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新结构白光有机电致发光器件

第一章 有机电致发光器件发展、应用及原理第1-46页
   ·电子显示技术和有机电致发光显示第11-21页
     ·电子显示技术的发展历史及分类第11-12页
     ·视觉特性和三色原理第12-17页
     ·有机发光的研究历史与现状第17-18页
     ·有机电致发光显示屏的特点、种类和制备第18-20页
     ·有机发光器件的产业化现状及发展前景第20-21页
   ·有机半导体材料的性质第21-27页
     ·有机半导体材料的微观特征第21-24页
     ·有机半导体材料的电子能级和电子跃迁第24-25页
     ·有机分子的激发态能量转移理论第25-27页
   ·有机电致发光器件的原理和特性第27-37页
     ·有机电致发光器件的发光原理第27-29页
     ·有机电致发光器件的注入机制及传输机制第29-32页
     ·有机电致发光器件材料及结构第32-35页
     ·有机电致发光器件的效率和寿命第35-37页
   ·本论文的主要工作第37-39页
 参考文献第39-46页
第二章 DCM1超薄层的发光研究及在白光器件中的应用第46-66页
   ·有机电致白光器件概述第46-50页
     ·有机白光发光器件在平板显示中的重要性第46-48页
     ·有机白光发光器件的实现及进展第48-49页
     ·表征有机白光发光器件性能的几个重要参数第49-50页
   ·DCM1超薄层的发光特性研究第50-54页
     ·样品的制备及器件结构第50-52页
     ·DCM1超薄层厚度对器件EL谱的影响第52-53页
     ·DCM1超薄层厚度对器件亮度和效率的影响第53-54页
     ·小结第54页
   ·基于DCM1超薄层的白光发光器件第54-60页
     ·样品的制备及器件结构第54-55页
     ·DPVBi的厚度对器件光谱的影响第55-57页
     ·白光器件的光电特性第57-60页
     ·小结第60页
   ·结论第60-61页
 参考文献第61-66页
第三章 基于rubrene超薄层的多层黄光及白光发光器件第66-82页
   ·rubrene的发光机理第66-69页
     ·rubrene掺杂器件的发光机理第66-67页
     ·rubrene超薄层的发光机理第67-68页
     ·小结第68-69页
   ·基于rubrene超薄层的高效率多层结构黄光器件第69-74页
     ·样品的制备及器件结构第69-70页
     ·rubrene的厚度对器件性能的影响第70-71页
     ·多层黄光器件的光电特性第71-73页
     ·数据分析第73页
     ·小结第73-74页
   ·基于rubrene超薄层的高效率多层结构白光器件第74-79页
     ·样品的制备及器件结构第74-75页
     ·DPVBi厚度对器件光谱的影响第75-76页
     ·白光器件的光电特性第76-78页
     ·小结第78-79页
   ·结论第79-80页
 参考文献第80-82页
第四章 利用双掺结构为发光层的高效率磷光有机白光发光器件第82-98页
   ·三线态发光原理第82-85页
     ·三线态发光原理第82-83页
     ·三线态能量转移第83-85页
   ·利用双掺结构为发光层的磷光有机白光发光器件第85-94页
     ·样品的制备及器件结构第85-87页
     ·器件色坐标的调节第87-92页
     ·白光器件的光电特性第92-94页
     ·小结第94页
   ·结论第94-95页
 参考文献第95-98页
第五章 有机电发光器件的椭偏及电极修饰研究第98-127页
   ·椭偏技术的原理第98-103页
     ·固体的光学参量第99页
     ·偏振光和偏振参数第99-101页
     ·椭偏参数的测量方法第101-102页
     ·椭偏测量技术的独特性第102-103页
   ·有机电发光材料的椭偏研究第103-111页
     ·薄膜材料的制备和椭偏数据的测量第103页
     ·试验数据及数据分析第103-111页
     ·小结第111页
   ·有机发光器件出射光的透射率研究第111-119页
     ·单一界面的反射率和透射率第111-112页
     ·多层膜系的反射率和透射率第112-116页
     ·ITO阳极及有机层的厚度对器件出射光透射率的影响第116-119页
     ·小结第119页
   ·SnO2 薄层对有机发光器件性能的影响第119-126页
     ·样品的制备及器件结构第120-121页
     ·SnO2厚度对A类器件性能的影响第121-123页
     ·SnO2厚度对B类器件性能的影响第123-125页
     ·小结第125-126页
   ·结论第126-127页
参考文献第127-129页
致谢第129-130页
发表的文章第130-133页
中文摘要第133-135页
英文摘要第135-137页

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