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聚合物电致发光二极管_PLED_的电极调控及修饰

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毕业论文范文题目: 聚合物电致发光二极管_PLED_的电极调控及修饰,论文范文关键词: 聚合物电致发光二极管_PLED_的电极调控及修饰
聚合物电致发光二极管_PLED_的电极调控及修饰毕业论文范文介绍开始:
   聚合物电致发光二极管_PLED_的电极调控及修饰,硕士学位论文,共72页。
  摘要:近年来,聚合物电致发光二极管(PLED)由于其卓越的性能,以及在平板显示和固态照明领域潜在的应用前景,受到广泛关注。他们具有价格低廉、轻便、制作工艺简单、柔性等优点,然而,PLED 器件的研发和生产还有很大的拓展空间,一些制约其应用发展的问题亟待解决,例如:如何解决载流子的平衡注入、如何提高 PLED 器件的发光效率以及延长 PLED 的使用寿命等问题。
  本论文主要围绕电致发光器件的电极调控及修饰开展了研究工作,利用旋转涂布技术和高真空蒸镀技术制备 PLED 器件,通过设计方案修饰电极,并进一步研究了不同的电极修饰对于器件性能的影响,最终有效的提升了器件的发光效率。
  具体研究内容和主要成果如下:
  1. 将化学法合成的氧化石墨烯(GO),作为空穴传输层(HTL)应用到 PLED。制备了结构为 ITO/GO/MEH-PPV/LiF/Al 的 PLED 器件,其中 ITO 玻璃作为阳极,聚合物 MEH-PPV 作为发光层,LiF/Al 作为阴极。我们采用紫外臭氧(UVO)处理改善GO/MEH-PPV 界面,通过优化 UVO 处理时间,提升阳极的功函数,减小界面电阻,最终实现了驱动电压较低、发光效率较高的 PLED 器件。
  2. 尝试利用金(Au)纳米颗粒的表面等离子增强效应,提升 PLED 器件的性能。在器件 ITO/GO/MEH-PPV/LiF/Al 中,利用 Au 纳米颗粒修饰 GO,试图改善GO/MEH-PPV 界面的空穴注入,以及实现表面等离子体效应在 PLED 器件中的应用。通过系统的实验,未实现 Au 纳米颗粒在红光 PLED 器件中的等离子增强效应,并分析其中原因。
  3. 利用纳米软压印技术,在 PLED 的空穴传输层 PEDOT:PSS 和发光层MEH-PPV上压印纳米光栅结构 ,制备 了具有二维微纳结构的ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Bphen/LiF/Al 的器件。实验结果显示,引入光栅结构调控的 PLED 器件,有效减少了因波导(WG)模式和表面等离子激元(SPP)模式损失的光能量,器件的发光效率提升了 35%。
  关键词:聚合物电致发光二极管、电极修饰、氧化石墨烯、表面等离子体效应、纳米光栅
  
  第一章 绪论
  1.1 引言
  新能源、材料以及信息技术推动着国民经济、生活领域以及高技术领域的发展。现今,人类已进入蓬勃发展的信息技术时代,多媒体、计算机、移动电话、军事领域、航天领域和互联网通信等,越来越多的高技术都对平板显示提出了更高的要求。同时,以电致发光器件为中心的显示器技术已逐渐成为丰富多彩的多媒体世界的载体。
  从 80 年代末开始,有机电致发光二极管(Organic Light Emitting Diode, OLED)已逐步发展成为一种新型的、性能优异的平板显示器,加之广泛的应用前景和这些年科研技术上的突飞猛进使其成为平板显示领域的翘楚。早在 1936 年,科研人员就发现了有机电致发光器件的发光原理,但在当时,电致发光器件的发展受到许多技术问题的制约,直到美国柯达公司成功开发出 OLED 器件之后,它才引起人们足够的关注。目前,随着信息化时代的飞速发展,人们对高速动态信息、新型固态照明光源以及大面积平板显示的需求与日俱增,而有机电致发光器件作为朝气蓬勃的新兴产业,正在加快其开发、研制以及生产的步伐。
  .......
 


以上为本篇毕业论文范文 聚合物电致发光二极管_PLED_的电极调控及修饰的介绍部分。

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