第一章 综述 | 第1-49页 |
·有机电致发光器件的发展 | 第10-16页 |
·有机电致发光研究的进展 | 第10-13页 |
·有机电致发光器件的产业化发展 | 第13-14页 |
·我国内地有机电致发光显示器的发展现状 | 第14-16页 |
·有机电致发光显示器的优势以及存在的问题 | 第16-18页 |
·技术特点与优势 | 第16-17页 |
·亟待解决的问题 | 第17-18页 |
·有机半导体材料的性质 | 第18-27页 |
·有机半导体材料的分子轨道理论 | 第18-21页 |
·有机半导体材料的发光理论 | 第21-27页 |
·有机发光器件的原理和表征 | 第27-33页 |
·电致发光原理 | 第27-29页 |
·评价有机电致发光器件性能的重要参数 | 第29-31页 |
·有机电致发光器件的效率 | 第31-33页 |
·有机发光器件的结构和材料 | 第33-39页 |
·有机电致发光器件的结构 | 第33-36页 |
·有机电致发光器件的主要材料 | 第36-39页 |
·本论文的主要工作 | 第39-49页 |
第二章 单发光层白色有机电致发光器件 | 第49-78页 |
·白色有机电致发光器件的发展 | 第49-52页 |
·激发态能量转移与载流子转移理论 | 第52-54页 |
·实验 | 第54-56页 |
·实验样品制备 | 第54-55页 |
·实验及测试设备 | 第55-56页 |
·采用4,48-bis(2,28-diphenylvinyl)-1,18-biphenyl 掺杂rubrene 作为发光层的有机电致单发光层白光器件 | 第56-66页 |
·所 所用材料及结构 | 第56-57页 |
·电 电致发光性质 | 第57-61页 |
·掺 掺杂层厚度对白光发射光谱的影响 | 第61-63页 |
·白光器件的电压-亮度-效率特性 | 第63-66页 |
·Bis [2-(2-hydroxyphenyl)-pyridine]beryllium 掺杂rubrene 作为发光层的有机单发光层白光器件 | 第66-72页 |
·所用材料及结构 | 第66-68页 |
·电致发光性质 | 第68-69页 |
·白光器件的光电性能 | 第69-72页 |
·结论 | 第72-78页 |
第三章 铼系磷光材料作为敏化剂的有机电致红光器件 | 第78-101页 |
·磷光与磷光材料的发展 | 第78-79页 |
·三线态能量转移与磷光敏化原理 | 第79-84页 |
·三线态能量转移 | 第79-82页 |
·磷光敏化作用 | 第82-84页 |
·基于铼系磷光材料Butbpy = 4, 4’-bi(tert-butyl)-2,2’-bipyridine的黄光有机电致发光器件 | 第84-89页 |
·器件结构 | 第84-86页 |
·器件的光电性能 | 第86-89页 |
·利用磷光敏化原理的有机电致红光器件 | 第89-96页 |
·光致发光光谱 | 第89-92页 |
·发光界面的确定 | 第92-94页 |
·DCJTB 厚度对器件光电性能的影响 | 第94-96页 |
·结论 | 第96-101页 |
第四章 有机电致发光显示器的白平衡问题的研究 | 第101-118页 |
·有机电致发光显示屏 | 第101-103页 |
·彩色图像的重现原理 | 第103-105页 |
·人眼的辨色机理 | 第103-104页 |
·彩色显示技术中的三基色原理 | 第104-105页 |
·彩色显示屏的色度计算 | 第105-112页 |
·三刺激值与色品坐标 | 第105-108页 |
·基色的转换计算 | 第108-112页 |
·基色的转换在OLED 彩色屏设计中的实际应用 | 第112-115页 |
·OLED 器件三基色光谱 | 第112-113页 |
·计算三基色的色品坐标 | 第113-115页 |
·结论 | 第115-118页 |
第五章 基于2,5,2',5'-TETRAKIS(4'-FLUOROSTYRYL)-BIPHENYL有机电致蓝光器件的特性分析 | 第118-131页 |
·蓝光器件的发展 | 第118-120页 |
·基于distyrylbenzene 衍生物的蓝光器件 | 第120-121页 |
·采用HSTP 作发光层的的蓝光有机电致发光器件 | 第121-127页 |
·蓝光器件结构 | 第121-123页 |
·实验结果分析 | 第123-127页 |
·结论 | 第127-131页 |
致谢 | 第131-133页 |
攻读博士学位期间发表的文章 | 第133-137页 |
摘要 | 第137-140页 |
ABSTRACT | 第140-142页 |