第一章 有机电致发光器件的发展、应用及原理 | 第9-48页 |
1.1 显示器、平板显示器和有机电致发光显示器 | 第10-18页 |
1.1.1 显示器件的发源、发展及其种类 | 第10-11页 |
1.1.2 有机电致发光器件的发展简史 | 第11-12页 |
1.1.3 有机电致发光器件的主要研究进展 | 第12-14页 |
1.1.4 有机电致发光显示屏的种类和制作技术 | 第14-16页 |
1.1.5 有机电致发光显示屏产业现状及其发展前景 | 第16-18页 |
1.2 有机半导体材料 | 第18-24页 |
1.2.1 有机半导体材料的微观特征 | 第19-22页 |
1.2.2 有机半导体材料的发光特性 | 第22-24页 |
1.3 有机电发光器件的原理和特性 | 第24-38页 |
1.3.1 电致发光原理 | 第24-26页 |
1.3.2 载流子注入及传输机制 | 第26-29页 |
1.3.3 用于制作有机电致发光器件的材料 | 第29-31页 |
1.3.4 常见的器件结构 | 第31-33页 |
1.3.5 效率的定义、测量和提高途径 | 第33-36页 |
1.3.6 有机电致发光器件的稳定性问题 | 第36-38页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第38-48页 |
第二章 用掺入 DCJTB 的 Alq 薄层作红光发光层的有机电致白光器件及其色度调节 | 第48-71页 |
2.1 有机电致白光器件概述 | 第48-51页 |
2.2 有机分子的激发态能量转移理论 | 第51-54页 |
2.2.1 辐射能量转移 | 第51页 |
2.2.2 无辐射能量转移 | 第51-54页 |
2.3 实 验 | 第54-56页 |
2.3.1 实验及测试设备 | 第54-55页 |
2.3.2 样品的制备 | 第55页 |
2.3.3 有机材料 | 第55-56页 |
2.4 掺入 DCJTB 的 Alq 薄层对有机电致白光器件色度的影响 | 第56-65页 |
2.4.1 器件的结构 | 第56-57页 |
2.4.2 器件的电致发光 | 第57-58页 |
2.4.3 d 对器件电致发光的影响 | 第58-60页 |
2.4.4 掺杂浓度 c 对器件电致发光的影响 | 第60-61页 |
2.4.5 x 对器件电致发光的影响 | 第61-62页 |
2.4.6 器件的光电性能 | 第62-65页 |
2.5 结论 | 第65-71页 |
第三章 利用 PPV 的齐聚物作为蓝光发光层的有机电致白光器件 | 第71-99页 |
3.1 聚合物与齐聚物 | 第71-73页 |
3.1.1 聚合物电致发光器件及其应用 | 第71-72页 |
3.1.2 用作蓝光材料的齐聚物 | 第72-73页 |
3.2 采用 2,5,2',5'-tetra(4'- biphenylenevinyl)-biphenyl 作发光层的有机电致蓝光和白光器件 | 第73-84页 |
3.2.1 利用 TBVB 作发光层的有机电致蓝光器件 | 第74-77页 |
3.2.2 含有 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene 超薄层的有机电致白光器件 | 第77-84页 |
3.3 采用 2,5-diphenyl -1, 4-distyrylbenzene with two trans- double bonds作发光层的有机电致蓝光和白光器件 | 第84-94页 |
3.3.1 用 trans-DPDSB 作发光层的深蓝色有机电致发光器件 | 第85-88页 |
3.3.2 用 trans-DPDSB 作蓝光发光层的有机电致白光器件 | 第88-94页 |
3.4 结 论 | 第94-99页 |
3.4.1 蓝光器件 | 第95页 |
3.4.2 白光器件 | 第95-99页 |
第四章 磷光材料作为敏化剂的高效率有机电致白光器件 | 第99-117页 |
4.1 磷光材料及其应用 | 第99-100页 |
4.2 磷光敏化原理 | 第100-103页 |
4.3 利用磷光敏化原理的高效率有机电致白光器件 | 第103-111页 |
4.3.1 器件结构 | 第103-105页 |
4.3.2 磷光敏化剂浓度的影响 | 第105-106页 |
4.3.3 荧光染料浓度的影响 | 第106-107页 |
4.3.4 发光层厚度的影响 | 第107-109页 |
4.3.5 白光器件的性能 | 第109-111页 |
4.4 结论 | 第111-117页 |
致 谢 | 第117-118页 |
发表的文章 | 第118-123页 |
中文摘要 | 第123-126页 |
英文摘要 | 第126页 |