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

浸渍提拉工艺在有机发光二极管以及聚合物太阳能电池中的应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第14-50页
    1.1 浸渍提拉法概述第14-25页
        1.1.1 浸渍提拉成膜的基本过程第14-15页
        1.1.2 浸渍提拉法的物理基础第15-22页
            1.1.2.1 连续浸渍提拉过程第16-20页
            1.1.2.2. 间歇式浸渍提拉过程第20-22页
        1.1.3 相关理论以及模型的发展第22-23页
        1.1.4 浸渍提拉法在有机电子学中的应用第23-25页
    1.2 有机发光二极管(OLEDS)概述第25-38页
        1.2.1 OLEDs的发展概况第25-28页
        1.2.2 OLEDs的器件结构以及常用材料第28-31页
            1.2.2.1 OLEDs的器件结构第28-29页
            1.2.2.2 OLEDs中的常用材料第29-31页
        1.2.3 OLEDs的工作原理第31-35页
            1.2.3.1 电荷的注入第32-33页
            1.2.3.2 电荷的传输第33-34页
            1.2.3.3 电荷的复合与激子的形成第34-35页
            1.2.3.4 激子的扩散与迁移第35页
            1.2.3.5 激子辐射跃迁发出光子第35页
        1.2.4 OLEDs的制备方法第35-36页
            1.2.4.1 真空热蒸镀第35-36页
            1.2.4.2 旋涂法第36页
            1.2.4.3 浸渍提拉法第36页
        1.2.5 大面积OLEDs存在的问题第36-38页
            1.2.5.1 短路第36-37页
            1.2.5.2 发光不均匀第37页
            1.2.5.3 热点第37-38页
            1.2.5.4 功率损耗第38页
            1.2.5.5 热量产生第38页
    1.3 聚合物太阳能电池器件概述第38-47页
        1.3.1 引言第38-39页
        1.3.2 聚合物太阳能电池的发展概况第39-41页
        1.3.3 聚合物太阳能电池的工作原理第41-42页
        1.3.4 聚合物太阳能电池的性能表征第42-45页
            1.3.4.1 开路电压第43页
            1.3.4.2 短路电流第43-44页
            1.3.4.3 填充因子第44页
            1.3.4.4 功率转化效率第44-45页
            1.3.4.5 外量子效率第45页
        1.3.5 聚合物太阳能电池的器件结构第45-47页
            1.3.5.1 传统器件结构第45-46页
            1.3.5.2 倒置器件结构第46-47页
    1.4 主要研究内容与创新性第47-50页
        1.4.1 研究课题的提出第47-48页
            1.4.1.1 浸渍提拉法制备大面积OLEDs背光板第47页
            1.4.1.2 浸渍提拉法制备聚合物太阳能电池第47-48页
            1.4.1.3 低温水溶性溶液加工ZnO薄膜在倒置聚合物太阳能电池中的应用第48页
        1.4.2 本论文的创新性第48-50页
第二章 大面积OLEDs背光板和聚合物太阳能电池的制备与性能测试第50-59页
    2.1 器件的制备第50-53页
        2.1.1 溶液的配置第50页
        2.1.2 基板的清洗第50-51页
        2.1.3 基板的处理第51页
        2.1.4 载流子传输或取出层的制备第51-52页
        2.1.5 发光层或电池活性层的制备第52页
        2.1.6 蒸镀金属电极第52-53页
        2.1.7 器件的封装第53页
    2.2 器件性能测试第53-58页
        2.2.1 OLEDs性能的测试第54-56页
            2.2.1.1 OLEDs的J-V曲线、L-V曲线以及效率测试第54-55页
            2.2.1.2 EL光谱、CIE色坐标、显色指数以及色温测试第55-56页
            2.2.1.3 大面积OLEDs器件发光均匀性测试第56页
        2.2.2 聚合物太阳能电池的性能测试第56-58页
            2.2.2.1 聚合物太阳能电池的伏安特性测试第56-57页
            2.2.2.2 外量子效率测试第57页
            2.2.2.3 聚合物太阳能电池的吸收光谱测试第57-58页
    2.3 本章小结第58-59页
第三章 浸渍提拉工艺制备大面积PEDOT:PSS薄膜以及PVK为主体的发光薄膜的研究第59-70页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 有机功能薄膜的浸渍提拉制备过程第60-61页
    3.3 工艺参数对薄膜厚度以及均匀性的影响第61-68页
        3.3.1 提拉速度对薄膜厚度以及均匀性的影响第61-63页
        3.3.2 溶液浓度对薄膜厚度以及均匀性的影响第63-65页
        3.3.3 聚合物的分子量对薄膜形貌的影响第65-66页
        3.3.4 基板结构对薄膜均匀性的影响第66-68页
    3.4 本章小结第68-70页
第四章 浸渍提拉工艺在大面积OLEDs背光板制备中的应用研究第70-84页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验部分第71-73页
        4.2.1 材料第71-72页
        4.2.2 器件的制备与表征第72-73页
    4.3 结果与讨论第73-83页
        4.3.1 不同工艺对薄膜形貌的影响第73-74页
        4.3.2 薄膜形貌对发光均匀性的影响第74-76页
        4.3.3 发光层热处理方法对发光均匀性的影响第76-77页
        4.3.4 大面积OLEDs白光板的性能第77-80页
        4.3.5 基板结构对不同工艺制备的OLEDs背光板性能的影响第80-83页
    4.4 本章小结第83-84页
第五章 浸渍提拉工艺制备聚合物太阳能电池的研究第84-95页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 实验部分第85-86页
        5.2.1 材料第85-86页
        5.2.2 器件的制备第86页
    5.3 结果与讨论第86-93页
        5.3.1 聚合物太阳能电池的性能第86-88页
        5.3.2 活性层干燥方法的影响第88-90页
        5.3.3 不同溶剂体系的影响第90-92页
        5.3.4 不同制备工艺性能差异分析第92-93页
    5.4 本章小结第93-95页
第六章 低温溶液加工的ZnO电子传输层在倒装聚合物太阳能电池中的应用研究第95-108页
    6.1 引言第95-96页
    6.2 实验部分第96-97页
        6.2.1 材料第96-97页
        6.2.2 器件的制备第97页
        6.2.3 薄膜以及器件的表征第97页
    6.3 结果与讨论第97-107页
        6.3.1 聚合物太阳能电池的性能第97-100页
        6.3.2 ZnO薄膜厚度的影响第100-101页
        6.3.3 ZnO薄膜的成分分析第101-102页
        6.3.4 单电子器件的研究第102-103页
        6.3.5 ZnO薄膜的表面形貌分析第103-105页
        6.3.6 器件吸收光谱分析第105-106页
        6.3.7 器件的内建电势分析第106-107页
    6.4 本章小结第107-108页
结论第108-110页
参考文献第110-132页
攻读博士学位期间取得的研究成果第132-134页
致谢第134-135页
附件第135页

论文共135页,点击 下载论文
上一篇:球形传声器阵列捡拾与双耳虚拟重放系统的研究
下一篇:基于苓桂术甘汤干预Aβ致炎症损伤研究探讨阿尔茨海默病与脾虚饮停关联