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复合型电荷传输层在量子点器件中的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
第8-11页
1. 绪论第11-24页
    1.1 量子点概念第11-14页
        1.1.1 量子点的主要性质第11-12页
        1.1.2 量子点的量子效应第12-14页
    1.2 量子点的制备方法第14-18页
    1.3 量子点器件的发光机理第18-21页
        1.3.1 量子点器件的能级第18-19页
        1.3.2 量子点器件的光致发光(PL)原理第19-20页
        1.3.3 量子点器件的电致发光(EL)原理第20-21页
    1.4 量子点器件的进展及趋势第21-23页
        1.4.1 量子点器件的研究进展第21-22页
        1.4.2 量子点器件的发展趋势第22-23页
    1.5 本论文的主要工作和意义第23-24页
2. 器件的制备和测试方法第24-31页
    2.1 所用实验用材料介绍第24-25页
    2.2 量子点器件的制备流程及工艺第25-28页
        2.2.1 ITO基底玻璃的清洗和处理第25-26页
        2.2.2 有机层的制备第26-27页
        2.2.3 发光薄膜层的制备第27页
        2.2.4 金属电极层的制备第27-28页
    2.3 器件的性能评估及测试第28-31页
        2.3.1 光谱的测量第28-29页
        2.3.2 电流-电压特性曲线的测量第29页
        2.3.3 亮度-电压特性曲线的测量第29-30页
        2.3.4 器件的发光效率第30-31页
3. PVK:NPB层的厚度对单色光QD器件的影响第31-43页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 复合型空穴传输层与传统单层的比较第32-34页
    3.3 不同厚度空穴传输层对红光量子点器件的影响第34-37页
    3.4 不同厚度空穴传输层对绿光量子点器件的影响第37-39页
    3.5 不同厚度空穴传输层对蓝光量子点器件的影响第39-42页
    3.6 小结第42-43页
4. PVK:NPB层的比例对单色光QD器件的影响第43-54页
    4.1 引言第43页
    4.2 不同比例空穴传输层对红光量子点器件的影响第43-46页
    4.3 不同比例空穴传输层对绿光量子点器件的影响第46-48页
    4.4 不同比例空穴传输层对蓝光量子点器件的影响第48-51页
    4.5 PFN和ZnO纳米颗粒分别作为电子传输层的比较第51-53页
    4.6 小结第53-54页
5. 结论第54-55页
参考文献第55-59页
作者简历及攻读硕士期间取得的研究成果第59-61页
学位论文数据集第61页

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