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基于金属纳米颗粒的光学调控在有机光电器件中的应用

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 显示技术概述第11-12页
    1.2 有机电致发光器件的基本介绍第12-14页
        1.2.1 有机电致发光器件的发展简史第12-13页
        1.2.2 有机电致发光器件的市场布局第13-14页
    1.3 有机电致发光器件的基本原理第14-21页
        1.3.1 器件发光原理及理论模型第14-16页
        1.3.2 激发态辐射跃迁和载流子传输理论第16-18页
        1.3.3 器件的性能表征第18-21页
    1.4 有机电致发光器件现存的问题第21-22页
    1.5 本论文的主要工作和研究意义第22-24页
第二章 实验表征及实验技术第24-35页
    2.1 纳米粒子形貌表征第24-27页
    2.2 OLED 相关实验技术第27-30页
        2.2.1 X 射线光电子能谱和紫外光电子能谱第27-28页
        2.2.2 器件的性能测试第28-30页
    2.3 表面等离子共振技术第30-34页
        2.3.1 表面等离子激元的研究进展第30-31页
        2.3.2 表面等离子激元与局域态表面等离子第31页
        2.3.3 基于表面等离子的有机光电器件第31-33页
        2.3.4 表面等离子体的技术应用第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 新型纳米合金颗粒的合成第35-44页
    3.1 引言第35-37页
    3.2 Pt_3Co 颗粒的制备过程第37-39页
    3.3 Pt_3Co 颗粒的形貌分析第39-41页
    3.4 退火前后的变化第41-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第四章 利用散射层增强出光率第44-59页
    4.1 散射增强的光学理论第44-45页
    4.2 器件的制备技术第45-47页
    4.3 器件的性能分析第47-52页
        4.3.1 器件的主要材料第47-48页
        4.3.2 器件的主要结构第48-52页
    4.4 器件的机理研究第52-54页
    4.5 激子寿命第54-57页
    4.6 本章小结第57-59页
第五章 理论建模与仿真计算第59-73页
    5.1 有限时域差分的模拟算法第59-70页
        5.1.1 FDTD 软件与算法第59-64页
        5.1.2 FDTD 模拟结果分析第64-70页
    5.2 多物理场耦合 Comsol Multiphysics 软件第70-71页
    5.3 光学分析 Light Tools 软件第71-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第六章 利用微透镜增强出光率第73-79页
    6.1 微透镜原理第73-74页
    6.2 微透镜阵列第74-77页
        6.2.1 形貌表征第74-76页
        6.2.2 器件性能第76页
        6.2.3 光学性质第76-77页
    6.3 物理建模第77页
    6.4 本章小结第77-79页
第七章 全文总结与前景展望第79-82页
    7.1 全文总结第79-80页
    7.2 前景展望第80-82页
参考文献第82-88页
攻读学位期间本人出版或公开发表的论文第88-89页
致谢第89-90页

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