吉林大学博士学位论文原创性声明 | 第3-10页 |
第一章 概述 | 第10-69页 |
1.1 有机电致发光显示器件的发展 | 第11-21页 |
1.1.1 有机电致发光显示器件的分类 | 第11页 |
1.1.2 有机电致发光器件的发展历史 | 第11-19页 |
1.1.3 有机电致发光器件的发展趋势 | 第19-21页 |
1.2 有机电致发光器件的结构 | 第21-34页 |
1.2.1 有机电致发光器件的基本结构 | 第21-23页 |
1.2.2 有机电致发光器件的常用材料 | 第23-30页 |
1.2.3 常用有机电致发光材料的能级参数 | 第30-34页 |
1.3 有机发光材料的发光机理 | 第34-43页 |
1.3.1 有机分子轨道理论 | 第34-37页 |
1.3.2 有机分子的电子能级及其受激电子的失活途径 | 第37-39页 |
1.3.3 有机分子的能量转移理论 | 第39-43页 |
1.4 有机电致发光器件的发光过程 | 第43-48页 |
1.4.1 载流子的注入 | 第43-46页 |
1.4.2 激子的形成 | 第46-48页 |
1.5 有机电致发光器件的性能参数 | 第48-55页 |
1.5.1 发射光谱 | 第48页 |
1.5.2 有机电致发光器件的亮度 | 第48-49页 |
1.5.3 有机电致发光器件的效率 | 第49-50页 |
1.5.4 有机电致发光器件的色度 | 第50-52页 |
1.5.5 有机电致发光器件的寿命 | 第52-55页 |
1.6 有机电致发光器件的实验制作方法 | 第55-56页 |
1.7 本论文的主要工作 | 第56-60页 |
参考文献 | 第60-69页 |
第二章 双发光区结构有机电致发光器件研究 | 第69-97页 |
2.1 双发光区结构的有机红光器件 | 第69-84页 |
2.1.1 引言 | 第69-70页 |
2.1.2 器件所用材料及其结构 | 第70-71页 |
2.1.3 可行性分析 | 第71-73页 |
2.1.4 器件的制作过程 | 第73页 |
2.1.5 Alq:DCJTB的器件 | 第73-75页 |
2.1.6 NPB:DCJTB的器件 | 第75-78页 |
2.1.7 双发光区结构器件的设计与特征 | 第78-83页 |
2.1.8 结论 | 第83-84页 |
2.2 双发光区结构的有机黄光器件 | 第84-94页 |
2.2.1 引言 | 第84页 |
2.2.2 器件所用材料和器件制作工艺 | 第84-85页 |
2.2.3 实验结果分析 | 第85-93页 |
2.2.4 结论 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-97页 |
第三章 基于DPVBi发光的有机电致发光器件研究 | 第97-122页 |
3.1 空穴传输层NPB的厚度对以DPVBi为发光层的有机蓝光器件性能的影响 | 第97-111页 |
3.1.1 引言 | 第97-98页 |
3.1.2 实验所用的有机发光材料和器件的制作及测试系统 | 第98-100页 |
3.1.3 结果和讨论 | 第100-110页 |
3.1.4 结论 | 第110-111页 |
3.2 基于DPVBi为发光层的白色有机电致发光器件 | 第111-119页 |
3.2.1 引言 | 第111-113页 |
3.2.2 实验所用的材料和器件的制作及测试系统 | 第113-116页 |
3.2.3 结果与分析 | 第116-118页 |
3.2.4 结论 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-122页 |
第四章 通过引入载流子限制层的有机电致发光器件研究 | 第122-140页 |
4.1 利用CuPc做空穴限制层的有机蓝光器件 | 第122-129页 |
4.1.1 引言 | 第122-123页 |
4.1.2 器件所用的有机发光材料及其化学结构式 | 第123-125页 |
4.1.3 器件的制作环境和测试系统 | 第125页 |
4.1.4 结果和讨论 | 第125-128页 |
4.1.5 结论 | 第128-129页 |
4.2 空穴阻挡层BCP的厚度对OLED性能的影响 | 第129-137页 |
4.2.1 引言 | 第129页 |
4.2.2 实验中所用的化学材料 | 第129-130页 |
4.2.3 器件的制作工艺及其测试系统 | 第130-131页 |
4.2.4 结果及分析 | 第131-135页 |
4.2.5 结论 | 第135-137页 |
参考文献 | 第137-140页 |
中文摘要 | 第140-145页 |
英文摘要 | 第145页 |
读博士期间所发表的论文 | 第150-152页 |
致谢 | 第152页 |