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有机吡啶盐ASPT电致发光机理与器件研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 有机材料的光物理过程第12-15页
        1.2.1 吸收与辐射跃迁第12-13页
        1.2.2 激基复合物与激基缔合物第13页
        1.2.3 处于激发态分子的能量转移和电子转移第13-15页
    1.3 有机电致发光的基本原理第15-21页
        1.3.1 载流子的注入第17-19页
        1.3.2 载流子的传输第19-20页
        1.3.3 载流子复合形成激子第20页
        1.3.4 激子迁移与辐射发光第20-21页
    1.4 小分子红色电致发光材料研究进展第21-25页
    1.5 论文的研究背景与研究目的第25-26页
    1.6 论文的研究内容第26-27页
第二章 有机吡啶盐ASPT的物理化学特性第27-38页
    2.1 引言第27页
    2.2 ASPT的化学合成第27-29页
    2.3 ASPT的物理化学性质第29-37页
        2.3.1 ASPT的红外吸收光谱第29-30页
        2.3.2 ASPT的吸收光谱第30-32页
        2.3.3 ASPT的荧光发射光谱第32-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 基于ASPT的单层电致发光器件第38-56页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 ASPT薄膜的制备第39-42页
        3.2.1 蒸镀真空系统第39页
        3.2.2 ASPT薄膜的表面形貌和红外吸收光谱第39-42页
    3.3 ASPT薄膜的光学特性第42-45页
    3.4 ASPT分子HOMO和LUMO的测定第45-46页
    3.5 基于ASPT的单层有机电致发光器件的制备第46-47页
    3.6 单层有机盐ASPT器件的电致发光第47-48页
    3.7 单层器件的电致发光机理第48-50页
    3.8 单层器件的电流~电压特性研究第50-54页
        3.8.1 不同厚度ASPT单层器件的电流~电压特性第50-51页
        3.8.2 器件电流~电压特性分析第51-53页
        3.8.3 不同厚度ASPT单层器件的相对发光强度~电压特性分析第53-54页
    3.9 本章小结第54-56页
第四章 基于ASPT的双层和三层电致发光器件第56-70页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 基于ASPT的双层器件的有机电致发光特性第57-62页
        4.2.1 双层器件的电流~电压特性分析第60-61页
        4.2.2 双层器件的电致发光特性分析第61-62页
    4.3 基于ASPT的三层器件的有机电致发光特性第62-64页
    4.4 三层器件电致发光机理研究第64-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 ASPT与PVK掺杂体系的电致发光器件第70-81页
    5.1 引言第70-72页
    5.2 PVK的物理化学特性第72-73页
    5.3 ASPT:PVK掺杂单层器件的制备第73-74页
    5.4 紫外-可见吸收和光致发光的研究第74-78页
        5.4.1 紫外-可见吸收光谱第74-75页
        5.4.2 ASPT:PVK掺杂体系的光致发光与能量传递第75-78页
    5.5 掺杂单层器件电致发光特性的研究第78-80页
    5.6 本章小结第80-81页
第六章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
参考文献第83-95页
发表的论文第95-96页
致谢第96页

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