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全溶液法制备OLED显示屏及相关研究

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全溶液法制备OLED显示屏及相关研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-16页
第一章 绪论第16-42页
  · 引言第16-17页
  · 有机发光二极管概述第17-35页
    · 有机发光二极管的发展沿革第17-19页
    · 有机发光二极管的基本原理第19-24页
    · 有机发光二极管的器件结构第24-27页
    · 有机发光二极管的发光材料第27-35页
  · 有机发光平板显示概述第35-40页
    · 有机发光平板显示的发展沿革第36-38页
    · 有机发光平板显示的驱动模式第38-40页
  · 主要研究内容及创新点第40-42页
    · 研究课题的提出第40页
    · 本论文的创新点第40-42页
第二章 本论文研究中涉及的基本理论和研究方法第42-53页
  · 引言第42页
  · 金属/有机界面机理简介第42-45页
    · 阳极/有机界面接触第43-44页
    · 阴极/有机界面接触第44-45页
    · 阴极/有机界面的注入势垒第45页
  · 印刷电子学简介第45-48页
    · 印刷电子学在近年的发展第46页
    · 喷墨打印技术在OLED 中的应用第46-47页
    · 喷墨打印OLED 的难点问题第47-48页
  · 固体表面润湿理论简介第48-51页
    · 接触角与润湿性的关系第48-49页
    · 表面自由能第49-50页
    · 低能表面和高能表面的润湿性质第50-51页
  · OLED 性能测试方法简介第51-53页
    · 有机薄膜的性能测试第51页
    · OLED 器件的光电性能测试第51-53页
第三章 测量固态有机薄膜的光致发光外量子效率第53-67页
  · 引言第53-54页
  · 实验方法第54-63页
    · 设计思想和公式推导第54-62页
    · 样品制备和实验操作第62-63页
  · 结果与讨论第63-65页
    · 不同方法测量光致发光外量子效率的结果比较第63-65页
    · 衬底和激光入射方向对样品的光致发光外量子效率的影响第65页
  · 本章小结第65-67页
第四章 全溶液法制备OLED 显示屏第67-85页
  · 引言第67-68页
  · OLED 显示屏的传统制备方法和测试方法第68-74页
    · 显示屏基板的结构第69-70页
    · 单色屏的制备方法第70-71页
    · 全彩屏的制备方法第71-73页
    · OLED 显示屏的性能测试第73-74页
  · OLED 显示屏的全溶液制备方法第74-83页
    · 高分辨率阴极图案的印刷要求第74-75页
    · 阴极缓冲层的引入第75-76页
    · 全溶液OLED 器件的典型结构与制备方法第76-77页
    · 阴极缓冲层对全溶液OLED 器件的性能提升第77-80页
    · 全溶液法制备的单色和全彩色OLED 显示屏第80-83页
  · 本章小结第83-85页
第五章 对水与超疏水表面间包埋界面的直接三维成像第85-103页
  · 引言第85-86页
  · 实验方法与光学模型第86-96页
    · 碳纳米管/Nafion 复合薄膜样品的制备过程第86-87页
    · 其它实验说明第87-88页
    · 激光共聚焦成像第88-89页
    · 水滴的透镜效果第89-91页
    · 近轴条件第91-92页
    · 像场弯曲第92-95页
    · 荧光共聚焦成像第95-96页
  · 结果与讨论第96-101页
    · 包埋界面的三维成像第96-97页
    · 界面的轮廓还原和定量分析第97-99页
    · 界面空气垫层的研究第99-101页
  · 本章小结第101-103页
第六章 使用环境友好溶液工艺制备的纳米银导电墨水第103-112页
  · 引言第103页
  · 实验方法第103-105页
    · 制备过程第103-104页
    · 合成试剂与测试设备第104-105页
  · 结果与讨论第105-110页
    · 纳米银多面体的形貌与导电特性第105-109页
    · 柔性衬底上纳米银膜的机械强度第109-110页
  · 本章小结第110-112页
结论第112-114页
参考文献第114-125页
攻读博士学位期间取得的研究成果第125-127页
致谢第127-128页
附件第128页

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