提高荧光有机电致发光器件性能的研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
序言 | 第9-12页 |
1 引言 | 第12-21页 |
1.1 有机电致发光简述 | 第12-14页 |
1.1.1 发光 | 第12页 |
1.1.2 电致发光 | 第12-13页 |
1.1.3 有机电致发光 | 第13-14页 |
1.2 显示器概述及有机电致发光优势 | 第14-16页 |
1.3 有机电致发光的发展历程及趋势 | 第16-19页 |
1.4 有机电致发光仍存在的问题 | 第19-20页 |
1.5 本论文的主要工作 | 第20-21页 |
2 有机电致发光器件的研究基础 | 第21-28页 |
2.1 有机电致发光器件的发光机理 | 第21-22页 |
2.2 有机电致发光器件的结构 | 第22-23页 |
2.3 有机电致发光器件的材料 | 第23页 |
2.4 有机电致发光器件的制备 | 第23-26页 |
2.4.1 基片清洗及预处理 | 第24页 |
2.4.2 有机薄膜的制备 | 第24-25页 |
2.4.3 金属阴极的制备 | 第25页 |
2.4.4 器件的封装 | 第25-26页 |
2.5 有机电致发光器件的性能表征 | 第26-28页 |
2.5.1 光谱的测量 | 第26页 |
2.5.2 色坐标的计算 | 第26页 |
2.5.3 电流-电压特性的测量 | 第26-27页 |
2.5.4 亮度-电压特性的测量 | 第27页 |
2.5.5 发光效率的计算 | 第27-28页 |
3 OLED器件的理论模拟 | 第28-39页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 单层MEH-PPV器件的稳态模拟 | 第28-36页 |
3.3 MEH-PPV不同厚度器件模拟 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
4 PCDTBT作为发光层的有机电致发光器件研究 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 PCDTBT作发光层的研究 | 第39-44页 |
4.3 空穴阻挡层及厚度对器件性能的影响 | 第44-47页 |
4.4 PCDTBT不同温度退火对器件性能的影响 | 第47-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
5 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
作者简历攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-57页 |
学位论文数据集 | 第57页 |