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基于超薄发光层的混合型白光有机发光二极管的研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 OLED发展历史第13-14页
    1.2 OLED发光原理和能量传递理论第14-16页
        1.2.1 OLED工作原理第14-15页
        1.2.2 F?ster和 Dexter能量传递理论第15-16页
    1.3 白光器件第16-18页
        1.3.1 全荧光白光器件第16-17页
        1.3.2 全磷光白光器件第17页
        1.3.3 混合型白光器件第17-18页
    1.4 本文主要研究内容第18-19页
第二章 超薄发光层混合型WOLED的理论基础第19-23页
    2.1 超薄发光层技术研究第19-20页
    2.2 荧光/磷光混合型WOLED的设计基础第20-22页
        2.2.1 单重态激子和三重态激子的扩散距离第20-21页
        2.2.2 对蓝色荧光材料三重态能级的要求第21-22页
    2.3 本章小结第22-23页
第三章 超薄发光层在OLED中的应用第23-36页
    3.1 器件制备与测试第23-24页
    3.2 载流子注入层的优化第24-26页
        3.2.1 MoO_3空穴注入层的优化第24-26页
        3.2.2 LiF电子注入层的优化第26页
    3.3 超薄发光层的优化第26-27页
    3.4 载流子传输层的优化第27-29页
        3.4.1 空穴传输层的优化第28-29页
        3.4.2 电子传输层的优化第29页
    3.5 高效率、低滚降的绿光与橙红光超薄发光层器件的实现第29-32页
    3.6 超薄发光层器件与掺杂结构器件的对比第32-34页
    3.7 本章小结第34-36页
第四章 基于超薄发光层的高效、低滚降混合型WOLED研究第36-48页
    4.1 基于超薄探测层的载流子结合区及激子分布的探测第36-40页
        4.1.1 器件载流子结合区判定第37-38页
        4.1.2 Ir(MDQ)_2(acac)探测层放置在TPBi侧时器件的能量传递机制第38-39页
        4.1.3 Ir(MDQ)_2(acac)探测层放置在mCP侧时器件的能量传递机制第39页
        4.1.4 基于器件光谱数据对器件能量传递机制的理论验证第39-40页
    4.2 高效率混合型WOLED的结构设计及能量传递机制第40-44页
        4.2.1 TADF蓝光材料在混合型WOLED的应用第40-41页
        4.2.2 混合型WOLED的结构设计及对各材料间能量传递机制的定性分析第41-44页
    4.3 混合型WOLED器件实现及对器件实际发光机理的定量分析第44-46页
    4.4 本章小结第46-48页
第五章 总结与展望第48-51页
    5.1 全文主要工作总结第48-49页
    5.2 未来研究展望第49-51页
参考文献第51-55页
附录1第55-56页
致谢第56-57页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第57-59页

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