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有机电介质载流子输运与复合特性研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
1 绪论第14-42页
   ·国内外有机电子学的发展概况第14-17页
     ·导电高分子材料的发现与发展第14-15页
     ·有机电子发光现象的发现与发展第15-17页
   ·有机材料在电子信息领域的应用第17-20页
     ·有机材料在抗电磁辐射领域的应用第17-18页
     ·有机材料在抗静电领域的应用第18页
     ·有机材料在有机电致发光领域的应用第18-19页
     ·有机材料在电子信息领域的其它应用第19-20页
   ·有机材料中载流子的输运特性第20-32页
     ·有机材料分子价电子和分子轨道特性与载流子第20-22页
     ·电子与空穴的注入第22-26页
     ·有机材料中载流子的传输第26-28页
     ·有机半导体中电子与空穴的复合与发光第28-32页
   ·有机电致发光器件的结构第32-34页
   ·有机电子材料和器件的研究现状第34-36页
   ·有机电子学领域面临的挑战第36-39页
   ·课题的提出第39-40页
   ·论文目标第40页
   ·论文创新点第40-42页
2 实验第42-62页
   ·主要实验设备与仪器第42-43页
   ·ITO玻璃的处理第43-44页
   ·Ca:Al合金的制备第44-45页
   ·金属阴极的制备第45-46页
   ·有机膜的制备第46-47页
   ·聚合物薄膜的制备与稳定性研究第47-48页
   ·薄膜封装膜的制备第48-49页
   ·有机电致发光器件的制备第49-53页
   ·有机功能层材料及器件特性测试第53-55页
   ·离子导电高分子材料导电性测试实验第55-62页
     ·离子导电高分子材料的伏安特性第55-57页
     ·压力对皮革电导率的影响第57-58页
     ·温度对皮革材料电导率影响的测试原理与测试方法第58-60页
     ·相对含水率对皮革材料电导率影响的测试原理与测试方法第60-62页
3. 有机电介质载流子的注入特性研究第62-71页
   ·影响阴极电子注入性能的因素研究第62-68页
     ·阴极厚度对电子注入性能的影响第62-63页
     ·合金阴极的电子注入性能第63-65页
     ·势垒层对阴极电子注入性能的影响第65-68页
   ·影响空穴注入性能因素研究第68-71页
4 有机材料载流子的传输第71-88页
   ·有机材料中载流子的传输规律的理论研究第71-75页
     ·有机材料中电子与空穴的传输规律探讨第71-73页
     ·有机材料中离子与带电集团的传输规律探讨第73-75页
   ·有机材料中载流子的传输规律的实验研究第75-77页
     ·电子、空穴导电特性研究第75-77页
   ·离子导电有机材料导电特性的实验研究第77-85页
     ·铬鞣猪皮鞋面革、牛皮鞋面革、绵羊皮服装革的伏安特性第77-80页
     ·压强对猪皮服装革伏安特性曲线的影响第80-82页
     ·含水率对皮革导电特性的影响第82-83页
     ·温度对皮革导电性的影响第83-85页
   ·空穴传输材料传输特性研究第85-88页
5 功能层界面电荷积累对器件性能影响的研究第88-93页
   ·功能层界面电荷积累对器件性能的理论研究第88-93页
     ·模型的建立第88-89页
     ·功能层界面电荷累积的计算第89-90页
     ·分析与讨论第90-93页
6 载流子复合机理研究第93-106页
   ·DMQA掺杂对OLED红光器件性能的影响第93-96页
   ·DCJTB掺杂对OLED红光器件性能的影响第96-97页
   ·Rubrene掺杂对OLED器件性能的影响第97-99页
   ·有机电介质电子与空穴的复合的理论解释第99-101页
   ·高分子聚合物电子与空穴复合特性研究第101-106页
7 薄膜封装技术研究第106-118页
   ·阴极的稳定性及阴极防护研究第106-108页
     ·Al薄膜稳定性研究第106-107页
     ·Se膜对Al膜稳定性的影响第107-108页
   ·Se薄膜封装层对器件性能的影响第108-111页
   ·Te薄膜封装层对器件的影响第111-113页
   ·Sb薄膜封装层对OLED器件的影响第113-118页
8 结论第118-120页
致谢第120-121页
参考文献第121-128页
攻读学位期间发表的学术论文与专利目录第128-131页
攻读学位期间参加的科研项目第131-132页

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