摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 前言 | 第13-49页 |
1.1 引言 | 第13-15页 |
1.2 有机半导体材料概述 | 第15-25页 |
1.2.1 有机半导体材料的分类 | 第15-17页 |
1.2.2 有机半导体材料的应用 | 第17-21页 |
1.2.3 有机半导体中载流子迁移率的测量方法 | 第21-23页 |
1.2.4 影响有机半导体中载流子迁移率的因素 | 第23-25页 |
1.3 有机半导体材料载流子传输的理论研究 | 第25-27页 |
1.4 本论文的研究思路和主要研究内容 | 第27-30页 |
1.4.1 研究思路 | 第27-28页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第28-30页 |
参考文献 | 第30-49页 |
第二章 理论基础和计算方法 | 第49-81页 |
2.1 理论基础 | 第49-63页 |
2.1.1 分子力学方法(MM Method) | 第49-50页 |
2.1.2 从头算方法(Ab Initio Calculations) | 第50-55页 |
2.1.3 半经验方法(Semi-emperical Method) | 第55-56页 |
2.1.4 密度泛函方法 | 第56-59页 |
2.1.5 分子动力学方法(Molecular Dynamics) | 第59-60页 |
2.1.6 分子轨道的组成 | 第60-62页 |
2.1.7 总态密度、投影态密度和重叠态密度 | 第62-63页 |
2.2 计算方法 | 第63-69页 |
2.2.1 载流子迁移率的计算方法 | 第63-68页 |
2.2.2 分子轨道组成的分析方法 | 第68页 |
2.2.3 态密度的计算方法 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-81页 |
第三章 蒽分子晶体电荷传输性质的理论研究 | 第81-93页 |
3.1 前言 | 第81-82页 |
3.2 计算方法 | 第82页 |
3.3 结果与讨论 | 第82-88页 |
3.3.1 分子结构与重组能 | 第82-84页 |
3.3.2 传输积分及载流子迁移率 | 第84-88页 |
3.4 本章小结 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
第四章 二乙烯基蒽与吡啶间链接方式对其电荷传输性质影响的理论研究 | 第93-111页 |
4.1 前言 | 第93-95页 |
4.2 理论和计算方法 | 第95页 |
4.3 结果与讨论 | 第95-105页 |
4.3.1 电子结构和重组能 | 第95-99页 |
4.3.2 前线分子轨道和态密度 | 第99-101页 |
4.3.3 载流子跃迁路径和传输积分 | 第101-103页 |
4.3.4 载流子迁移率和分子间相互作用 | 第103-105页 |
4.4 本章小结 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-111页 |
第五章 9, 10二邻吡啶乙烯基蒽分子晶体结构与电荷传输性质间关系的理论研究 | 第111-127页 |
5.1 引言 | 第111-112页 |
5.2 理论和计算方法 | 第112-113页 |
5.3 结果与讨论 | 第113-122页 |
5.3.1 分子几何构型与重组能 | 第113-118页 |
5.3.2 传输积分和载流子迁移率 | 第118-122页 |
5.4 结论 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-127页 |
第六章 结论 | 第127-129页 |
6.1 以有机小分蒽晶体为研究对象,系统研究了其电荷传输性质 | 第127页 |
6.2 基于密度泛函理论系统研究了 BP2VA, BP3VA 和 BP4VA 三个分子的电子结构和载流子传输性质 | 第127-128页 |
6.3 基于 Marcus 电荷传输理论研究了具有三种不同晶体结构的 BP2VA 分子 | 第128-129页 |
作者简介 | 第129-131页 |
攻读博士期间发表的学术论文 | 第131-133页 |
致谢 | 第133页 |