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荧光/磷光混合型白光有机发光二极管的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-41页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 光物理基础第12-19页
        1.2.1 荧光、磷光和延迟荧光第13-14页
        1.2.2 激子第14-16页
        1.2.3 载流子复合过程第16页
        1.2.4 Forster和Dexter能量传递第16-18页
        1.2.5 激子的扩散第18-19页
    1.3 有机发光二极管简介第19-25页
        1.3.1 有机发光二极管的工作原理第19-20页
        1.3.2 有机发光二极管的制备第20-21页
        1.3.3 有机发光二极管的分类第21-22页
        1.3.4 评价白光有机发光二极管的性能参数第22-25页
    1.4 荧光/磷光混合型白光有机发光二极管的研究进展第25-38页
        1.4.1 基于传统蓝光荧光材料的荧光/磷光混合型白光器件第25-35页
        1.4.2 基于热活化延迟荧光材料的荧光/磷光混合型白光器件第35-38页
    1.5 白光有机发光二极管存在的问题和挑战第38-39页
    1.6 论文设计思想及研究内容第39-41页
        1.6.1 设计思想第39-40页
        1.6.2 研究内容第40-41页
第2章 基于蓝光TADF材料的非掺杂发光层结构混合型WOLEDs第41-59页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 实验部分第42-43页
        2.2.1 实验使用材料第42页
        2.2.2 器件制备工艺第42-43页
        2.2.3 器件表征方法第43页
    2.3 实验结果与讨论第43-56页
        2.3.1 基于TADF材料的高效非掺杂发光层结构的蓝光器件第43-45页
        2.3.2 发光层中激子分布第45-48页
        2.3.3 磷光薄层对器件性能的影响第48-52页
        2.3.4 非掺杂发光层结构的三基色白光器件第52-54页
        2.3.5 发光机制第54-56页
    2.4 本章小结第56-59页
第3章 基于蓝光激基复合物的混合型WOLEDs第59-81页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 实验部分第60-61页
        3.2.1 实验使用材料第60页
        3.2.2 器件制备工艺第60-61页
        3.2.3 器件表征方法第61页
    3.3 实验结果与讨论第61-79页
        3.3.1 基于蓝光激基复合物的单色光器件第61-64页
        3.3.2 B-G-R型白光器件第64-65页
        3.3.3 影响B-G-R型白光器件性能的因素第65-70页
        3.3.4 BR-G-R型白光器件第70-72页
        3.3.5 性能改善的原因第72-73页
        3.3.6 发光机制第73-79页
    3.4 本章小结第79-81页
第4章 基于TADF材料为给体的激基复合物的混合型WOLEDs第81-101页
    4.1 引言第81页
    4.2 实验部分第81-83页
        4.2.1 实验使用材料第81-82页
        4.2.2 器件制备及表征第82-83页
    4.3 实验结果与讨论第83-99页
        4.3.1 基于TADF材料为给体的激基复合物的光致发光特性第83-87页
        4.3.2 基于TADF材料为给体的激基复合物的单色光器件第87-90页
        4.3.3 基于激基复合物体系SpiroAC-TRZ: PO-T2T的互补色白光器件第90-95页
        4.3.4 基于激基复合物体系SpiroAC-TRZ: PO-T2T的三色白光器件第95-99页
    4.4 本章小结第99-101页
第5章 工作总结及展望第101-103页
参考文献第103-115页
致谢第115-117页
在读期间发表的学术论文第117-119页
个人简历第119页

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