中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 有机发光二极管(OLED)简介 | 第12-15页 |
1.2.1 OLED的发展历程 | 第12-14页 |
1.2.2 OLED的技术特点 | 第14-15页 |
1.3 OLED发光的基本原理 | 第15-16页 |
1.4 OLED的应用领域 | 第16-19页 |
1.4.1 照明领域 | 第16-18页 |
1.4.2 显示领域 | 第18-19页 |
1.5 OLED器件结构及显示的驱动方式 | 第19-25页 |
1.5.1 OLED的器件结构 | 第19-22页 |
1.5.2 OLED的驱动方式 | 第22-25页 |
1.6 本论文研究的主要内容和研究意义 | 第25-26页 |
第二章 OLED的制备和性能表征参数 | 第26-35页 |
2.1 OLED器件中的材料 | 第26-29页 |
2.1.1 OLED器件中的有机材料 | 第26-28页 |
2.1.2 OLED器件中的电极材料 | 第28-29页 |
2.2 OLED器件的制备工艺及仪器介绍 | 第29-32页 |
2.2.2 OLED器件的制备工艺 | 第29-31页 |
2.2.3 OLED器件制备的仪器介绍 | 第31-32页 |
2.3 OLED性能的表征 | 第32-35页 |
2.3.1 OLED光学性能表征 | 第32-33页 |
2.3.2 OLED电学性能表征 | 第33-35页 |
第三章 倒置底发射OLED中低功函数金属纳米颗粒的电极修饰研究 | 第35-52页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 Al纳米颗粒修饰ITO的倒置OLED研究 | 第36-37页 |
3.2.1 器件结构 | 第36-37页 |
3.2.2 器件制备 | 第37页 |
3.3 器件性能测试与结果 | 第37-44页 |
3.3.1 器件的性能测试 | 第37-38页 |
3.3.2 倒置荧光和磷光器件结果分析 | 第38-39页 |
3.3.3 TEM,AFM,UPS以及透过率的结果分析 | 第39-44页 |
3.4 器件机理解释:基于Al纳米颗粒的局部场增强加强电子注入模型 | 第44-46页 |
3.5 单电子器件的结果分析 | 第46-47页 |
3.6 Ag和Cu纳米颗粒修饰ITO的倒置OLED研究 | 第47-51页 |
3.6.1 基于Ag纳米颗粒修饰的倒置OLED器件结果 | 第47-49页 |
3.6.2 基于Cu纳米颗粒修饰的倒置OLED器件结果 | 第49-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 倒置OLED中高功函数金属纳米颗粒的电极修饰研究 | 第52-67页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 Pt纳米颗粒修饰ITO的倒置OLED研究 | 第53-55页 |
4.2.1 器件结构 | 第53-54页 |
4.2.2 器件制备 | 第54-55页 |
4.3 器件性能测试与结果 | 第55-58页 |
4.3.1 器件的性能测试 | 第55页 |
4.3.2 倒置荧光和磷光器件结果 | 第55-58页 |
4.4 TEM和透过率结果 | 第58-61页 |
4.5 器件机理解释:基于Pt纳米颗粒的局部场增强加强电子注入模型 | 第61页 |
4.6 单电子传输层器件的结果 | 第61-62页 |
4.7 Au修饰ITO的倒置OLED研究 | 第62-66页 |
4.7.1 基于溅射Au修饰的倒置OLED器件结果 | 第63-64页 |
4.7.2 基于自组装Au修饰的倒置OLED器件结果 | 第64-66页 |
4.8 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 倒置OLED中碳纳米结构材料的电极修饰研究 | 第67-75页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 器件结构及制备 | 第67-68页 |
5.3 基于石墨修饰的倒置OLED器件结果 | 第68-69页 |
5.4 基于碳量子点修饰的倒置OLED器件结果 | 第69-71页 |
5.5 基于碳纳米管修饰的倒置OLED器件结果 | 第71-72页 |
5.6 基于C_(60)修饰的倒置OLED器件结果 | 第72-73页 |
5.7 基于氧化石墨烯修饰的倒置OLED器件结果 | 第73-74页 |
5.8 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 全文总结 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-88页 |
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |