首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--半导体技术论文--发光器件论文

C^N=N型铱配合物中取代基的修饰作用及器件性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-22页
    1.1 有机电致发光的研究背景及基本原理第8-14页
        1.1.1 研究历史第8-9页
        1.1.2 OLED 基本原理第9-10页
        1.1.3 OLED 材料概述第10-14页
    1.2 磷光铱配合物在 OLED 领域研究进展第14-19页
        1.2.1 红光铱配合物第15-17页
        1.2.2 绿光铱配合物第17-18页
        1.2.3 蓝光铱配合物第18-19页
    1.3 白光 OLED(WOLED)的研究进展第19-21页
        1.3.1 白光 OLED 的发光原理第19页
        1.3.2 单发光层白光 OLED第19-20页
        1.3.3 多发光层白光 OLED第20-21页
    本章小结第21-22页
第二章 磷光铱配合物及磷光 OLED 器件的研究方法第22-31页
    2.1 铱配合物的合成及表征第22-25页
        2.1.1 合成方法第22页
        2.1.2 结构表征第22-23页
        2.1.3 光谱性质第23页
        2.1.4 荧光量子效率第23-24页
        2.1.5 磷光寿命第24页
        2.1.6 能级测定第24-25页
        2.1.7 热稳定性第25页
    2.2 铱配合物的理论计算第25-27页
        2.2.1 计算平台及条件第26页
        2.2.2 密度泛函理论第26页
        2.2.3 赝势法和赝势基组第26-27页
    2.3 OLED 器件的制备及表征方法第27-30页
        2.3.1 实验设备及测试平台第27-28页
        2.3.2 发光亮度、光谱及色度第28-29页
        2.3.3 电流-电压-亮度关系第29页
        2.3.4 器件效率第29-30页
    本章小结第30-31页
第三章 氟原子取代对 C^N=N 配体结构铱配合物性质的影响第31-48页
    3.1 实验方法第31-35页
        3.1.1 材料合成概述第32-33页
        3.1.2 理论计算条件第33页
        3.1.3 器件结构设计第33-35页
    3.2 氟原子取代对铱配合物性质的影响第35-47页
        3.2.1 氟原子取代对光物理性质的影响第35-39页
        3.2.2 氟原子取代对电化学性质的影响第39-40页
        3.2.3 氟原子取代对热学性质的影响第40-41页
        3.2.4 氟原子取代对分子空间结构的影响第41-43页
        3.2.5 氟原子取代对磷光器件性能的影响第43-47页
    本章小结第47-48页
第四章 空穴传输基团修饰对 C^N=N 配体结构铱配合物性质的影响第48-54页
    4.1 引言第48-51页
        4.1.1 材料合成概述第48-49页
        4.1.2 理论计算条件第49页
        4.1.3 器件性能测试第49-51页
    4.2 空穴传输基团对材料性质的影响第51-53页
    本章小结第53-54页
第五章 基于 C^N=N 结构铱配合物的白光 OLED 器件的研究第54-68页
    5.1 器件结构设计第54-58页
        5.1.1 发光材料第54-55页
        5.1.2 功能材料第55-56页
        5.1.3 器件结构第56-58页
    5.2 器件性能测试及数据分析第58-67页
    本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-70页
    6.1 总结第68页
    6.2 创新点第68-69页
    6.3 展望第69-70页
参考文献第70-75页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第75-76页
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利第76-77页
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目第77-78页
致谢第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:基于稀疏分解的音符起始点检测
下一篇:IPTV业务服务质量保障和提升策略研究