摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 有机电致发光器件的研究背景 | 第11-12页 |
1.2 有机电致发光器件的研究现状与产业发展 | 第12-15页 |
1.3 课题研究内容和意义 | 第15-17页 |
1.3.1 延迟荧光材料的研究意义 | 第15页 |
1.3.2 本课题工作内容 | 第15-17页 |
第二章 有机电致发光器件概述 | 第17-32页 |
2.1 OLED的工作原理 | 第17-19页 |
2.2 OLED的材料与结构 | 第19-22页 |
2.2.1 空穴传输材料 | 第19-20页 |
2.2.2 发光材料 | 第20页 |
2.2.3 主体材料 | 第20-21页 |
2.2.4 电子传输材料 | 第21页 |
2.2.5 器件结构 | 第21-22页 |
2.3 OLED的性能参数 | 第22-23页 |
2.3.1 光学性能 | 第22-23页 |
2.3.2 电学性能 | 第23页 |
2.3.3 器件总体性能 | 第23页 |
2.4 热激发延迟荧光简介 | 第23-31页 |
2.4.1 热激发延迟荧光材料的机制 | 第24-25页 |
2.4.2 热激发延迟荧光材料的设计原则 | 第25-26页 |
2.4.3 热激发延迟荧光材料的分类 | 第26-31页 |
2.4.3.1 蓝光材料 | 第26-28页 |
2.4.3.2 绿光、黄光材料 | 第28-29页 |
2.4.3.3 橙光、红光材料 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 材料的合成及OLED制备 | 第32-38页 |
3.1 有机电致发光材料的合成 | 第32-35页 |
3.1.1 材料合成 | 第32-33页 |
3.1.2 材料表征 | 第33-35页 |
3.1.2.1 理论计算 | 第33页 |
3.1.2.2 低温荧光磷光 | 第33-34页 |
3.1.2.3 紫外-可见光吸收 | 第34页 |
3.1.2.4 热稳定性 | 第34页 |
3.1.2.5 电化学 | 第34-35页 |
3.1.2.6 瞬态寿命和荧光量子产率 | 第35页 |
3.2 有机电致发光器件的制备 | 第35-37页 |
3.2.1 ITO玻璃的处理 | 第36页 |
3.2.2 材料成膜 | 第36页 |
3.2.3 器件性能测试 | 第36-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 oPTBC和mPTBC的合成及其在OLED中的研究 | 第38-51页 |
4.1 前言 | 第38-39页 |
4.2 材料的合成 | 第39-42页 |
4.2.1 试剂及药品 | 第39页 |
4.2.2 化合物oPTBC和mPTBC的合成 | 第39-42页 |
4.3 材料的表征 | 第42-46页 |
4.3.1 理论计算 | 第42页 |
4.3.2 电化学性质 | 第42-43页 |
4.3.3 光物理性质 | 第43-45页 |
4.3.4 热稳定性 | 第45-46页 |
4.4 基于oPTBC和mPTBC的电致发光性能研究 | 第46-49页 |
4.4.1 器件结构的选择 | 第46-47页 |
4.4.2 实验结果及讨论 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 以三邻苯腈为受体的材料合成及其在OLED中的研究 | 第51-64页 |
5.1 前言 | 第51页 |
5.2 材料的合成 | 第51-54页 |
5.2.1 试剂及药品 | 第51-52页 |
5.2.2 化合物oATBC、oSTBC和mATBC、mSTBC的合成 | 第52-54页 |
5.3 材料的表征 | 第54-61页 |
5.3.1 理论计算 | 第54-55页 |
5.3.2 电化学性质 | 第55-56页 |
5.3.3 光物理性质 | 第56-60页 |
5.3.4 热稳定性 | 第60-61页 |
5.4 基于oATBC、oSTBC、mATBC和mSTBC的电致发光性能研究 | 第61-63页 |
5.4.1 器件结构的选择 | 第61页 |
5.4.2 实验结果及讨论 | 第61-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-67页 |
6.1 总结 | 第64-65页 |
6.2 后续工作展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
附录 | 第77-86页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第86页 |