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稀土配合物电致发光及有机电致发光器件模型

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-7页
第一章 研究背景第7-36页
 1.1 有机电致发光的研究历史第7-10页
 1.2 有机电致发光材料,器件和基本的物理过程第10-18页
  1.2.1 空穴传输材料第10-11页
  1.2.2 电子传输材料第11-12页
  1.2.3 用于有机EL器件的发光材料第12-16页
  1.2.4 电极材料第16-17页
  1.2.5 有机电致发光器件第17页
  1.2.6 有机电致发光的基本原理第17-18页
 1.3 目前有关OEL研究的几个热点问题:第18-27页
  1.3.1 有机EL效率上限和三重态激子的有效利用。第18-22页
   1.3.1.1 影响器件效率的各种因素第18-20页
   1.3.1.2 对三重态激子的利用第20-22页
  1.3.2 有机固体激光(OSL)第22-26页
   1.3.2.1 近年来发展简介第22-23页
   1.3.2.2 有机固体激光的特点和典型器件结构第23-25页
   1.3.2.3 有机电泵浦激光的可能性第25-26页
  1.3.3 载流子在有机非晶态材料中的传输和OEL器件模型。第26页
  1.3.4 有机薄膜器件的其它应用第26-27页
 1.4 稀土配合物在OEL中的特点和优势第27-32页
  1.4.1 稀土配合物发光第27-31页
   1.4.1.1 稀土离子发光第27-29页
   1.4.1.2 稀土配合物发光第29-31页
  1.4.2 稀土配合物EL的潜在应用和优势第31-32页
  1.4.3 稀土配合物EL研究进展第32页
 1.5 本论文的主要研究内容第32-33页
 参考文献第33-36页
第二章 稀土配合物电致发光第36-78页
 2.1 材料和方法第36-41页
  2.1.1 材料第36-39页
  2.1.2 方法第39页
  2.1.3 材料性能的一般比较第39-41页
 2.2 双层器件第41-60页
  2.2.1 典型器件第41-45页
   2.2.1.1 红光器件第41-42页
   2.2.1.2 绿光器件第42-43页
   2.2.1.3 蓝光器件第43页
   2.2.1.4 白光器件第43-45页
  2.2.2 激基复合物第45-50页
   2.2.2.1 光致发光第45-47页
   2.2.2.2 电致发光第47-49页
   2.2.2.3 结论第49-50页
  2.2.3 效率和老化特性第50-59页
   2.2.3.1 一般特性。第50-52页
   2.2.3.2 金属电极对稀土铕配合物发光的猝灭作用第52-54页
   2.2.3.3 注入电流对于稀土配合物Eu(DBM)_3bath发光的影响第54-56页
   2.2.3.4 双层器件的老化特性第56-59页
  2.2.4 小结第59-60页
 2.3 三层器件第60-66页
  2.3.1 器件结构及其发光性能第60-63页
  2.3.2 配体三重态对发光的贡献第63-65页
  2.3.3 三层器件和双层器件的性能比较第65-66页
  2.3.4 结论第66页
 2.4 掺杂在聚合物中的稀土配合物的电致发光第66-69页
  2.4.1 光致发光第66-68页
  2.4.2 电致发光第68-69页
 2.5 有机薄膜器件的光伏(photovoltaic)特性第69-76页
  2.5.1 有机薄膜光伏器件的研究背景简介第69-70页
  2.5.2 有机EL器件中的光生伏特现象第70-76页
 参考文献第76-78页
第三章 有机电致发光器件模型第78-105页
 3.1 各种过程的描述第78-81页
  3.1.1 载流子注入第78-79页
   3.1.1.1 热注入第78-79页
   3.1.1.2 隧穿注入第79页
  3.1.2 载流子在有机非晶态材料中的传输第79-80页
  3.1.3 载流子的复合和产生第80-81页
 3.2 单层器件模型第81-82页
 3.3 单层器件的计算第82-102页
  3.3.1 单一载流子器件第83-96页
   3.3.1.1 空间电荷限制电流第83-91页
    3.3.1.1.1 迁移率不随电场变化的情况(SCLC1)第84-85页
    3.3.1.1.2 迁移率随电场变化(SCLC2)第85-89页
    3.3.1.1.3 陷阱模型第89-91页
   3.3.1.2 金属有机界面和有机层共同限制电流第91-96页
    3.3.1.2.1 迁移率不随电场变化的情况第91-94页
    3.3.1.2.2 迁移率随电场变化的情况第94-96页
  3.3.2 双载流子器件第96-102页
   3.3.2.1 小复合几率的情况第96-99页
   3.3.2.2 复合几率较大的情形第99-102页
  3.3.3 多层器件模型第102页
 3.4 结论第102-103页
 参考文献第103-105页
第四章 总结第105-109页
致谢第109-110页
攻读学位期间发表的主要文章目录第110-111页

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