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 |