征 | 第62-63页 |
5.4.2 手性离子单体聚合性能 | 第63-64页 |
5.4.3 直流电场调节光电性能和发光性能 | 第64-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第74页 |