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芳杂环取代的9,9-氧杂蒽螺芴基空穴传输材料的合成及其应用研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第10-33页
    1.1 引言第10-16页
        1.1.1 有机半导体第10页
        1.1.2 有机半导体的应用第10-16页
    1.2 构建空穴传输材料的原则第16-17页
    1.3 有机空穴传输材料类型第17-25页
        1.3.1 芳胺类空穴传输材料第17-21页
        1.3.2 二苯胺类空穴传输材料第21-22页
        1.3.3 9,9'-氧杂蒽螺芴类空穴传输材料第22页
        1.3.4 咔唑类空穴传输材料第22-23页
        1.3.5 吡唑啉类空穴传输材料第23-24页
        1.3.6 聚合物类空穴传输材料第24-25页
    1.4 选题意义及研究内容第25-28页
        1.4.1 本课题研究的空穴传输材料的类型和意义第25-26页
        1.4.2 研究内容第26-28页
    参考文献第28-33页
第二章 咔唑取代 9,9'-氧杂蒽螺芴基空穴传输材料的合成及应用第33-49页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验内容第34-39页
        2.2.1 实验试剂和药品第34-35页
        2.2.2 实验仪器及测试方法第35-36页
        2.2.3 化合物SFX-Cr1和SFX-Cr2的合成及表征第36-38页
        2.2.4 器件的制备第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-45页
        2.3.1 理论模拟计算第39-40页
        2.3.2 光物理和电化学性质第40-41页
        2.3.3 热稳定性第41-42页
        2.3.4 空穴迁移率第42-43页
        2.3.5 电致发光特性第43-45页
    2.4 本章小结第45-46页
    参考文献第46-49页
第三章 吩噻嗪取代 9,9’-氧杂蒽螺芴基空穴传输材料的合成第49-61页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验内容第49-53页
        3.2.1 实验试剂和药品第49-50页
        3.2.2 实验仪器及测试方法第50-53页
    3.3 结果与讨论第53-60页
        3.3.1 理论模拟计算第53-55页
        3.3.2 光谱和电化学性质第55-58页
        3.3.3 热稳定性第58-59页
        3.3.4 空穴迁移率第59-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 结论及展望第61-62页
    4.1 结论第61页
    4.2 展望第61-62页
附录第62-70页
致谢第70-71页
攻读学位期间发表的学术论文第71页

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