摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 前言 | 第9-48页 |
·有机电致发光的发展历史 | 第9-11页 |
·有机电致发光材料 | 第11-16页 |
·空穴传输材料 | 第11-12页 |
·电子传输材料 | 第12-13页 |
·发光材料 | 第13-15页 |
·有机小分子发光材料 | 第13-14页 |
·聚合物EL发光材料 | 第14-15页 |
·电极材料 | 第15-16页 |
·阴极材料 | 第15页 |
·阳极材料 | 第15-16页 |
·电极与有机层之间的缓冲层 | 第16页 |
·有机电致发光器件结构 | 第16-18页 |
·有机电致发光的发光过程 | 第18页 |
·有机电致发光器件效率的提高 | 第18-25页 |
·磷光发光材料的应用 | 第18-20页 |
·稀土配合物EL的潜在优势及研究进展 | 第20-24页 |
·稀土配合物发光 | 第20-21页 |
·稀土配合物EL的潜在优势 | 第21页 |
·稀土配合物EL的研究进展 | 第21-24页 |
·利用光学原理从器件方面改进 | 第24-25页 |
·OEL器件的应用领域的扩展 | 第25-27页 |
·光→光转换器件(光放大器件) | 第25页 |
·有机光泵浦和有机电泵浦激光的实现 | 第25-26页 |
·具有微腔结构的OEL器件 | 第26-27页 |
·有机量子阱结构EL器件 | 第27页 |
·聚合物发光发射电化学器件(LEC) | 第27页 |
·有机光伏电池的发展历程 | 第27-35页 |
·光伏器件的工作原理 | 第28-29页 |
·无机太阳能电池的工作原理 | 第28-29页 |
·有机光伏器件的工作原理 | 第29页 |
·光伏器件的表征 | 第29-30页 |
·光伏器件的性能参数 | 第29页 |
·光伏器件的效率 | 第29-30页 |
·有机光伏器件的进展 | 第30-35页 |
·本论文的主要研究内容 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-48页 |
第二章 传统的高亮度的掺杂型有机小分子电致发光器件的光伏效应的研究 | 第48-62页 |
·材料和实验方法 | 第48-49页 |
·材料 | 第48-49页 |
·实验方法 | 第49页 |
·有机掺杂红光器件的光伏性能 | 第49-55页 |
·有机掺杂红光器件的电致发光性能 | 第50-51页 |
·有机掺杂红光器件的光伏性能 | 第51-52页 |
·有机掺杂红光器件的光伏产生过程 | 第52-55页 |
·各有机功能层对器件光伏性能的贡献 | 第52-54页 |
·掺杂器件的光伏产生过程 | 第54-55页 |
·有机掺杂绿光器件的光伏性能 | 第55-59页 |
·有机掺杂绿光器件的电致发光性能 | 第55-57页 |
·有机掺杂绿光器件的光伏性能 | 第57-59页 |
·小结 | 第59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
第三章 异质结有机小分子电致发光及光伏器件的研究 | 第62-79页 |
·材料 | 第62-63页 |
·激基复合物的形成过程与光生激子分离 | 第63-64页 |
·有机小分子激基复合物电致发光及光伏器件 | 第64-70页 |
·器件的电致发光性能 | 第64-67页 |
·器件的光伏性能 | 第67-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
·有机白光电致发光及光伏器件 | 第70-76页 |
·白光器件的电致发光性能 | 第70-74页 |
·白光器件的光伏性能 | 第74-76页 |
·小结 | 第76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
第四章 稀土配合物电致发光器件 | 第79-94页 |
·材料的化学结构式 | 第79-80页 |
·Gd(DBM)_3bath作为电子传输层的蓝光电致发光器件 | 第80-85页 |
·Eu(DBM)_3bath作为发光材料的电致红光器件 | 第85-91页 |
·Eu(DBM)_3bath发光器件中激基复合物的消除 | 第85-87页 |
·利用交互叠层的空穴传输层提高Eu(DBM)_3bath的电致发光性能 | 第87-90页 |
·小结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
结论 | 第94-96页 |
读博期间已发表和待发表的文章目录 | 第96-97页 |
作者简介 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
长春光学精密机械与物理研究所博士学位论文原创性声明 | 第99页 |