摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 钙钛矿发光二极管研究背景 | 第12页 |
1.2 有机-无机杂化钙钛矿材料概述 | 第12-15页 |
1.2.1 钙钛矿半导体 | 第12-13页 |
1.2.2 钙钛矿太阳能电池 | 第13-14页 |
1.2.3 钙钛矿发光二极管 | 第14-15页 |
1.3 有机-无机杂化钙钛矿发光二极管研究进展 | 第15-19页 |
1.3.1 钙钛矿发光二极管工作原理 | 第15页 |
1.3.2 钙钛矿发光二极管制备方法 | 第15-16页 |
1.3.3 钙钛矿发光二极管结构 | 第16-18页 |
1.3.4 钙钛矿发光二极管界面物理过程 | 第18-19页 |
1.4 钙钛矿发光二极管面临的问题和挑战 | 第19页 |
1.5 本论文研究意义和内容 | 第19-22页 |
第2章 钙钛矿发光二极管制备和测量 | 第22-30页 |
2.1 钙钛矿发光二极管制备 | 第22-24页 |
2.1.1 基片清洗及臭氧处理 | 第22-23页 |
2.1.2 溶液法制备前驱体以及旋涂发光层薄膜 | 第23页 |
2.1.3 超高真空系统 | 第23页 |
2.1.4 钙钛矿发光二极管器件制备 | 第23-24页 |
2.2 钙钛矿发光二极管性能表征 | 第24-30页 |
2.2.1 电流-亮度-电压曲线、电流效率以及外量子效率 | 第25-26页 |
2.2.2 光致发光和电致发光光谱 | 第26-27页 |
2.2.3 瞬态荧光寿命和瞬态光电压 | 第27-28页 |
2.2.4 钨灯丝扫描电子显微镜和热场发射扫描电子显微镜 | 第28-29页 |
2.2.5 X射线衍射仪 | 第29页 |
2.2.6 紫外-可见光吸收谱 | 第29-30页 |
第3章 一步法制备甲胺钙钛矿发光二极管基础研究 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 实验材料和前驱体溶液配制 | 第31页 |
3.2.1 实验材料准备 | 第31页 |
3.2.2 钙钛矿前驱体配置 | 第31页 |
3.3 空气中钛矿发光二极管制备 | 第31-34页 |
3.3.1 实验部分 | 第31-32页 |
3.3.2 结果与讨论 | 第32-34页 |
3.4 手套箱中钙钛矿发光二极管制备 | 第34-40页 |
3.4.1 实验部分 | 第34页 |
3.4.2 结果与讨论 | 第34-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 甲胺钙钛矿发光二极管界面过程研究 | 第42-54页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验 | 第43-46页 |
4.2.1 实验材料准备 | 第43页 |
4.2.2 前驱体溶液与缓冲层溶液配制 | 第43-44页 |
4.2.3 发光二极管制备 | 第44-45页 |
4.2.4 发光二极管表征 | 第45-46页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第46-52页 |
4.3.1 器件J-L-V特性、电流效率和量子效率 | 第46-47页 |
4.3.2 PEDOT:PSS与MAPbBr_3界面激子淬灭原理 | 第47-48页 |
4.3.3 不同PFO浓度发光器件瞬态光电压 | 第48页 |
4.3.4 不同PFO浓度钙钛矿薄膜瞬态荧光寿命 | 第48-49页 |
4.3.5 不同PFO浓度钙钛矿薄膜荧光光谱 | 第49-50页 |
4.3.6 XRD和SEM表征 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 甲脒钙钛矿发光二极管基础研究 | 第54-60页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 实验 | 第54-55页 |
5.2.1 实验材料准备 | 第54页 |
5.2.2 前驱体溶液配制 | 第54页 |
5.2.3 发光器件制备 | 第54-55页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第55-59页 |
5.3.1 PEO掺杂对器件性能的影响 | 第55页 |
5.3.2 钙钛矿薄膜SEM表征 | 第55-56页 |
5.3.3 不同FABr与PbBr_2的摩尔比对器件性能的影响 | 第56-57页 |
5.3.4 快速结晶法对器件性能的影响 | 第57-58页 |
5.3.5 不同退火方式对器件性能的影响 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
研究生期间科研工作情况 | 第74页 |