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《石墨烯銀納米線復(fù)合透明電極的制備及其在有機(jī)電致發(fā)光器件中的應(yīng)用》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、石墨烯/銀納米線復(fù)合透明電極的制備及其在有機(jī)電致發(fā)光器件中的應(yīng)用重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文(專業(yè)學(xué)位)學(xué)生姓名:鮑俊指導(dǎo)教師:杜曉晴副教授學(xué)位類別:工程碩士(光學(xué)工程領(lǐng)域)重慶大學(xué)光電工程學(xué)院二O一六年四月PreparationandapplicationofthegrapheneandsilvernanowireshybridtransparentelectrodefororganicelectroluminescentdevicesAThesisSubmittedtoChongqingUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementforthe
2、ProfessionalDegreeByBaoJunSupervisedbyAss.Prof.DuXiaoqingSpecialty:ME(OpticalEngineeringField)CollegeofOpto-electronicEngineeringofChongqingUniversity,Chongqing,ChinaApril,2016中文摘要摘要透明電極是主要應(yīng)用在兼具高光透過率和電流傳輸特性的平面顯示、太陽能電池、觸控面板等IT產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的核心部件。眾所周知,氧化銦錫(ITO)作為最為廣泛使用的透明電極已經(jīng)被應(yīng)用在光電器件中長達(dá)數(shù)十年。但是ITO存在以下問題:柔性度受限
3、、銦資源昂貴、稀缺、不耐酸和堿。ITO已經(jīng)嚴(yán)重制約了柔性光電器件的發(fā)展,因此從長遠(yuǎn)來看,尋找一種合適的可替代ITO的柔性電極材料是非常必要的。石墨烯和銀納米線復(fù)合電極因其高透光性和低方塊電阻特性得到了越來越多的關(guān)注。本文圍繞石墨烯與銀納米線復(fù)合電極的制備、性能分析和器件應(yīng)用三個(gè)方面展開研究,做了如下的工作:①根據(jù)真空制備的原理和特點(diǎn),制定了合理的復(fù)合薄膜制備方案。按照該方案制備了均勻柔性石墨烯與銀納米線復(fù)合薄膜。②研究了復(fù)合電極的方塊電阻、光透過率、功函數(shù)、表面粗糙度和柔韌性等性能參數(shù)。從器件應(yīng)用的角度對(duì)復(fù)合電極各個(gè)性能參數(shù)的需求范圍、實(shí)驗(yàn)結(jié)果以及影響因素進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,當(dāng)銀納米
4、線濃度在0.4~0.8mg/L時(shí),復(fù)合電極具有低方塊電阻、高透過率、高功函數(shù)、低粗糙度和良好柔韌度等性能,能夠滿足有機(jī)電致發(fā)光器件對(duì)透明電極的應(yīng)用需求。③研究了復(fù)合電極的載流子傳輸模型,分析了不同銀納米線與石墨烯匹配度情況下,復(fù)合電極的載流子傳輸特性。并通過霍爾效應(yīng)測試復(fù)合電極的載流子濃度和遷移率的變化規(guī)律進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。結(jié)果表明,隨著復(fù)合電極中銀納米線濃度的增加,載流子濃度先降低后升高,載流子遷移率逐漸降低。④制備了基于石墨烯與銀納米線復(fù)合電極的有機(jī)電致發(fā)光器件。測試了器件的發(fā)光光譜、電壓-電流密度特性、電壓-發(fā)光亮度特性以及電壓-電流效率特性等性能。測試結(jié)果顯示,復(fù)合電極基有機(jī)電致
5、發(fā)光器件的光電性能優(yōu)于石墨烯基器件;銀納米線濃度為0.8mg/L時(shí),復(fù)合電極基OLED器件性能最佳。關(guān)鍵詞:石墨烯與銀納米線復(fù)合電極,真空抽濾,載流子傳輸,有機(jī)電致發(fā)光器件I英文摘要ABSTRACTTransparentelectrodeisthecrucialpartofflatpaneldisplay,solarcell,touchpanelandsoon,becauseofitshighopticaltransmittanceandexcellentcurrenttransport.ItiswellknownthatIndiumTinOxide(ITO)hasbeenwidely
6、usedastransparentelectrodeinphotoelectricdevicefordecades,butITOhasseveralshortcomingsasfollow:poorflexibility,scarceresources,expensive,easilyerodedbyacidsandalkalis.NowthatITOlimitsthedevelopmentofflexiblephotoelectricdevice,itisnecessarytofindasuitableflexibletransparentelectrodeinthelongterm
7、.Grapheneandsilver-nanowireshybridelectrodeattractsconsiderableattentionduetoitshighopticaltransmittanceandlowsheetresistance.Thispaperfocusedonpreparation,performanceandapplicationofhybridelectrode,andthefollowingworkwasdon