摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-31页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 有机电致发光二极管的发展历程及产业现状 | 第11-14页 |
1.2.1 有机电致发光二极管的发展历程 | 第11页 |
1.2.2 有机电致发光二极管的产业现状 | 第11-14页 |
1.3 有机太阳电池的发展历史及产业现状 | 第14-16页 |
1.3.1 有机太阳电池的发展历史 | 第14-15页 |
1.3.2 有机太阳电池的产业化现状及前景 | 第15-16页 |
1.4 有机光电器件的工作原理及器件结构 | 第16-20页 |
1.4.1 有机电致发光二极管的工作原理及器件结构 | 第16-17页 |
1.4.2 有机太阳电池的工作原理及器件结构 | 第17-20页 |
1.5 有机电致发光二极管的界面修饰 | 第20-22页 |
1.5.1 水/醇溶性活性剂及共轭聚合物 | 第20-22页 |
1.5.2 分子自组装 | 第22页 |
1.6 有机太阳电池的界面修饰 | 第22-29页 |
1.6.1 金属氧化物 | 第23-25页 |
1.6.2 界面偶极层 | 第25-27页 |
1.6.3 分子自组装 | 第27-28页 |
1.6.4 水醇溶性聚合物 | 第28-29页 |
1.7 本论文设计思想 | 第29-31页 |
第二章 不同碱金属盐在有机电致发光二极管和聚合物太阳电池中作为阴极界面修饰层的研究 | 第31-41页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验材料 | 第32页 |
2.3 器件的结构、制备及测试 | 第32-34页 |
2.4 结果与讨论 | 第34-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 利用水/醇溶性的有机酞菁小分子作为阴极界面修饰层制备高效率聚合物太阳电池 | 第41-52页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验步骤 | 第42-44页 |
3.2.1 实验材料 | 第42-43页 |
3.2.2 器件制备 | 第43-44页 |
3.2.3 器件性能表征 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-62页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |