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有机电致发光材料及器件的研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-18页
第一章 绪论第18-58页
 §1.1 有机薄膜电致发光的研究进展及技术特点第20-23页
 §1.2 有机电致发光材料与器件结构第23-42页
     ·有机电致发光材料第23-30页
   1、小分子有机化合物第23-25页
   2、有机配合物发光材料第25-27页
   3、有机聚合物材料第27-30页
     ·空穴传输材料第30-34页
     ·电子传输材料第34-35页
     ·电极材料第35-39页
   A.阴极材料第36-37页
   B.阳极材料第37-39页
     ·缓冲层材料第39-40页
     ·有机电致发光器件结构第40-42页
   A 单层结构第40页
   B 双层器件结构第40-41页
   C 三层器件结构第41页
   D 多层器件结构第41-42页
 §1.3 有机电致发光性能的评价第42-47页
     ·发光光谱第42-43页
     ·发光亮度第43页
     ·发光效率第43-44页
     ·发光色度第44-46页
     ·寿命(τ)第46-47页
     ·发光阀值电压(启亮电压)(Vth)第47页
     ·功耗第47页
     ·电流密度-电压关系(J-V)第47页
     ·亮度-电压关系(L-V)第47页
 §1.4 有机电致发光基本原理第47-53页
     ·不同材料界面的接触效应第48-51页
   一、金属与有机薄膜间的接触效应第50-51页
   二、有机薄膜之间的接触效应第51页
     ·有机电致发光机理第51-53页
   一、激子模型和能带模型第51-52页
   二、光致发光机理第52页
   三、电致发光机理第52-53页
 §1.5 本论文的研究目的及主要研究内容第53-58页
第二章 蓝色有机发光材料和器件的研制及光电特性分析第58-77页
 §2.1 前言第58-59页
 §2.2 蓝色有机发光材料8-羟基喹啉硼化锂的合成、结构表征和光学性质研究第59-67页
     ·8-羟基喹啉硼化锂合成第59-62页
   1、8-羟基喹啉硼化锂的基本性质第59-60页
   2、8-羟基喹啉硼化锂合成和提纯第60-62页
    (1) LiBq_4的合成第60-61页
    (2) 样品的提纯第61-62页
     ·8-羟基喹啉硼化锂的结构表征和光学性质研究第62-67页
   (1) LiBq_4的红外吸收光谱第62-63页
   (2) LiBq_4的核磁共振谱第63-66页
   (3) LiBq_4的吸收光谱和荧光光谱第66-67页
 §2.3 蓝色有机发光器件的(BOLED)制备工艺第67-70页
  (1) 基片的清洗第67页
  (2) 阳极的光刻第67-68页
  (3) 有机层的成膜第68-69页
  (4) 阴极的形成第69-70页
  (5) 器件的封装第70页
 §2.4 蓝色有机电致发光器件ITO/PVK:TPD/LiBq_4/Alq_3/Al的特性分析第70-71页
 §2.5 CuPc缓冲层对蓝色有机发光器件特性的影响第71-74页
     ·加入CuPc缓冲层后蓝色有机发光器件的特性分析第71-72页
     ·加入CuPc缓冲层后器件性能下降的原因分析第72-74页
 §2.6 本章小结第74-77页
第三章 有机电致发光器件发光层和缓冲层表面和界面特性的AFM与XPS分析第77-104页
 §3.1 引言第77页
 §3.2 TPD/Alq_3发光特性及其界面状态的XPS分析第77-82页
  1、实验第78-79页
  2、实验结果第79-80页
  3、分析第80-82页
  4、结论第82页
 §3.3 LiBq_4/ITO的表面和界面的AFM和XPS研究第82-89页
  1、实验第83页
  2、结果与分析第83-89页
  3、结论第89页
 §3.4 OLEDs中缓冲层作用的AFM与XPS分析第89-100页
     ·OLEDs中CuPc缓冲层的AFM与XPS分析第89-95页
   1、实验第90页
   2、结果及讨论第90-94页
   ·器件特性分析第90-92页
   ·ITO膜表面缺陷对空穴传输材料成膜质量的影响第92页
   ·沉积在ITO膜上的CuPc缓冲层表面AFM分析第92-93页
   ·沉积在ITO膜上的CuPc缓冲层表面和界面XPS分析第93-94页
   3 结论第94-95页
     ·OLEDs中PTCDA注入层的AFM与XPS分析第95-100页
   1、实验第96页
   2、结果与分析第96-100页
   ·沉积在ITO膜上的PTCDA注入层表面AFM分析第96-97页
   ·沉积在ITO膜上的PTCDA注入层表面和PTCDA/IOT界面XPS分析第97-100页
   3、结论第100页
 §3.5 本章小节第100-104页
第四章 有机白光电致发光器件的原理与研制第104-144页
 §4.1 引言第104页
 §4.2 有机白光电致发光器件的发展现状第104-113页
     ·量子阱结构第105-106页
     ·激基复合物第106-111页
     ·多层结构层间能量转移第111-113页
 §4.3 基本色度学知识第113-124页
     ·三基色原理第114-118页
   1 视敏特性第114-115页
   2 三基色原理第115页
   3 混色方法第115-117页
   4 色度三角形第117-118页
     ·XYZ色度图第118-124页
   1、RGB计色制第118-121页
    一、三基色单位的选定第118页
    二、配色方程与色系数第118-119页
    三、CIE-RGB光谱三刺激值第119-120页
    四、负刺激值第120页
    五、色度坐标第120-121页
   2、1931CIE-XYZ标准色度系统第121-124页
    一、CIE-RGB系统与CIE-XYZ系统的转换关系第122-123页
    二、CIE-XYZ光谱三刺激值第123-124页
 §4.4 有机荧光和磷光染料分子掺杂对器件性能的影响第124-132页
     ·掺杂类型第125-127页
   1.荧光染料分子掺杂第125-126页
   2.磷光染料分子掺杂第126-127页
   3.磷光、荧光混合掺杂第127页
     ·掺杂体上激子的形成第127-131页
   1、能量转移第127-128页
    A Forster能量转移第127页
    B Dexter能量转移第127-128页
   2、荧光掺杂体系激子的形成第128页
   3、磷光分子掺杂系统激子的形成第128-129页
   4、磷光、荧光分子混合掺杂体系激子的形成第129-130页
   5、掺杂体上直接形成激子第130-131页
     ·杂浓度和电流对掺杂发光效率的影响第131-132页
   1、掺杂浓度第131页
   2、电流第131-132页
 §4.5 WOLED的研制和特性研究第132-137页
  1、WOLED的研制第133-137页
   A、蓝光器件ITO/PVK:TPD/Liq/Alq_3/Al的光电性能测试与分析第134-135页
   B、ITO/PVK:TPD/Liq:Rubrene/Alq_3/Al器件的光电性能测试与分析第135-137页
 §4.6 有机电致白色OLED的发光机理分析第137-140页
  1、陷阱俘获作用第137-138页
  2、Forster能量传递第138-139页
  3、电荷转移第139-140页
 §4.7 本章小结第140-144页
第五章 有机电致发光器件的电极研究第144-159页
 §5.1 引言第144页
 §5.2 阳极材料第144-150页
     ·阳极材料的选择第144-146页
     ·ITO阳极的改进机理第146-150页
 §5.3 阴极材料第150-155页
     ·阴极材料的选择第150-152页
     ·阴极的改进机理第152-155页
 §5.4 本章小结第155-159页
第六章 结论与展望第159-162页
附录Ⅰ 作者博士在读期间发表论文目录第162-164页
附录Ⅱ 作者简历第164-165页
致谢第165页

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