摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
第1章 绪论 | 第13-51页 |
·有机电荷传输材料 | 第13-14页 |
·有机电荷传输材料的分类 | 第14-27页 |
·有机p型(空穴)传输材料 | 第14-15页 |
·有机n型(电子)传输材料 | 第15-27页 |
·苝类衍生物在有机光电领域的应用 | 第27-38页 |
·苝类衍生物在OPC的应用 | 第27-29页 |
·苝类衍生物在OFET的应用 | 第29-32页 |
·苝类衍生物在OPVC的应用 | 第32-34页 |
·苝类衍生物在OLED的应用 | 第34-37页 |
·苝类衍生物在有机光电领域的其他应用 | 第37-38页 |
·有机电子传输材料的设计 | 第38-40页 |
·电子亲和势(E_A)和离解势(I_P) | 第38页 |
·相邻分子电子云重叠 | 第38页 |
·成膜性 | 第38页 |
·化学纯度 | 第38-39页 |
·稳定性 | 第39-40页 |
·课题的提出和意义 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-51页 |
第2章 氟代苝酰亚胺的合成与性能研究 | 第51-98页 |
·苝酰亚胺的合成 | 第51-60页 |
·原料 | 第52页 |
·氟代苝酰亚胺的合成 | 第52-55页 |
·其它苝酰亚胺的合成 | 第55-57页 |
·苝酰亚胺衍生物的表征 | 第57-60页 |
·氟代对苝酰亚胺能带结构的影响 | 第60-69页 |
·有机/聚合物材料能带结构参数的确定 | 第60-64页 |
·氟代作用对PTCDI带隙的影响 | 第64-67页 |
·氟代作用对PTCDI的LUMO能级影响 | 第67-69页 |
·氟代苝酰亚胺的分子聚集态结构 | 第69-84页 |
·实验部分 | 第70页 |
·单氟代PTCDI的分子聚集态结构 | 第70-74页 |
·多氟代PTCDI的分子聚集态结构 | 第74-80页 |
·衬底温度对氟代PTCDI分子聚集态的影响 | 第80-84页 |
·氟代苝酰亚胺的电子传输性能 | 第84-94页 |
·实验部分 | 第84-86页 |
·结果与讨论 | 第86-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
第3章 氟代苯并咪唑苝的合成与性能研究 | 第98-124页 |
·氟代苯并咪唑苝的合成与表征 | 第98-106页 |
·实验部分 | 第98-99页 |
·化学结构表征 | 第99-102页 |
·BZP和FBZP的能级结构 | 第102-104页 |
·BZP和FBZP的热稳定性能 | 第104-106页 |
·苯并咪唑苝的聚集态结构 | 第106-115页 |
·实验部分 | 第106页 |
·结果与讨论 | 第106-115页 |
·苯并咪唑苝的电子传输性能 | 第115-122页 |
·FBZP的导电类型 | 第115-117页 |
·氟代作用对OTFT器件性能的影响 | 第117-119页 |
·氟代作用对器件空气稳定性的影响 | 第119-120页 |
·表面处理对器件性能的影响 | 第120-121页 |
·基片温度对器件性能的影响 | 第121-122页 |
·本章小结 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-124页 |
第4章 可溶液加工性的苝和酞菁类复合半导体的制备及其性能研究 | 第124-155页 |
·可溶液加工的有机电荷传输材料的合成 | 第124-130页 |
·苝四羧酸酯(PTAC)的合成 | 第124-129页 |
·酯基取代酞菁铜的合成与表征 | 第129-130页 |
·PTAC的性能研究 | 第130-142页 |
·热稳定性 | 第130-131页 |
·光学性质 | 第131-134页 |
·聚集态结构 | 第134-138页 |
·液晶行为 | 第138-140页 |
·能级结构 | 第140-141页 |
·光电导性能 | 第141-142页 |
·可溶性苝/酞菁复合材料的制备及性能研究 | 第142-151页 |
·酯基取代酞菁铜/苝四羧酸酯复合材料的制备 | 第143页 |
·复合材料的光学性质 | 第143-145页 |
·复合薄膜的聚集态结构 | 第145-147页 |
·复合体系的电化学性质 | 第147-148页 |
·双层光导体的制备 | 第148-149页 |
·复合材料的光电导性能 | 第149-151页 |
·本章小结 | 第151-152页 |
参考文献 | 第152-155页 |
第5章 主要结论与创新点 | 第155-157页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第157-158页 |
致谢 | 第158-160页 |
作者简历 | 第160页 |