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有机激光器中光学微腔的研究

发布时间:2022-10-10 20:03
  光学微腔由于其特殊的光学结构,已经被广泛应用在包括激光器、传感器、滤波器等一系列光电器件中。20世纪中期以来,基于无机半导体激光器件的研究日益成熟,而基于有机半导体电泵浦激光器的研究却陷入了瓶颈。因此,本文通过一系列实验,分别对有机自组装微腔的可控制备和构建具有高导电性PbI2/MoO3的布拉格反射镜进行了研究,具体内容如下:1、我们设计并合成了两个只在三苯胺的取代基上有微小差异的π共轭分子:(E)-3-(4-(diphenylamino)phenyl)-1-(4-fluoro-2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one(DFHP)和(E)-3-(4-(bis(4-methoxyphenyl)amino)phenyl)-1-(4-fluoro-2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one(DFPHP)。通过一种室温溶液交换法,我们制备得到了两种截然不同的微纳米形貌:DFHP微纳米小球和DFPHP菱形微纳晶体。通过对两种分子的结构分析,我们发现:对于DFHP来说,分子的头部可以和乙醇形成氢键,而尾部却只能溶... 

【文章页数】:75 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
中文摘要
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第一章 绪论
    1.1 引言
    1.2 有机激光器件的概述
        1.2.1 激光产生的原理
        1.2.2 激光器的基本组成及工作原理
        1.2.3 有机四能级体系概述
    1.3 谐振腔的概述
        1.3.1 谐振腔的种类
        1.3.2 有机激光中谐振腔的发展
        1.3.3 有机微纳米结构激光器的研究进展
    1.4 本文的选题目的和研究结果
    参考文献
第二章 可控微米维度的光学腔体的设计和生长
    2.1 引言
    2.2 实验部分
        2.2.1 试剂和原料
        2.2.2 实验仪器
        2.2.3 有机分子的设计与合成
        2.2.4 有机微纳米尺度结构的制备方法
    2.3 结果与讨论
        2.3.1 DFHP和DFPHP溶液及粉末光谱性质
        2.3.2 分子聚集态的确认及其光学性能
        2.3.3 单晶解析
    2.4 结论
    参考文献
第三章 基于卤化铅材料的分布式布拉格反射镜的光学微腔制备
    3.1 引言
    3.2 实验部分
        3.2.1 试剂和原料
        3.2.2 导电布拉格反射镜的制备
        3.2.3 光学模拟
    3.3 结果与讨论
        3.3.1 布拉格反射镜材料确定
        3.3.2 基于PBI_2/MoO_3材料构建的布拉格反射镜的电学优化
        3.3.3 基于PBI_2/MoO_3材料构建的布拉格反射镜的光学特性
        3.3.4 基于PBI_2/MoO_3布拉格反射镜与OLED器件的结合
    3.4 结论
    参考文献
第四章 总结与展望
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文
致谢



本文编号:3690265

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