跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(216.73.216.134) 您好!臺灣時間:2025/11/20 12:34
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:陳奎百
研究生(外文):Kuei-Bai Chen
論文名稱:奈米結構增強之有機電激發光二極體材料及元件研究
論文名稱(外文):Nano-Structure Enhanced Organic Light Emitting Materials and Devices
指導教授:許千樹
指導教授(外文):Chain-Shu Hsu
學位類別:博士
校院名稱:國立交通大學
系所名稱:應用化學系所
學門:自然科學學門
學類:化學學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:223
中文關鍵詞:奈米粒子有機發光二極體
外文關鍵詞:nanoparticleorganic light emitting diode
相關次數:
  • 被引用被引用:0
  • 點閱點閱:303
  • 評分評分:
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
本研究主要目的在於探討導入不同之奈米粒子於發光分子中,在有機發光二極體元件中之表現。藉由化學鍵結之方式與奈米粒子結合,並利用奈米粒子之特性來增進元件之效率。本研究依不同之奈米粒子分成三部份加以探討,第一部份為導入多面體矽氧烷之奈米粒子,第二部份則導入金奈米粒子,第三部份則導入硒化鎘/硫化鋅奈米晶粒。
第一部份合成出八種發光基單體,其中兩種為OPV衍生物的螢光分子(C-1 ~ C-2);一種為銥錯合物的磷光分子(C-3) ; 五種為高分子(P1~P5)。相較於發光基單體,以POSS為中心核的星狀發光結構可以改善材料之熱性質,使熱穩定性增加,並降低分子鏈的移動。星狀發光材料的UV-PL光譜及電化學性質皆與發光基單體相似,並不會因POSS引入的影響而造成光色的偏移,且於不同媒介下,星狀材料之光色穩定度較發光單體佳。此外,由室溫~200℃的溫度下進行迴火(annealing)實驗,其研究結果顯示,星狀發光材料POSS1~POSS3及POSSP1~POSSP5之吸收及放射光譜皆明顯較發光單體C-1~C-3及P1~P5穩定。WAXD的結果顯示,中心核POSS之晶格結構因發光單體的引入而有些許改變(d-spacing變大),不過星狀發光材料仍因含有POSS而具有奈米尺寸的晶格結構。
POSS1~POSS3屬於藍綠~黃綠的發光材料。由於其具有一定的成膜性,故可直接以旋轉塗佈的方式製成元件。將此星狀發光材料製成單層的有機電激發光元件,POSS 1、POSS 2混入PVK:PBD的元件亮度分別為1102 cd/m2及1468 cd/m2,效率接近1 cd/A;POSS 3以CPB為主體,LiF做為陰極修飾層,亮度可達1458 cd/m2。將POSS 3元件加入TPBI做為電洞阻擋層後,效率可增加至3.99 cd/A。此外,星狀發光材料之元件於不同電壓下皆仍維持穩定的EL光譜。而POSSP1~POSSP5亦由於含有POSS中心核,其亮度及效率皆有所提升。
第二部份則合成一含硫醇之發光單體(S-1),並利用金奈米粒子含量之不同合成出Au-1及Au-2。利用FT-IR,NMR及TGA可確定發光單體已成功的鍵結於金奈米粒子上。實驗結果顯示其溶液狀態下最大吸收波長為431nm,最大放射波長為497nm,和發光單體相同。其螢光發光效率由0.32提升至0.47在Au-1及0.53在Au-2。
在元件之製作上,其元件架構為ITO/PEDOT/Au-n/Ca/Al,並分別製作發光分子摻混金奈米粒子及發光分子鍵結金奈米粒子兩種元件,在掺混元件中,發光基團選用不含硫醇基團但具有相同發光基團之C-2,避免不必要之化學反應,實驗中最好之掺混比例為1:0.0625(C-2:Au),其亮度可到達1071 cd/m2,效率可到達0.67 cd/A。隨著掺混比例之增加,其效率反而降低。Au-1之最大亮度可提升至2010cd/m2,最大效率可提升至1.4cd/A,同樣隨著金奈米粒子導入量之增加,Au-2效率反而下降至0.39cd/A。而比較兩種元件,可發現發光分子鍵結金奈米粒子有較好之元件表現。
第三部份則合成三種含sulfide基團之發光高分子(S1PPV~S3PPV),並利用ligand exchange來包覆CdSe/ZnS奈米晶粒。並利用FT-IR,GPC,TEM及TGA來確定發光分子已成功的包覆於CdSe/ZnS上。這些發光高分子之放射波長大約介於540~555nm間,且包覆上奈米晶粒後,其光色並沒有改變。測量其循環伏安計量,發現其能階亦同樣並不因奈米晶粒的導入而有所改變。
在元件之製作上,分別製作單純發光分子,發光分子摻混CdSe/ZnS奈米晶粒及發光分子包覆CdSe/ZnS奈米晶粒三種。在S1PPV之系列中,其最大亮度約為8285 cd/m2,最大效率為0.79 cd/A,在掺混CdSe/ZnS之元件中為8158 cd/m2,最大效率為0.86 cd/A。當包覆CdSe後,其最大亮度可增加為15960 cd/m2,最大效率為1.47cd/A。在S2PPV中,經由包覆CdSe/ZnS,亮度可由3225 cd/m2到達14470 cd/m2,效率可由0.95 cd/A到達1.85 cd/A。在S3PPV中亮度可由6073 cd/m2到達13390 cd/m2,效率可由0.82 cd/A到達2.25 cd/A。而比較三種元件,可發現利用包覆CdSe/ZnS之發光材料,可得到最好之元件表現。
