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有机电致发光器件的载流子调控与性能研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第14-36页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 OLEDs的工作原理、结构和技术特点第16-24页
        1.2.1 OLEDs的工作原理第16-18页
        1.2.2 OLEDs的光电特性第18-19页
        1.2.3 OLEDs的器件结构第19-21页
        1.2.4 有机电致发光器件的技术特点第21-24页
    1.3 OLEDs的研究进展和产业发展现状第24-33页
        1.3.1 OLEDs的研究进展第24-25页
        1.3.2 载流子调控的研究进展第25-31页
            1.3.2.1 载流子注入的研究进展第25-27页
            1.3.2.2 载流子传输的研究进展第27-29页
            1.3.2.3 载流子复合的研究进展第29-31页
        1.3.3 OLEDs的产业发展现状第31-33页
    1.4 研究意义与主要工作第33-36页
        1.4.1 课题的研究意义第33-34页
        1.4.2 本论文的主要研究工作第34-36页
第二章 基于载流子调控结构的PhOLEDs的研究第36-56页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-40页
        2.2.1 实验材料第37-38页
        2.2.2 器件制备第38-39页
        2.2.3 器件表征第39-40页
    2.3 载流子调控结构对双发光层PhOLEDs的影响第40-48页
        2.3.1 载流子调控结构对器件性能的影响第40-45页
            2.3.1.1 吸收光谱和光致发光光谱第40-41页
            2.3.1.2 载流子调控结构的能量传输机制分析第41-42页
            2.3.1.3 载流子调控结构对双发光层器件性能的影响第42-43页
            2.3.1.4 载流子调控结构对载流子复合过程的影响第43-45页
        2.3.2 载流子调控结构对复合区域的影响第45-48页
    2.4 载流子调控结构对白光PhOLEDs的影响第48-54页
        2.4.1 载流子调控结构的能量传输机制分析第48-49页
        2.4.2 载流子调控结构对器件性能的影响第49-51页
        2.4.3 载流子调控结构对器件光谱特性的影响第51-53页
        2.4.4 载流子调控结构对载流子复合过程的影响第53-54页
    2.5 本章小结第54-56页
第三章 基于双极性载流子调控层的WOLEDs的研究第56-68页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-58页
        3.2.1 实验材料第57页
        3.2.2 器件制备第57-58页
        3.2.3 器件表征第58页
    3.3 实验结果分析与讨论第58-66页
        3.3.1 双极性载流子调控层对DCDDC发光机制的影响第58-60页
        3.3.2 双极性载流子调控层的厚度对器件性能的影响第60-62页
        3.3.3 双极性载流子调控层的厚度对器件光谱特性的影响第62-65页
        3.3.4 不同工作电压对器件光谱特性的影响第65-66页
        3.3.5 白光器件光谱的拟合分析第66页
    3.4 本章小结第66-68页
第四章 基于有机电荷产生层的串联OLEDs的研究第68-85页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验部分第69-70页
        4.2.1 实验材料第69页
        4.2.2 器件制备第69页
        4.2.3 器件表征第69-70页
    4.3 实验结果分析与讨论第70-83页
        4.3.1 SubPc:C_(60)电荷产生层对串联OLEDs器件性能的影响第70-77页
            4.3.1.1 SubPc:C_(60)载流子调控能力对串联OLEDs性能的影响第70-73页
            4.3.1.2 SubPc:C_(60)载流子调控能力的研究第73-75页
            4.3.1.3 SubPc:C_(60)薄膜表面形貌的研究第75-76页
            4.3.1.4 SubPc:C_(60)电荷产生层内载流子调控机制的分析第76-77页
        4.3.2 CoPc:C_(60)电荷产生层对串联OLEDs器件性能的影响第77-83页
            4.3.2.1 CoPc:C_(60)载流子调控能力对串联OLEDs性能的影响第77-80页
            4.3.2.2 CoPc:C_(60)载流子调控能力的研究第80-81页
            4.3.2.3 CoPc:C_(60)电荷传输能力的研究第81-83页
    4.4 本章小结第83-85页
第五章 基于低温热退火ZnO阴极修饰层的IPSCs的研究第85-100页
    5.1 引言第85-86页
    5.2 实验部分第86-89页
        5.2.1 实验材料第86页
        5.2.2 器件制备第86-89页
            5.2.2.1 ZnO阴极修饰层的制备第86-87页
            5.2.2.2 IPSCs的制备第87-88页
            5.2.2.3 薄膜和器件表征第88-89页
    5.3 实验结果分析与讨论第89-98页
        5.3.1 ZnO制备工艺的研究第89-94页
            5.3.1.1 ZnO退火温度对薄膜形貌的影响第89-91页
            5.3.1.2 ZnO退火工艺对薄膜光谱特性和晶态的影响第91-93页
            5.3.1.3 ZnO制备工艺的分析第93-94页
        5.3.2 ZnO阴极修饰层对IPSCs器件性能的影响第94-98页
            5.3.2.1 ZnO退火工艺对IPSCs器件性能的影响第94-95页
            5.3.2.2 ZnO薄膜厚度对IPSCs性能的影响第95-96页
            5.3.2.3 ZnO阴极修饰层的载流子调控能力的研究第96-98页
    5.4 本章小结第98-100页
第六章 结论与展望第100-104页
    6.1 本论文工作总结第100-103页
    6.2 后续工作与展望第103-104页
致谢第104-106页
参考文献第106-121页
攻博期间取得的研究成果第121-124页

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