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红色有机电致发光材料的理论研究

论文提要第1-9页
第一章 前言第9-18页
   ·有机电致发光器件的发展史第9-10页
   ·有机电致发光材料概述第10-13页
     ·空穴注入材料第10页
     ·空穴传送材料第10-11页
     ·空穴阻挡材料第11-12页
     ·发光材料第12页
     ·电子传输材料第12-13页
   ·红色电致发光材料第13-15页
     ·有机小分子荧光材料第13-14页
     ·共轭聚合物材料第14-15页
     ·金属配合物材料第15页
   ·理论研究方法第15-16页
   ·论文课题选择以及研究内容第16-18页
第二章 理论基础和计算方法第18-32页
   ·薛定谔方程第18-21页
   ·电子相关作用第21-22页
   ·密度泛函理论第22-23页
   ·电子激发态理论第23-28页
     ·激发态衰减第24页
     ·Kasha 规律第24-25页
     ·荧光光谱和斯托克位移第25-26页
     ·激发态计算的主要方法以及程序第26-28页
   ·电子光谱理论第28-30页
     ·Frank-Condon 原理第28-30页
     ·选择定则第30页
   ·本文理论计算的过程第30-32页
第三章 具有化学键能量传递卟啉衍生物的结构和光学性质第32-71页
   ·引言第32-33页
   ·计算方法第33页
   ·芴、芴酮卟啉衍生物作为红光材料的理论研究第33-43页
     ·基态和离子几何结构第33-36页
     ·前线分子轨道以及载流子的注入和传输第36-39页
     ·电子吸收光谱第39-43页
   ·噻吩取代卟啉衍生物作为红色发光材料的理论研究第43-48页
     ·基态几何第43-45页
     ·前线分子轨道第45-46页
     ·载流子的注入和传输能力第46-47页
     ·电子吸收光谱和荧光光谱第47-48页
   ·探索化学键能量传递特性的卟啉衍生物具有高发光效率的原因第48-69页
     ·基态几何第49-53页
     ·离子几何结构第53-54页
     ·前线分子轨道第54-58页
     ·吸收光谱和荧光光谱第58-67页
     ·载流子的注入和传输以及激子结合能第67-69页
   ·本章小结第69-71页
第四章 含有缺电子基团的聚芴衍生物光电性质的理论研究第71-99页
   ·引言第71页
   ·(FOPM)_n 和(FPM)_n 低聚物作为红色发光材料的理论研究第71-82页
     ·计算方法第71-72页
     ·基态几何结构第72-74页
     ·前线分子轨道第74-77页
     ·电离能和电子亲和势第77-78页
     ·重组能第78-79页
     ·电子吸收光谱第79-80页
     ·激发态结构和发射光谱第80-82页
   ·(FTPM)_n 和(FOOPM)_n 低聚物作为红色发光材料的理论研究第82-97页
     ·计算方法第82-83页
     ·基态几何结构第83-87页
     ·前线分子轨道第87-90页
     ·载流子的注入和传输第90-92页
     ·电子吸收光谱第92-96页
     ·激发态几何和荧光光谱第96-97页
   ·本章小节第97-99页
第五章 苯胺基团对Ir 配合物的电子结构、光谱、载流子传输性能的影响第99-119页
   ·引言第99-100页
   ·计算方法第100-102页
   ·结果和讨论第102-118页
     ·基态几何第102-105页
     ·前线分子轨道性质第105-109页
     ·电子吸收光谱和磷光光谱第109-117页
     ·载流子的注入和传输第117-118页
   ·本章小结第118-119页
参考文献第119-133页
致谢第133-134页
博士期间发表论文情况第134-136页
论文摘要第136-138页
Abstract第138-139页

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