中文摘要 ………………………………………………………………… i
英文摘要 ………………………………………………………………… iv
謝誌 ………………………………………………………………… viii
目錄 ………………………………………………………………… ix
Scheme目錄 ………………………………………………………………… xiii
表目錄 ………………………………………………………………… xiv
圖目錄 ………………………………………………………………… xv

第一章 緒論…………………………………………………………… 1
1.1 有機電激發光元件之基本原理簡介………………………… 1
1.2 有機電激發光機制…………………………………………… 5
1.3 對苯二乙烯衍生物於光化學上的應用……………………… 7
1.4 磷光元件之發展……………………………………………… 8
1.5 聚對苯乙烯(poly(p-phenvylene vinylene))於發光元件上之應用………………………………………………………………
10
1.6 聚芴(polyfluorene)於發光元件上之應用…………………… 12
1.7 奈米粒子之簡介……………………………………………… 14
1.8 奈米材料在有機發光二極體元件上的應用………………… 18
1.9 多面體矽氧烷寡聚物(POSS)材料的發展………………… 19
1.10 金奈米粒子的發展及特性…………………………………… 21
1.11 硒化鎘奈米粒子的發展及特性……………………………… 23
第二章 研究動機……………………………………………………… 28
第三章 實驗部份……………………………………………………… 29
3.1 試藥…………………………………………………………… 29
3.2 測試儀器……………………………………………………… 29
3.2.1 核磁共振光譜儀( Nuclear Magnetic Resonance,NMR )…… 29
3.2.2 微差掃描卡計( Differential Scanning Calorimeter,DSC )…… 29
3.2.3 熱重分析儀( Thermal Gravimetric Analyzer,TGA )………… 29
3.2.4 傅立業紅外光光譜儀
(Fourier Transform Infrared Spectroscopy,FTIR)……………
30
3.2.5 凝膠滲透層析儀( Gel Permeation Chromatography,GPC )… 30
3.2.6 紫外線與可見光譜儀 ( UV-Vis Spectrophotometer )……… 30
3.2.7 螢光光譜儀(Luminescence Spectrophotometer)……………… 30
3.2.8 循環伏安計量儀( Cyclic Voltammetry,CV )………………… 31
3.2.9 OLED元件性質的量測……………………………………… 31
3.2.10 掃描式電子顯微鏡(Scanning Electron Microscopy,SEM)… 31
3.2.11 廣角X光繞射儀(Wide Angle X-ray Diffraction,WAXD)… 31
3.2.12 薄膜測厚儀(surface profile,α-step) ………………………… 31
3.3 合成部分……………………………………………………… 32
3.3.1 發光單體C-1 ~ C-3的合成…………………………………… 32
3.3.2 星狀分子POSS1~POSS3,POSSP1~POSSP5的合成………………………………………………………………
40
第四章 結果與討論…………………………………………………… 57
4.1 單體合成部份………………………………………………… 57
4.1.1 螢光單體 C-1和C-2………………………………………… 57
4.1.2 磷光單體 C-3………………………………………………… 57
4.2 星狀分子合成部份…………………………………………… 58
4.3 星狀分子的結構鑑定………………………………………… 59
4.3.1 傅立業紅外光光譜儀鑑定…………………………………… 59
4.3.2 1H-NMR鑑定………………………………………………… 63
4.3.3 GPC量測……………………………………………………… 64
4.4 熱性質分析…………………………………………………… 65
4.4.1 熱重分析儀TGA(Thermal Gravimetric Analyzer)…………… 65
4.4.2 微差熱分析儀DSC(Differential Scanning Calorimeter)……… 65
4.5 光學性質……………………………………………………… 67
4.5.1 溶劑及薄膜的影響…………………………………………… 67
4.5.2 PL量子效率的量測…………………………………………… 79
4.5.3 濃度的影響…………………………………………………… 79
4.5.4 迴火(annealing)的影響……………………………………… 82
