摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 前言 | 第8-14页 |
1.1 有机电致发光二极管研究进展及趋势 | 第8-10页 |
1.2 有机电致发光器件的优势及尚待解决的问题 | 第10-11页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第11-14页 |
2 有机发光二极管(OLED) | 第14-32页 |
2.1 有机电致发光基本原理 | 第14-19页 |
2.1.1 有机半导体载流子注入 | 第14-16页 |
2.1.2 有机半导体载流子传输 | 第16页 |
2.1.3 能量传递理论 | 第16-18页 |
2.1.4 荧光发射与磷光发射 | 第18-19页 |
2.2 有机电致发光器件结构、材料及制备工艺 | 第19-29页 |
2.2.1 器件结构 | 第19-22页 |
2.2.2 有机光电功能材料简介 | 第22-28页 |
2.2.3 器件制备工艺 | 第28-29页 |
2.3 白光OLED结构 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
3 基于BePP_2单发光层蓝光OLED器件性能研究 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-36页 |
3.2.1 材料选用 | 第32-33页 |
3.2.2 器件制备 | 第33-36页 |
3.3 实验测试结果和讨论 | 第36-40页 |
3.3.1 BePP_2蒸发速率研究 | 第36-37页 |
3.3.2 BePP_2沉积速率对器件性能的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 BePP_2厚度对器件性能的影响 | 第38-39页 |
3.3.4 器件的发光效率 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
4 基于DCJTB掺杂型红光OLED器件性能研究 | 第42-53页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 器件的制备 | 第42-43页 |
4.3 空穴注入层厚度对器件性能影响 | 第43-48页 |
4.3.1 空穴注入层 2T-NATA的工艺 | 第43-44页 |
4.3.2 掺杂剂DCJTB的工艺 | 第44-45页 |
4.3.3 器件的电流密度-电压(J-V)特性 | 第45-46页 |
4.3.4 器件的发光亮度-电压(L-V)特性 | 第46-47页 |
4.3.5 器件的发光效率 | 第47-48页 |
4.4 DCJTB掺杂浓度对器件性能影响 | 第48-51页 |
4.4.1 器件的制备 | 第48-49页 |
4.4.2 实验测试结果和讨论 | 第49-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
5 蓝、红光互补型白光OLED器件研究 | 第53-58页 |
5.1 器件的发光亮度-电压(L-V)特性 | 第53-54页 |
5.2 器件的电流密度-电压(J-V)特性 | 第54-55页 |
5.3 器件的电致发光(EL)光谱 | 第55-56页 |
5.4 器件的发光效率 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
6 结论与展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第66页 |