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杂化p型掺杂的有机发光二极管

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-24页
    1.1 发光技术第8-9页
        1.1.1 传统发光技术第8页
            1.1.1.1 白炽灯第8页
            1.1.1.2 荧光灯第8页
        1.1.2 固态照明第8-9页
    1.2 有机发光二极管第9-22页
        1.2.1 有机发光二极管的发展第9-11页
        1.2.2 有机发光二极管的应用第11-13页
        1.2.3 有机发光二极管的结构及材料第13-18页
            1.2.3.1 单层结构第13-14页
            1.2.3.2 双层结构第14-15页
            1.2.3.3 三层结构第15页
            1.2.3.4 多层结构第15-16页
            1.2.3.5 有机发光二极管使用的材料第16-18页
        1.2.4 有机发光二极管的制备技术第18-19页
            1.2.4.1 真空热蒸发第18页
            1.2.4.2 溶液技术第18-19页
        1.2.5 有机发光二极管的工作原理第19-21页
            1.2.5.1 发光第19-20页
            1.2.5.2 发光原理第20-21页
        1.2.6 有机发光二极管的新材料第21-22页
            1.2.6.1 热助延迟荧光(TADF)第21-22页
            1.2.6.2 局域电荷转移杂化态(HLCT)第22页
    1.3 本文主要研究内容第22-24页
第二章 器件的制备工艺第24-30页
    2.1 仪器和材料试剂第24-25页
        2.1.1 仪器第24页
        2.1.2 试剂和材料第24-25页
    2.2 器件制备工艺第25-30页
        2.2.1 阳极的刻蚀与清洗第26-27页
        2.2.2 有机功能层的真空蒸镀第27-28页
        2.2.3 器件性能测试第28-30页
            2.2.3.1 电流密度-电压(J-V)关系第28页
            2.2.3.2 亮度-电压(L-V)关系第28页
            2.2.3.3 效率第28-29页
            2.2.3.4 其它表征方法第29-30页
第三章 P型掺杂层在反向有机发光二极管中的应用潜能第30-38页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-37页
        3.3.1 反向器件1-3的性能比较第32-33页
        3.3.2 对反向器件1-3性能对比的解释第33-36页
        3.3.3 反向器件中CBP:MoO_3和NPB:MoO_3厚度对性能的影响第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 杂化p型掺杂空穴传输层对反向有机发光二极管性能的提高第38-46页
    4.1 引言第38页
    4.2 实验第38-39页
    4.3 结果与讨论第39-44页
        4.3.1 2:1NPB:MoO_3与16:1NPB:F4-TCNQ电学性能比较第39-42页
        4.3.2 反向器件1–3的性能比较第42-43页
        4.3.3 反向有机发光二极管中杂化p型掺杂层的结构第43-44页
    4.4 本章小结第44-46页
第五章 三层杂化P型掺杂空穴传输层对有机发光二极管中空穴电流的提高第46-54页
    5.1 引言第46-47页
    5.2 实验第47页
    5.3 结果与讨论第47-53页
        5.3.1 器件1-3的性能对比第47-50页
        5.3.2 使用三层p型掺杂空穴传输层的器件第50-52页
        5.3.3 器件6相较于器件3在性能方面的提高第52-53页
    5.4 本章小结第53-54页
第六章 结论第54-56页
参考文献第56-62页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第62-64页
致谢第64页

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