4.6 電化學性質…………………………………………………… 95
4.6.1 循環伏安計量(Cyclic voltammetry) ………………………… 95
4.7 有機發光二極體元件製作與光電性質量測………………… 106
4.7.1 ITO pattern的製作…………………………………………… 106
4.7.2 發光元件的結構……………………………………………… 107
4.7.3 螢光星狀分子發光元件的結構與光電性質(POSS1及POSS2)…………………………………………………………
108
4.7.4 磷光星狀分子發光元件的結構與光電性質(POSS3)………………………………………………………
115
4.7.5 高分子星狀分子發光元件的結構與光電性質(POSSP1~POSSP5)……………………………………………
123
4.8 星狀分子之奈米結構探討…………………………………… 133
4.8.1 廣角X光繞射儀……………………………………………… 134
4.9 星狀分子之元件壽命測試…………………………………… 137
第五章 結論…………………………………………………………… 140
第六章 研究動機……………………………………………………… 142
第七章 實驗部份……………………………………………………… 143
7.1 試藥…………………………………………………………… 143
7.2 測試儀器……………………………………………………… 143
7.3 合成部分……………………………………………………… 143
7.3.1 發光單體S-1的合成…………………………………… 143
7.3.2 發光金奈米粒子Au-1及Au-2的合成……………………… 147
第八章 結果與討論…………………………………………………… 150
8.1 單體合成部份………………………………………………… 150
8.1.1 螢光單體 S-1………………………………………………… 150
8.1.2 發光金奈米粒子合成部份…………………………………… 150
8.2 金奈米粒子之結構鑑定……………………………………… 150
8.2.1 傅立業紅外光光譜儀鑑定…………………………………… 150
8.2.2 1H-NMR鑑定………………………………………………… 151
8.3 熱性質分析…………………………………………………… 151
8.3.1 熱重分析儀TGA(Thermal Gravimetric Analyzer)…………… 151
8.4 光學性質……………………………………………………… 154
8.4.1 紫外可見光譜與螢光光譜分析……………………………… 154
8.5 電化學性質…………………………………………………… 157
8.5.1 循環伏安計量(Cyclic voltammetry) ………………………… 157
8.6 金奈米粒子之奈米結構探討………………………………… 161
8.6.1 掃描式電子顯微鏡 (Scanning Electron Microscopy,SEM) …………………………………………………………
161
8.7 有機發光二極體元件製作與光電性質量測………………… 162
8.7.1 ITO pattern的製作及發光元件的結構……………………… 162
8.7.2 光電性質……………………………………………………… 162
第九章 結論…………………………………………………………… 169
第十章 研究動機……………………………………………………… 171
第十一章 實驗部份……………………………………………………… 172
11.1 試藥…………………………………………………………… 172
11.2 測試儀器……………………………………………………… 172
11.3 合成部分……………………………………………………… 172
11.3.1 發光單體M-1之合成………………………………………… 172
11.3.2 發光高分子S1PPV~S3PPV,S1PPV-CdSe ~S3PPV-CdSe之合成……………………………………………………………
174
第十二章 結果與討論…………………………………………………… 179
12.1 發光高分子合成部份………………………………………… 179
12.1.1 發光高分子S1PPV~S3PPV的合成………………………… 179
12.1.2 發光高分子S1PPV-CdSe~S3PPV-CdSe的合成…………… 179
12.2 發光高分子之結構鑑定……………………………………… 181
12.2.1 1H-NMR鑑定………………………………………………… 181
12.2.2 傅立業紅外光光譜儀鑑定…………………………………… 182
12.2.3 GPC量測……………………………………………………… 184
12.2.4 穿透式電子顯微鏡(TEM)分析……………………………… 186
12.3 熱性質分析…………………………………………………… 188
12.3.1 熱重分析儀TGA(Thermal Gravimetric Analyzer)…………… 188
12.3.2 微差熱分析儀DSC(Differential Scanning Calorimeter)……… 191
12.4 光學性質……………………………………………………… 191
