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金纳米粒子的光电性质及应用于有机电致发光二极管的研究

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金纳米粒子的光电性质及应用于有机电致发光二极管的研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第1章 绪论第14-46页
  1.1 引言第14-15页
  1.2 有机电致发光器件的基本介绍第15-22页
    1.2.1 有机电致发光器件的发展历史第15-16页
    1.2.2 有机电致发光器件的基本结构与基本原理第16-17页
    1.2.3 有机电致发光器件的主要光电性能参数第17-21页
    1.2.4 有机电致发光器件现存的问题第21-22页
  1.3 基于金属纳米粒子修饰的有机电致发光器件性能的研究第22-33页
    1.3.1 金属纳米粒子对OLEDs器件修饰的研究历史第22-23页
    1.3.2 金属纳米粒子光学效应提升OLEDs器件性能的基本原理第23-26页
    1.3.3 金属纳米粒子光学效应增强OLEDs器件性能的修饰方法第26-28页
    1.3.4 金属纳米粒子电学效应提升OLEDs器件性能的基本原理第28页
    1.3.5 金属纳米粒子电学效应增强OLEDs器件性能的修饰方法第28-30页
    1.3.6 金属纳米粒子的光电综合效应增强OLEDs器件性能的研究第30-32页
    1.3.7 展望第32-33页
  1.4 本论文的设计思路第33-35页
    1.4.1 论文选题第33页
    1.4.2 论文结构第33-35页
参考文献第35-46页
第2章 基于Au NPs/PEDOT:PSS复合阳极界面材料的cPLEDs性能研究第46-80页
  2.1 引言第46-47页
  2.2 Au NPs的溶液法制备与表征第47-49页
  2.3 Au NPs/PEDOT:PSS复合阳极界面修饰cPLEDs性能的研究-远场效应在红、绿、蓝有机电致发光器件中的发现第49-66页
    2.3.1 静电吸附层层自组装法制备金纳米粒子单层膜第49-52页
    2.3.2 Au NPs/PEDOT:PSS界面修饰cPLEDs器件的制备与性能优化第52-62页
    2.3.3 Au NPs的远场效应在器件中的理论模拟第62-66页
  2.4 Au NPs /PEDOT:PSS复合阳极界面修饰cPLEDs性能的研究-远场效应在白光有机电致发光器件中的应用第66-74页
    2.4.1 白光有机电致发光器件的制备第66-70页
    2.4.2 Au NPs/PEDOT:PSS修饰WPLEDs器件的优化和机理的研究第70-74页
  2.5 本章小结第74-75页
参考文献第75-80页
第3章 基于Au NPs/ZnO复合阴极界面材料的iPLEDs性能研究第80-110页
  3.1 引言第80-81页
  3.2 单分散Au NPs/Zn O复合阴极界面修饰iPLEDs器件的研究-近场效应在iPLEDs器件中的应用第81-94页
    3.2.1 倒置有机电致发光器件的制备第82-83页
    3.2.2 单分散Au NPs/ZnO复合阴极界面修饰iPLEDs器件性能的优化第83-87页
    3.2.3 单分散Au NPs/ZnO复合阴极界面对iPLEDs器件增强机理的研究第87-94页
  3.3 偶联Au NPs/ZnO复合阴极界面修饰iPLEDs器件的研究-近场效应在iPLEDs器件中的应用第94-103页
    3.3.1 掺杂型倒置有机电致发光器件的制备第96-98页
    3.3.2 偶联Au NPs/ZnO复合阴极界面修饰iPLEDs器件性能的优化第98-99页
    3.3.3 偶联Au NPs/ZnO复合阴极界面对iPLEDs器件增强机理的研究第99-103页
  3.4 本章小结第103页
参考文献第103-110页
第4章 基于Au NPs/PFN复合阴极界面材料的iPLEDs/cPLEDs性能研究第110-126页
  4.1 引言第110页
  4.2 溶液法制备Au NPs/PFN复合阴极界面修饰iPLEDs/cPLEDs的研究第110-121页
    4.2.1 iPLEDs/cPLEDs器件的制备第111-112页
    4.2.2 Au NPs/PFN阴极界面修饰iPLEDs/cPLEDs器件性能的优化第112-115页
    4.2.3 Au NPs/PFN阴极界面修饰iPLEDs/cPLEDs增强机理的研究第115-121页
  4.3 本章小结第121页
参考文献第121-126页
第5章 实验用试剂和测试仪器第126-132页
  5.1 实验用试剂和药品第126-127页
  5.2 实验用测试仪器及方法第127-132页
作者简介第132-134页
攻读博士期间所取得的成果第134-138页
致谢第138-139页

本篇论文共139页,点击这进入下载页面
 
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