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基于热活化敏化发光机制的材料与器件研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
主要符号对照表第10-12页
第1章 引言第12-37页
    1.1 有机电致发光技术第12-16页
        1.1.1 有机发光二极管器件结构第13-15页
        1.1.2 小分子发光染料第15-16页
    1.2 热活化延迟荧光材料第16-22页
        1.2.1 热活化延迟荧光机理第17-19页
        1.2.2 热活化延迟荧光主要过程第19页
        1.2.3 热活化延迟荧光过程速率计算第19-22页
        1.2.4 单线态和三线态能级差第22页
    1.3 热活化延迟荧光分子设计第22-34页
        1.3.1 分子桥联构型第23-25页
        1.3.2 给体基团第25-27页
        1.3.3 受体基团第27-34页
        1.3.4 激基复合物类型第34页
    1.4 当前存在的问题第34-35页
    1.5 论文研究思路与内容第35-37页
第2章 实验方法与技术第37-45页
    2.1 主要试剂第37-39页
    2.2 有机半导体材料的纯化第39页
    2.3 有机半导体材料结构表征第39页
    2.4 材料的光物理与电化学表征第39-41页
        2.4.1 光物理表征第39-40页
        2.4.2 电化学表征及能级计算第40-41页
    2.5 理论计算第41页
    2.6 有机发光器件的制备第41-43页
        2.6.1 ITO基片的清洗第42页
        2.6.2 有机薄膜和金属电极的蒸镀第42页
        2.6.3 有机发光器件的封装第42-43页
    2.7 有机发光器件的测试第43-45页
        2.7.1 器件发光性能表征第43页
        2.7.2 器件电学性能表征第43页
        2.7.3 器件光电性能表征第43-45页
第3章 热活化敏化发光机制理论研究第45-57页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 热活化延迟荧光过程分析第46-48页
        3.2.1 三线态上转换过程第46-47页
        3.2.2 单线态辐射跃迁过程第47-48页
    3.3 热活化敏化发光过程第48-52页
        3.3.1 主体三线态上转换过程第49页
        3.3.2 主客体之间能量传递过程第49-51页
        3.3.3 客体辐射跃迁过程第51-52页
    3.4 器件理论效率的计算第52-55页
        3.4.1 内量子效率的计算第52-54页
        3.4.2 两种发光机制的比较第54-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第4章 热活化延迟荧光材料做荧光主体的热活化敏化荧光第57-73页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 热活化敏化荧光过程分析第58-59页
    4.3 主体材料结构分析第59-62页
    4.4 主体材料的迁移率测试第62-63页
    4.5 主体材料的能级测试第63-64页
    4.6 热活化敏化荧光机制的验证第64-68页
        4.6.1 掺杂薄膜的光谱测试第64-65页
        4.6.2 薄膜的光致瞬态测试第65-68页
    4.7 器件性能分析第68-72页
    4.8 本章总结第72-73页
第5章 热活化延迟荧光材料做磷光主体的热活化敏化磷光第73-100页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 分子合成,表征与结构优化第74-82页
        5.2.1 分子设计思路第74-75页
        5.2.2 目标分子合成与结构表征第75-77页
        5.2.3 化合物的单晶结构表征第77-81页
        5.2.4 分子结构理论优化第81-82页
    5.3 材料的热力学和电化学性质第82-84页
        5.3.1 材料的热力学性质测定第82-83页
        5.3.2 材料的电化学性质第83-84页
    5.4 材料光物理性质第84-86页
    5.5 材料载流子传输性质第86-87页
    5.6 磷光器件性能第87-91页
    5.7 热活化敏化磷光发光机制第91-96页
        5.7.1 热活化敏化磷光发光过程分析第91-93页
        5.7.2 热活化敏化磷光发光机制验证第93-96页
    5.8 低掺杂浓度的磷光器件第96-99页
    5.9 本章总结第99-100页
第6章 基于蓝光热活化延迟荧光材料的热活化敏化杂化白光器件第100-121页
    6.1 引言第100-101页
    6.2 热活化敏化杂化白光发光机制第101-104页
        6.2.1 热活化敏化杂化白光过程分析第102页
        6.2.2 热活化敏化杂化白光过程验证第102-104页
    6.3 外部重原子效应第104-108页
        6.3.1 外部重原子效应分析第104-105页
        6.3.2 外部重原子效应验证第105-108页
    6.4 器件性能第108-114页
        6.4.1 单色器件性能第109-110页
        6.4.2 白光器件性能第110-114页
    6.5 高效的蓝色热活化延迟荧光材料合成与表征第114-118页
        6.5.1 材料合成步骤第114-115页
        6.5.2 理论计算第115-116页
        6.5.3 材料光物理性质第116-118页
    6.6 高效稳定的蓝光器件第118-120页
    6.7 本章总结第120-121页
结论第121-123页
参考文献第123-134页
致谢第134-136页
附录第136-142页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第142-144页

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