摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 有机电致发光器件的研究进展 | 第9-10页 |
1.3 有机电致发光器件的工作机理 | 第10-17页 |
1.3.1 电致发光的发光机理 | 第10-13页 |
1.3.2 有机电致发光器件的基本结构 | 第13-16页 |
1.3.3 能量传递 | 第16-17页 |
1.4 有机电致发光器件的性能表征 | 第17-19页 |
1.4.1 电流电压特性 | 第17-18页 |
1.4.2 发光效率 | 第18页 |
1.4.3 发射光谱 | 第18页 |
1.4.4 器件寿命 | 第18-19页 |
1.4.5 色坐标与显色指数 | 第19页 |
1.5 白光有机电致发光器件概述 | 第19-21页 |
1.5.1 白色有机电致发光器件的研究进展 | 第19-20页 |
1.5.2 白色有机电致发光器件的实现方法 | 第20-21页 |
1.6 白光有机电致发光器件发展中存在的主要问题 | 第21页 |
1.7 选题的意义 | 第21-23页 |
1.8 本论文的研究内容 | 第23-24页 |
第二章 有机电致白光器件中载流子复合区域理性调控的研究 | 第24-40页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验材料与设备 | 第24-26页 |
2.2.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.2.2 实验设备 | 第25页 |
2.2.3 测试设备 | 第25-26页 |
2.3 互补色白光有机电致发光器件的制备及优化 | 第26-34页 |
2.3.1 高效蓝光PhOLED的制备 | 第26-33页 |
2.3.2 高效PhWOLED的制备 | 第33-34页 |
2.4 发光层中载流子复合区域理性调控的研究 | 第34-39页 |
2.4.1 发光层厚度对载流子复合区域的影响 | 第34-35页 |
2.4.2 空穴传输层厚度对载流子复合区域的影响 | 第35-37页 |
2.4.3 新型空穴传输层结构对载流子复合区域的影响 | 第37-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 高效蓝光PhOLEDs、WOLED和TADF器件的制备 | 第40-55页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 基于DNCzPS主体材料的磷光蓝色电致发光器件的制备及优化 | 第40-48页 |
3.2.1 DNCzPS:Firpic掺杂比例对器件性能的影响 | 第41-43页 |
3.2.2 mCP厚度对器件性能的影响 | 第43-44页 |
3.2.3 TmPyPB厚度对器件性能的影响 | 第44-46页 |
3.2.4 PEDOT:PSS厚度对器件性能的影响 | 第46-47页 |
3.2.5 DNCzPS:Firpic厚度对器件性能的影响 | 第47-48页 |
3.3 高效超薄发光层白色电致发光器件的制备 | 第48-52页 |
3.3.1 橙光层厚度优化 | 第49-51页 |
3.3.2 橙光层离发光层距离优化 | 第51-52页 |
3.4 高效延迟荧光器件的制备 | 第52-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 基于乙烯基芴苯胺单分子电致白光器件的制备 | 第55-60页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 乙烯基芴苯胺分子式和光物理性质 | 第55-57页 |
4.3 基于乙烯基芴苯胺分子的白光器件的制备 | 第57-59页 |
4.4 白光器件机理推测 | 第59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
附录1攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第66-67页 |
附录2攻读硕士学位期间申请的专利 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |