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溶液加工型有机电致发光二极管中的界面研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-46页
    1.1 引言第14-18页
    1.2 有机电致发光二极管简介第18-28页
        1.2.1 有机电致发光二极管的基本原理第19-25页
        1.2.2 有机电致发光二极管的主要性能参数第25-28页
    1.3 溶液加工型有机电致发光二极管的制备工艺第28-34页
        1.3.1 溶液加工型OLEDs发光材料概述第28-30页
        1.3.2 溶液旋转涂布型OLEDs器件第30-31页
        1.3.3 溶液刮涂型OLEDs器件第31-32页
        1.3.4 喷墨打印型OLEDs器件第32-33页
        1.3.5 电化学聚合型OLEDs器件第33-34页
    1.4 溶液加工型有机电致发光二极管中的界面工程第34-43页
        1.4.1 溶液加工型OLEDs器件中界面的构筑策略第34-35页
        1.4.2 溶液加工型OLEDs器件阳极界面工程第35-40页
        1.4.3 溶液加工型OLEDs器件阴极界面工程第40-43页
    1.5 本论文的设计思路第43-46页
        1.5.1 论文选题第43-44页
        1.5.2 论文结构第44-46页
第二章 基于四咔唑功能化蓝光材料的电聚合薄膜在PLEDs中的界面应用第46-61页
    2.1 引言第46-48页
    2.2 ITO/PEDOT:PSS阳极表面上原位电化学沉积界面层第48-51页
        2.2.1 ITO基底的处理以及PEDOT:PSS的沉积第48页
        2.2.2 ITO/PEDOT:PSS基底上原位电化学沉积薄膜的实验条件第48-49页
        2.2.3 ITO, ITO/PEDOT:PSS和单体TCPC的电化学行为第49-51页
    2.3 基于单体TCPC的电聚合薄膜ECP-TCPC的性质表征第51-54页
        2.3.1 单体TCPC以及电聚合薄膜ECP-TCPC的吸收光谱表征第51-52页
        2.3.2 单体TCPC以及电聚合薄膜ECP-TCPC的红外光谱表征第52-53页
        2.3.3 PEDOT:PSS基底和不同厚度电聚合薄膜ECP-TCPC表面形貌的表征第53-54页
    2.4 电聚合薄膜ECP-TCPC在双层PLEDs器件中的应用第54-59页
        2.4.1 电聚合薄膜ECP-TCPC对双层PLEDs器件性能的影响第54-57页
        2.4.2 电聚合薄膜ECP-TCPC对双层PLEDs器件光学性能的影响第57-58页
        2.4.3 电聚合薄膜ECP-TCPC对双层PLEDs器件载流子传输性能的影响第58-59页
    2.5 本章小结第59-61页
第三章 基于四咔唑磷光主体材料的电聚合薄膜在多层溶液加工型绿色PhOLEDs中的界面应用第61-78页
    3.1 引言第61-63页
    3.2 ITO/PEDOT:PSS基底上原位电化学沉积界面层第63-66页
        3.2.1 ITO基底的处理以及PEDOT:PSS的沉积第63-64页
        3.2.2 ITO/PEDOT:PSS基底上电化学原位沉积界面的实验条件第64页
        3.2.3 单体SimCP2在ITO/PEDOT:PSS基底上的电化学行为第64-66页
    3.3 基于单体SimCP2的电聚合薄膜ECP-SimCP2的性质表征第66-70页
        3.3.1 单体SimCP2以及电聚合薄膜ECP-SimCP2的吸收光谱表征第66-68页
        3.3.2 单体SimCP2以及电聚合薄膜ECP-SimCP2的红外光谱表征第68-69页
        3.3.3 PEDOT:PSS基底和不同厚度电聚合薄膜ECP-SimCP2表面形貌的表征第69-70页
    3.4 电聚合薄膜ECP-SimCP2在多层绿色PhOLEDs器件中的应用第70-76页
        3.4.1 电聚合薄膜ECP-SimCP2对多层绿色PhOLEDs器件性能的影响第70-73页
        3.4.2 电聚合界面ECP-SimCP2对多层PhOLEDs器件光学性能的影响第73-75页
        3.4.3 电聚合界面ECP-SimCP2对PhOLEDs器件载流子传输性能的影响第75-76页
    3.5 本章小结第76-78页
第四章 基于六咔唑磷光主体材料的电聚合薄膜在溶液加工型白光PhOLEDs中的界面应用第78-100页
    4.1 引言第78-80页
    4.2 ITO/PEDOT:PSS基底上原位电化学沉积界面层第80-83页
        4.2.1 ITO基底的处理以及PEDOT:PSS的沉积第80页
        4.2.2 ITO/PEDOT:PSS基底上电化学原位沉积界面的实验条件第80-81页
        4.2.3 单体SimCP3-Ph在ITO/PEDOT:PSS基底上的电化学行为第81-83页
    4.3 基于单体SimCP3-Ph的电聚合薄膜ECP-SimCP3-Ph的性质表征第83-86页
        4.3.1 单体SimCP3-Ph以及电聚合薄膜SimCP3-Ph的吸收光谱表征第83-84页
        4.3.2 单体SimCP3-Ph以及电聚合薄膜ECP-SimCP3-Ph的红外光谱表征第84-86页
        4.3.3 PEDOT:PSS基底和电聚合薄膜ECP-SimCP3-Ph表面形貌的表征第86页
    4.4 电聚合薄膜ECP-SimCP3-Ph在多层蓝色PhOLEDs器件中的应用第86-93页
        4.4.1 电聚合薄膜ECP-SimCP3-Ph对多层蓝色PhOLEDs器件性能的影响第86-90页
        4.4.2 电聚合界面ECP-SimCP3-Ph对蓝色PhOLEDs器件光学性能的影响第90-91页
        4.4.3 电聚合界面ECP-SimCP3-Ph对蓝色PhOLEDs器件载流子传输性能的影响第91-93页
    4.5 电聚合薄膜ECP-SimCP3-Ph在多层白色PhOLEDs器件中的应用第93-99页
        4.5.1 基于蓝光FIrpic材料和黄光PO-01 材料的蓝黄两元白色PhOLEDs器件的制备第93-96页
        4.5.2 电聚合界面ECP-SimCP3-Ph对白色PhOLEDs器件性能的影响第96-99页
    4.6 本章小结第99-100页
第五章 基于光诱导电荷转移的N型掺杂ZnO在倒置型PLEDs中的阴极界面应用第100-107页
    5.1 引言第100-101页
    5.2 ZnO:PBI-H掺杂型复合阴极界面的制备第101-102页
    5.3 ZnO:PBI-H掺杂型复合阴极界面对倒置型溶液加工PLEDs器件性能的影响第102-104页
    5.4 ZnO:PBI-H复合阴极界面对倒置型PLEDs器件中电子注入的影响第104-106页
    5.5 本章小结第106-107页
第六章 实验部分第107-115页
    6.1 有机电致发光二极管的制备第107-111页
        6.1.1 ITO电极的清洗第107-108页
        6.1.2 溶液的配制第108-109页
        6.1.3 电化学实验第109-110页
        6.1.4 发光层的制备第110-111页
        6.1.5 传输层以及阴/阳极的真空蒸镀第111页
    6.2 有机电致发光二极管的制性能测试第111-112页
    6.3 OLEDs器件和功能薄膜的其他表征仪器第112-113页
    6.4 实验试剂和药品第113-114页
    6.5 实验测试仪器第114-115页
结论第115-117页
参考文献第117-137页
攻读博士学位期间取得的研究成果第137-140页
致谢第140-141页
附件第141页

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