摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-18页 |
第一章 绪论 | 第18-51页 |
·有机电致发光研究进展 | 第18-19页 |
·有机电致发光器件结构与发光原理 | 第19-25页 |
·有机电致发光器件(OELD)的基本结构 | 第19-20页 |
·有机电致发光原理 | 第20-25页 |
·用于有机电致发光器件的材料 | 第25-36页 |
·电极材料 | 第25-26页 |
·载流子传输材料 | 第26-28页 |
·发光材料 | 第28-30页 |
·有机金属配合物发光材料 | 第30-36页 |
·发光有机金属配合物的量子化学理论研究 | 第36-39页 |
·本课题选题目的及主要内容 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-51页 |
第二章 理论基础和计算方法 | 第51-76页 |
·分子轨道理论 | 第51-54页 |
·Schr(o|¨)dinger 方程和三个基本近似 | 第51-52页 |
·Hartree-Fock-Roothaan 方程 | 第52-54页 |
·半经验方法 | 第54-57页 |
·密度泛函理论 | 第57-66页 |
·Thomas-Fermi 模型 | 第57-59页 |
·Hohenberg-Kohn 定理 | 第59-60页 |
·Kohn-Sham 方法 | 第60-62页 |
·交换相关泛函 | 第62-66页 |
·常用软件包简介 | 第66-67页 |
·本课题中所使用的软件介绍 | 第67-72页 |
·DMol~3基本原理与方法 | 第68-71页 |
·VAMP 基本原理与方法 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
第三章 取代基对8-羟基喹啉锂光电性质影响的理论研究 | 第76-93页 |
·研究背景 | 第76-77页 |
·计算模型与方法 | 第77页 |
·结果与讨论 | 第77-88页 |
·取代基对Liq 分子几何结构影响 | 第77-81页 |
·取代基对Liq 分子电荷布居影响 | 第81页 |
·取代基对Liq 前线分子轨道影响 | 第81-85页 |
·Liq 及其衍生物的能带结构和态密度 | 第85-87页 |
·Liq 及其衍生物的电子光谱 | 第87-88页 |
·小结 | 第88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
第四章 双核8-羟基喹啉铝载流子传输性能的理论研究 | 第93-119页 |
·研究背景 | 第93-98页 |
·理论模型 | 第98-104页 |
·有关电子转移的基本概念 | 第98-100页 |
·绝热电子转移反应的Marcus 经典模型 | 第100-101页 |
·电子转移反应的量子力学模型 | 第101-102页 |
·非绝热电子转移反应的半经典模型 | 第102页 |
·有机半导体的载流子传输模型 | 第102-104页 |
·计算方法 | 第104-105页 |
·结果与讨论 | 第105-112页 |
·几何结构和电子结构 | 第105-107页 |
·重组能 | 第107-109页 |
·电荷耦合矩阵元 | 第109-111页 |
·电离势和电子亲和势 | 第111-112页 |
·小结 | 第112页 |
参考文献 | 第112-119页 |
第五章 水杨醛缩乙二胺锌分子结构与发光性能的理论研究 | 第119-133页 |
·研究背景 | 第119-122页 |
·席夫碱金属配合物的研究历史 | 第119-121页 |
·水杨醛缩乙二胺锌的实验研究结果 | 第121-122页 |
·计算模型与方法 | 第122-123页 |
·结果与讨论 | 第123-128页 |
·几何结构和电子结构 | 第123-127页 |
·电子光谱 | 第127-128页 |
·小结 | 第128页 |
参考文献 | 第128-133页 |
第六章 结论与展望 | 第133-136页 |
·结论 | 第133-135页 |
·今后工作展望 | 第135-136页 |
博士学位论文创新性说明 | 第136-137页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文及专利 | 第137-140页 |
致谢 | 第140页 |