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有机发光器件性能优化及激子扩散问题研究

目录第1-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章.引言第9-21页
 一、导言第9-11页
 二、有机发光的历史第11-12页
 三、市场化进程第12-13页
 四、电致发光机理第13-15页
 五、其他有机光电子器件-有机太阳能电池第15-16页
 六、有机薄膜器件的挑战第16-17页
 七、本论文中的主要工作第17-19页
 八、参考文献第19-21页
第二章. OLED中相关物理模型第21-35页
 一、激发态(Excited States)第21-24页
  1. 激子(exciton)第21-22页
  2. 电子能量跃迁第22-23页
  3. 单线态激子和二线态激子第23-24页
 二、载流子注入和传输第24-26页
  1. RS热电子发射模型第24-25页
  2. FN隧穿机制第25-26页
  3. Baldo模型第26页
 三、界面缓冲层第26-33页
  1. 偶极层模型第27-28页
  2. 化学反应模型第28-29页
  3. 隧穿模型第29页
  4. SCLC第29-33页
 四、参考文献第33-35页
第三章.实验第35-47页
 一、导言第35-36页
 二、实验仪器介绍第36-43页
  1. 有机分子束沉积系统(Organic Molecular Beam Deposition System)第36-42页
  2. 器件性能的测试第42-43页
 三、常用的有机分子第43-46页
 四、参考文献第46-47页
第四章.高对比度有机发光器件的研究第47-60页
 一、有机发光器件的阴极第47页
 二、有机发光器件的对比度第47-48页
 三、黑电极(Black Cathode~(TM))第48-50页
 四、实验结果与讨论第50-58页
 五、参考文献第58-60页
第五章.掺杂OLED器件中空穴传输层厚度研究第60-71页
 一、背景介绍第60-61页
 二、实验第61-62页
 三、结果与讨论第62-68页
  1.I-V特性、器件效率和EL光谱随NPB厚度的关系第62-65页
  2. 掺杂对载流子注入、传输的影响第65-68页
 四、总结第68-69页
 五、参考文献第69-71页
第六章.激子在有机薄膜中扩散的研究-原位光致发光第71-85页
 一、激子扩散研究的意义第71-72页
 二、激子扩散长度研究的方法第72页
 三、原位光致发光研究第72-73页
 四、一维稳态扩散方程求解的局限性第73-75页
 五、蒙特卡罗模拟-模型第75-78页
 六、蒙特卡罗模拟-结果第78-81页
 七、OLED中激子分布的讨论第81-83页
 八、总结第83-84页
 九、参考文献第84-85页
第七章.三线态激子扩散研究-探测层对有机薄膜中三线态激子扩散的影响第85-98页
 一、摘要第85页
 二、研究背景第85-88页
 三、“双层”模型第88-91页
 四、实验结果拟合与讨论第91-92页
 五、“双层”模型中所用假设及相关误差分析第92-94页
 六、总结第94-96页
 七、参考文献第96-98页
附录A.解谱所用程序源代码第98-102页
附录B.模拟所用程序部分源代码第102-105页
附录C.发表SCI论文列表第105-107页
致谢第107-108页

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