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倒置底发射有机发光二极管电子注入研究

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

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