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D-A-D型热活化延迟荧光分子的理论设计与发光性质研究

中文摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 前言第10-18页
    1.1 有机发光二极管的器件结构第10-11页
    1.2 有机发光分子材料的发光原理第11-12页
        1.2.1 激子的形成及失活过程第11-12页
        1.2.2 辐射跃迁与无辐射跃迁第12页
    1.3 电致发光材料的发展第12-15页
        1.3.1 传统的荧光材料第12-13页
        1.3.2 第二代磷光材料第13页
        1.3.3 热活化延迟荧光材料第13-14页
        1.3.4 量子点等其他发光材料第14-15页
    1.4 本论文研究目的和研究内容第15-18页
第二章 理论方法第18-26页
    2.1 计算理论基础第18-22页
        2.1.1 密度泛函理论第18页
        2.1.2 最优化泛函方法第18-20页
        2.1.3 约化密度梯度函数方法(RDG)第20-21页
        2.1.4 量子力学/分子力学方法(QM/MM)第21-22页
    2.2 激发态衰减速率理论第22-26页
        2.2.1 辐射跃迁速率第23页
        2.2.2 无辐射跃迁速率第23-26页
第三章 D-A-D型热活化延迟荧光分子能差的研究与分子设计第26-32页
    3.1 研究背景第26页
    3.2 计算细节第26-27页
    3.3 结果与讨论第27-31页
        3.3.1 基态结构与前线轨道第27-29页
        3.3.2 给电子能力与能差的线性关系第29-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第四章 分子内弱相互作用对D-A-D型延迟荧光分子发光性质的影响第32-44页
    4.1 研究背景第32-33页
    4.2 计算细节第33-37页
    4.3 结果与讨论第37-43页
        4.3.1 前线轨道与激发态性质第37-39页
        4.3.2 分子内弱相互作用对发光的影响第39-42页
        4.3.3 TADF机制第42-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第五章 分子间相互作用对D-A-D型延迟荧光分子发光性质的影响第44-52页
    5.1 研究背景第44-45页
    5.2 计算细节第45-47页
    5.3 结果与讨论第47-50页
        5.3.1 前线轨道与能级结构第47-49页
        5.3.2 分子间相互作用对发光的影响第49-50页
    5.4 本章小结第50-52页
第六章 结论与展望第52-54页
参考文献第54-61页
硕士期间发表的文章第61-63页
致谢第63-64页

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