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 |