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空穴注入层对溶液法制备OLED器件发光性能影响的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 引言第9页
    1.2 有机电致发光器件的发展历程、产业现状和发展前景第9-11页
        1.2.1 OLED的发展历程第9-10页
        1.2.2 OLED的产业现状和发展前景第10-11页
    1.3 有机电致发光器件的发光原理、器件结构及制备方法第11-15页
        1.3.1 OLED器件的发光原理第11-12页
        1.3.2 OLED的器件结构第12-13页
        1.3.3 OLED的制备方法第13-15页
    1.4 溶液法制备小分子有机电致发光器件的研究进展第15-18页
        1.4.1 基于主客体掺杂型发光层的OLED器件第15-16页
        1.4.2 基于界面修饰层的OLED器件第16-18页
    1.5 本论文的主要研究内容第18-20页
第二章 PTAA/AgNWs/PTAA复合空穴注入层对蓝光柔性OLED的发光性能影响第20-33页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 实验部分第21-24页
        2.2.1 实验药品与仪器设备第21-22页
        2.2.2 柔性有机电致发光器件的制备第22-24页
    2.3 结果与讨论第24-31页
        2.3.1 蓝光FOLED器件的性能分析第24-26页
        2.3.2 c-HIL复合薄膜的表面形貌分析第26-27页
        2.3.3 c-HIL复合薄膜的能级分析第27-30页
        2.3.4 c-HIL复合薄膜的光学特性分析第30-31页
        2.3.5 c-HIL复合薄膜的阻抗谱分析第31页
    2.4 本章小结第31-33页
第三章 基于PEDOT:PSS掺杂HA-DHCA-AuNPs作为空穴注入层制备绿光OLED第33-47页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-37页
        3.2.1 实验药品设备仪器第33-34页
        3.2.2 以3,4-二羟苯基丙酸(DHCA)为模板的AuNPs材料的合成第34-35页
        3.2.3 OLED的制备第35-37页
    3.3 结果与讨论第37-46页
        3.3.1 PEDOT:PSS掺杂HA-DHCA-AuNPs作为HIL的 OLED的性能分析第37-39页
        3.3.2 PEDOT:PSS掺杂HA-DHCA-AuNPs HIL表面形貌的分析第39-43页
        3.3.3 PEDOT:PSS掺杂HA-DHCA-AuNPs作为HIL的 OLED器件阻抗分析第43-44页
        3.3.4 PEDOT:PSS掺杂HA-DHCA-AuNPs作为HIL的 OLED器件能级分析第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 PTAA:F4-TCNQ作为空穴注入层提高磷光OLED器件的发光性能第47-57页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-49页
        4.2.1 实验药品实验仪器第47页
        4.2.2 有机电致发光器件的制备第47-49页
    4.3 实验结果与讨论第49-56页
        4.3.1 掺杂不同浓度F4-TCNQ作为HIL的OLED的性能分析第49-50页
        4.3.2 掺杂不同浓度F4-TCNQ的 HIL能级分析第50-52页
        4.3.3 掺杂不同浓度F4-TCNQ的 HIL光谱分析第52-53页
        4.3.4 掺杂不同浓度F4-TCNQ的 HIL表面粗糙度及导电性的分析第53-55页
        4.3.5 掺杂不同浓度F4-TCNQ的阻抗谱分析第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 总结与展望第57-59页
    5.1 全文总结第57-58页
    5.2 工作展望第58-59页
参考文献第59-67页
发表论文和科研情况说明第67-68页
致谢第68页

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