有机小分子与金属氧化物复合材料在红外上转换器件中的应用研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 研究背景 | 第7-18页 |
1.1 红外成像技术简介 | 第7-8页 |
1.2 红外上转换器件的发展 | 第8-17页 |
1.3 本文主要工作 | 第17-18页 |
第二章 红外上转换器件工作机理 | 第18-22页 |
2.1 电荷转移复合物(CTC)形成原理 | 第18-21页 |
2.1.1 掺杂原理 | 第18-20页 |
2.1.2 电荷转移复合物形成过程 | 第20-21页 |
2.2 OLED工作机理 | 第21-22页 |
第三章 器件的实验制备与测量 | 第22-35页 |
3.1 真空热蒸镀与实验仪器简介 | 第22-25页 |
3.1.1 有机室 | 第23-24页 |
3.1.2 金属室 | 第24-25页 |
3.2 实验材料 | 第25-26页 |
3.3 蒸镀前期的准备工作 | 第26-27页 |
3.4 基片的清洗 | 第27-29页 |
3.5 薄膜沉积监测 | 第29-31页 |
3.6 蒸镀过程中的参数设置 | 第31-32页 |
3.7 表征器件性能的各项参数 | 第32-33页 |
3.8 器件测量 | 第33-35页 |
3.8.1 器件测试仪器 | 第33-34页 |
3.8.2 器件测试软件 | 第34-35页 |
第四章 红外上转换器件的实现与性能优化 | 第35-57页 |
4.1 器件结构和工作原理 | 第35-37页 |
4.2 器件基底的选取 | 第37-41页 |
4.2.1 器件设计 | 第37-39页 |
4.2.2 实验结果分析与讨论 | 第39-41页 |
4.3 器件阻挡层材料的选取与厚度优化 | 第41-49页 |
4.3.1 器件设计 | 第42页 |
4.3.2 阻挡层材料选取的实验结果分析 | 第42-43页 |
4.3.3 阻挡层厚度优化实验结果分析 | 第43-49页 |
4.4 器件稳定性的实验验证与分析 | 第49-50页 |
4.5 红外吸收层的优化 | 第50-56页 |
4.5.1 器件设计 | 第50-51页 |
4.5.2 外吸收层的掺杂浓度对器件性能的影响 | 第51-54页 |
4.5.3 外吸收层的厚度对器件性能的影响 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 本文总结 | 第57页 |
5.2 展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
致谢 | 第63页 |