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碱金属氟化物对有机光电器件中电子注入影响的量子化学研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-32页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 OLED中的电子注入第11-17页
        1.2.1 OLED的基本结构第11-12页
        1.2.2 OLED发光的基本过程第12-13页
        1.2.3 OLED阴极界面电子注入机理第13-15页
        1.2.4 OLED电子注入材料研究现状第15-17页
    1.3 OPV中的电子收集第17-22页
        1.3.1 OPV的结构第18-19页
        1.3.2 OPV的性能表征第19-20页
        1.3.3 OPV电子收集层材料第20-22页
    1.4 有机电子传输材料第22-23页
    1.5 本论文的选题思路与研究内容第23-25页
        1.5.1 选题意义第23页
        1.5.2 研究内容第23-25页
    参考文献第25-32页
第二章 量子化学计算方法第32-52页
    2.1 从头算方法第32-37页
        2.1.1 Schr?dinger方程第32-34页
        2.1.2 Hartree-Fock (HF)方程第34-35页
        2.1.3 Hartree-Fock-Roothaan (HFR) 方程第35-37页
    2.2 密度泛函理论第37-44页
        2.2.1 Thomas-Fermi模型第38页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第38页
        2.2.3 Kohn-Sham方法第38-39页
        2.2.4 交换-相关泛函第39-44页
    2.3 过渡态理论第44-47页
        2.3.1 理论简介第44-46页
        2.3.2 内禀反应坐标(IRC)理论第46-47页
    参考文献第47-52页
第三章 量子化学研究Al与(LiF)_n的化学反应——氟化锂夹层对器件性能增强效应的新见解第52-74页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 理论方法的选取与计算细节第53-55页
    3.3 计算结果第55-61页
        3.3.1 铝原子与菱形 (LiF)_2的反应第55-57页
        3.3.2 铝原子与立方形 (LiF)_4的反应第57-59页
        3.3.3 铝原子与 4×4×2 (LiF)_(16)的反应第59-61页
    3.4 讨论第61-66页
        3.4.1 锂原子释放的难易第61-62页
        3.4.2 AlF的脱落及AlF_3的形成第62-63页
        3.4.3 未解离簇的垂直电离能 (VIE)及电子化物的可能形成第63-66页
    3.5 本章小结第66-67页
    参考文献第67-74页
第四章 含过量碱金属的典型氟化物簇及其单铝原子取代物的理论研究第74-90页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 模型选取与计算细节第75-76页
    4.3 结果与讨论第76-83页
        4.3.1 3×3×4?1~(vert) AM_(18)F_(17) (1) 及铝取代物第76-79页
        4.3.2 3×3×4?1~(fac)AM_(18)F_(17) (2) 及铝取代物第79-80页
        4.3.3 3×3×4?1~(int) AM_(18)F_(17) (3) 及铝取代物第80-81页
        4.3.4 3×3×3 AM_(14)F_(13) (4) 及铝取代物第81-82页
        4.3.5 3*×4×4?3 AM_(23)F_(22) (5) 及铝取代物第82-83页
    4.4 本章小结第83-85页
    参考文献第85-90页
第五章 碱金属对[AlQ_3]-阴离子中电子定域的调控效应第90-100页
    5.1 引言第90-92页
    5.2 模型选取与计算细节第92页
    5.3 结果与讨论第92-95页
        5.3.1 M-AlQ_3和[M-AlQ_3]~+中碱金属原子绕动的势能曲线第92-94页
        5.3.2 前线分子轨道分布分析第94-95页
    5.4 本章小结第95-96页
    参考文献第96-100页
致谢第100-101页
在学期间公开发表论文及著作情况第101-104页

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