提要 | 第1-8页 |
第一章 综述 | 第8-30页 |
·有机电致发光器件的发展 | 第9-13页 |
·有机电致发光器件的发展历史 | 第9-10页 |
·有机电致发光器件的研究和产业化现状 | 第10-13页 |
·蓝色和白色有机电致发光器件的发展 | 第13-20页 |
·蓝色有机电致发光器件的发展 | 第13-15页 |
·白色有机电致发光器件的发展 | 第15-20页 |
·有机电致发光器件基本理论 | 第20-27页 |
·有机半导体材料的发光理论 | 第20-23页 |
·有机分子的激发态能量转移理论 | 第23-25页 |
·有机电致发光原理 | 第25-27页 |
·本论文的主要工作 | 第27-30页 |
第二章 基于三聚芴的衍生物的蓝色有机电致发光器件 | 第30-43页 |
·芴在蓝色有机电致发光器件中的应用 | 第31-33页 |
·聚合物和齐聚物 | 第31-32页 |
·聚芴与芴的三聚体在蓝色有机电致发光器件中的应用 | 第32-33页 |
·实验 | 第33-34页 |
·器件制作及测试设备 | 第33页 |
·器件的制备过程 | 第33-34页 |
·以三聚芴的衍生物作为发光层的深蓝光器件 | 第34-42页 |
·所用材料及结构 | 第34-35页 |
·载流子传输和激子阻挡层的选择 | 第35-38页 |
·器件的光电性质 | 第38-42页 |
·结论 | 第42-43页 |
第三章 基于 PPV的齐聚物的蓝色有机电致发光器件 | 第43-66页 |
·PPV的齐聚物在有机电致发光器件中的应用 | 第43-46页 |
·PPV及其齐聚物概述 | 第43-44页 |
·母体和客体材料 | 第44-46页 |
·以TSB中掺杂 DPA-DSB作为发光层的蓝光器件 | 第46-53页 |
·空穴传输层对蓝光器件性能的影响 | 第46-49页 |
·掺杂浓度对蓝光器件性能的影响 | 第49-53页 |
·以TSB中掺杂 DPA-DPDSB作为发光层的蓝光器件 | 第53-58页 |
·蓝光染料 DPA-DPDSB | 第53-56页 |
·以DPA-DPDSB作为染料的蓝光器件 | 第56-58页 |
·器件外量子效率的计算 | 第58-64页 |
·有机电致发光器件中各种效率的定义 | 第58-59页 |
·外量子效率的定义和计算方法 | 第59-64页 |
·结论 | 第64-66页 |
第四章 用磷光敏化的rubrene作为黄色发光层的白色有机电致发光器件 | 第66-85页 |
·磷光和磷光有机电致发光材料 | 第66-68页 |
·主客体掺杂结构和磷光敏化原理 | 第68-71页 |
·用磷光敏化的rubrene作为发光层的高效率黄光器件 | 第71-75页 |
·器件结构 | 第71-73页 |
·器件的传能途径 | 第73-75页 |
·用磷光敏化的rubrene作为黄色发光层的高效率白光器件 | 第75-83页 |
·白光器件的结构 | 第75-76页 |
·荧光受主浓度的影响 | 第76-78页 |
·磷光敏化剂浓度的影响 | 第78-80页 |
·发光层厚度的影响 | 第80-81页 |
·白光器件的性能 | 第81-83页 |
·结论 | 第83-85页 |
第五章 新结构多发光层白色有机电致发光器件和白光器件的显色指数 | 第85-105页 |
·多发光层白色有机电致发光器件发展概况 | 第85-88页 |
·以DPA-DSB作为蓝光层的多发光层白光器件 | 第88-98页 |
·蓝光层母体的影响 | 第89-93页 |
·蓝光层位置的影响 | 第93-98页 |
·白光器件的显色指数 | 第98-103页 |
·色温和参考照明体 | 第99-100页 |
·显色指数的计算 | 第100-103页 |
·结论 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
攻读博士学位期间发表的文章 | 第125-128页 |
摘要 | 第128-131页 |
Abstract | 第131-134页 |