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新型(艹北)聚酰亚胺发光二极管的研究

第一章 绪论第1-40页
 第一节 聚合物发光二极管第6-19页
  一 引言第6-8页
  二 聚合物LED的结构第8-10页
  三 器件工作原理第10-11页
  四 ITO与金属界面第11-13页
  五 电荷注入和传输第13-14页
  六 电子空穴的复合与发光第14-15页
  七 结构优化第15-16页
  八 微腔结构的聚合物发光二极管第16-17页
  九 聚合物LED的效率和稳定性第17-19页
 第二节 聚酰亚胺在发光二极管中的应用第19-26页
  一 聚酰亚胺作为发光材料第19-22页
  二 聚酰亚胺作为空穴传输材料第22-24页
  三 聚酰亚胺作为基质材料第24-26页
 第三节 染料掺杂的有机发光二极管第26-28页
  一 红光LED的掺杂染料第26页
  二 绿光LED的掺杂染料第26-27页
  三 蓝光LED的掺杂染料第27-28页
 第四节 含苝化合物在发光二极管中的应用第28-30页
 第五节 本文的研究内容和创新点第30-31页
 参考文献第31-40页
第二章 采用新型苝聚酰亚胺(PFB5)的LED第40-72页
 引言第40-41页
 第一节 实验第41-47页
  一 聚合物的合成第41-42页
  二 器件的制备第42-45页
  三 测试仪器第45-47页
 第二节 PFBx的物理化学性质第47-50页
  一 PFBx的溶解性和成膜性第47-48页
  二 PFBx薄膜的结晶行为第48-49页
  三 PFBx的热稳定性第49-50页
 第三节 PFBx的光致发光第50-58页
  一 PFBx氯仿溶液的紫外—可见吸收光谱和荧光光谱第50-53页
  二 PFBx薄膜的紫外—可见吸收光谱和荧光光谱第53-55页
  三 经退火处理的PFBx膜的紫外-可见吸收光谱和荧光光谱第55-58页
 第四节 单层PFB5 LED器件特性第58-63页
  一 电子传输材料PBD的掺杂量对单层器件性能的影响第58-59页
  二 发光层的厚度对SL器件性能的影响第59页
  三 单层器件的电流-电压曲线和发光光谱第59-63页
 第五节 双层PFB5 LED器件特性第63-66页
  一 ITO/PFB5/PBD/Al第63-64页
  二 ITO/PFB5/Alq/Al第64-66页
 第六节 可调谐微腔PFB5发光二极管第66-71页
  一 器件设计第66-68页
  二 模拟结果第68-71页
 参考文献第71-72页
第三章 采用新型苝聚酰亚胺(PFF5)的LED第72-95页
 引言第72-73页
 第一节 PFF5物理化学性质第73-75页
  一 PFFx的溶解性和成膜性第73页
  二 PFFx薄膜的结晶行为第73-74页
  三 PFFx的热稳定性第74-75页
 第二节 PFFx的光致发光第75-84页
  一 PFFx溶液的紫外-可见吸收光谱和荧光光谱第75-78页
  二 PFFx薄膜的紫外-可见吸收光谱和荧光光谱第78-80页
  三 经退火处理的PFFx膜的紫外—可见吸收光谱和荧光光谱第80-84页
 第三节 PFF5 LED器件特性第84-86页
  一 ITO/PFF5/Al第84-85页
  二 ITO/PFF5+PBD/Al第85-86页
 第四节 含苝聚酰亚胺中的能量转移第86-94页
  一 引言第86-87页
  二 PFFx中的能量转移第87-89页
  三 PFBx中的能量转移第89-91页
  四 PFFx和PFBx的能量转移机理第91-94页
 参考文献第94-95页
第四章 总结与展望第95-97页
硕士期间完成的论文第97-98页
致谢第98页

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