论文目录 | |
摘要 | 第1-6
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Abstract | 第6-8
页 |
第一章 前言 | 第8-26
页 |
· 有机发光器件简介 | 第8-13
页 |
· 有机光电器件发展背景 | 第8-9
页 |
· 有机发光器件(OLEDs)的发展历史 | 第9-10
页 |
· 有机器件的结构和界面 | 第10-13
页 |
· OLEDs中的界面 | 第13-19
页 |
· 无机半导体界面相关理论的回顾 | 第13-16
页 |
· Shottky—Mott模型 | 第13-14
页 |
· Bardeen模型 | 第14-15
页 |
· OLEDs的界面电子态 | 第15
页 |
· 有机半导体界面偶极子(Dipole)的形成 | 第15-16
页 |
· OLEDs的界面 | 第16-19
页 |
· C_(60)/A1复合阳极的表面机理研究 | 第19
页 |
· 发光器件方面的研究 | 第19-20
页 |
· 选题的意义和主要内容 | 第20-22
页 |
参考文献 | 第22-26
页 |
第二章 有机半导体界面及电致发光器件的实验研究 | 第26-52
页 |
· 同步辐射光电子能谱 | 第27-34
页 |
· 光电子能谱基本原理 | 第27-30
页 |
· 光电子能谱仪 | 第30-32
页 |
· 同步辐射光电子能谱 | 第32-34
页 |
· 有机半导体界面电子结构的实验测量 | 第34-38
页 |
· 表面物理线站简介 | 第38-40
页 |
· OLEDs器件的制备和测试 | 第40-48
页 |
· 衬底及其预处理 | 第40-42
页 |
· 清洗 | 第40-41
页 |
· 臭氧处理 | 第41-42
页 |
· 有机分子束沉积系统 | 第42-45
页 |
· 晶体振荡器 | 第45-47
页 |
· 电流-亮度-电压特性 | 第47-48
页 |
参考文献 | 第48-52
页 |
第三章 A1电极OLEDs中缓冲层LiF的化学反应机制研究 | 第52-70
页 |
· 研究背景 | 第52-54
页 |
· 各种模型介绍 | 第54-56
页 |
· 界面偶极层导致能级重新排列模型 | 第54-55
页 |
· 化学反应模型 | 第55-56
页 |
· 隧穿势垒的降低模型 | 第56
页 |
· 化学反应机制的光电子能谱研究 | 第56-66
页 |
· A1与LiF两者的反应 | 第56-61
页 |
· 不同的沉积次序对A1和LiF界面电子态的影响 | 第61-65
页 |
· A1沉积在LiF上形成的A1、LiF界面光电子能谱研究 | 第62-63
页 |
· LiF沉积在A1上形成的LiF/A1界面光电子能谱研究 | 第63-65
页 |
· LiF与A1界面沉积次序不同形成的界面对电子注入的影响 | 第65-66
页 |
· 结论 | 第66-68
页 |
参考文献 | 第68-70
页 |
第四章 C_(60)/A1复合阳极界面的光电子能谱研究 | 第70-79
页 |
· 研究背景 | 第70
页 |
· 关于C_(60)修饰的A1表面空穴注入势垒的价带谱研究 | 第70-76
页 |
· NPB/A1界面价带谱 | 第70-71
页 |
· 有C_(60)作中间层的NPB/A1界面价带谱 | 第71-76
页 |
· 结论 | 第76-77
页 |
参考文献 | 第77-79
页 |
第五章 OLEDs恒压工作特性与空穴可控传输研究 | 第79-96
页 |
· OLEDs的恒压工作特性 | 第79-91
页 |
· 研究背景 | 第79-80
页 |
· OLEDs的恒压工作特性 | 第80-91
页 |
· 空穴传输的可控性研究 | 第91-95
页 |
· 小结 | 第95-96
页 |
参考文献 | 第96-97
页 |
致谢 | 第97-98
页 |