12.4.1 紫外可見光譜與螢光光譜分析……………………………… 191
12.5 電化學性質…………………………………………………… 196
12.5.1 循環伏安計量(Cyclic voltammetry) ………………………… 196
12.6 有機發光二極體元件製作與光電性質量測………………… 201
12.6.1 ITO pattern的製作及發光元件的結構……………………… 201
12.6.2 光電性質……………………………………………………… 201
12.6.3 Hole only 及 electon only元件的製作及結構……………… 209
12.6.4 Hole only 及 electon only元件之結果與討論……………… 209
第十三章 結論…………………………………………………………… 212
第十四章 參考文獻……………………………………………………… 214
著作表 ………………………………………………………………… 221
[1] Bernanose, A.; Conet, M.; Vouauzx, P. J. Chem. Phys. 1953, 50, 64.
[2] Pope, M.; Kallmann, H.; Magnante, P. J. Chem. Phys. 1963, 38, 2042.
[3] Helfrich, W.; Schneider, W. G. Phys. Rev. Lett. 1965, 14, 229.
[4] Helfrich, W.; Schneider, W. G. J. Chem. Phys. 1966, 44, 2902.
[5] Tang, C. W.; Vanslyke, S. A. Appl. Phys. Lett. 1987, 51, 913.
[6] Chan, L.-H.; Lee, R.-H.; Hsieh, C.-F.; Yeh, H.-C.; Chen, C.-T. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 6469.
[7] Aziz, H.; Popovic, Z. D. Chem. Mater. 2004, 16, 4522.
[8] Leung, L. M.; Lo, W. Y.; So, S. K.; Lee, L. M.; Choi, W. K. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 5640.
[9] Zhang, X. H.; Chen, B. J.; Lin, X. Q.; Wong, O. Y.; Lee, C. S.; Kwong, H. L.; Lee, S. T.; Wu, S. K. Chem. Mater. 2001, 13, 1565.
[10] Patridge, R. H. Polymer. 1983, 24, 733-762.
[11] Borroughes, J. H.; Bradley, D. D. C.; Brown, A. R.; Marks, R. N.; Mackay,
K.; Friend, R. H.; Burn, P. L.; Holmes, A. B. Nature 1990, 347, 539.
[12] Gustafsson, G.; Cao, Y.; Treacy, G. M.; Klavetter, F.; Colaneri, N.; Heeger,
A. J. Nature 1992, 357,477.
[13] 林敬二;林宗義,儀器分析第四版.1994,上冊,174.
[14] Li, C.-L. Liu, R.-S. Org. Lett. 2003, 5, 1131.
[15] Tour, J. M. Acc. Chem. Res. 2000, 33, 791.
[16] Maddux, T.; Li, W.; Yu, L. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 844.
[17] Yang, J.-S.; Chiuo, S.-Y.; Liau, K-L. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 2518.
[18] Baldo, M. A.; O’Brien, D. F.; Thompson, M. E.; Forrest, S. R.
Phys. Rev. B 1999, 60, 14422.
[19] Cao, Y.; Parker, I. D.; Yu, G.; Zhang, C.; Heeger, A. J. Nature 1999, 397,
414.
[20] Baldo, M. A.; O’Brien, D. F.; You, Y.; Shoustikov, A.; Sibleyk, S.;
Thompson, M. E.; Forrest, S. R. Nature.1998, 395, 151.
[21] Baldo, M. A.; Lamansk, S.; Burrows, P. E.; Thompson, M. E.;
Forrest, S. R. Appl. Phys. Lett. 1994, 75, 4.
[22] Lamansky, S.; Djurovich, P.; Murphy, D.; Abdel-Razzaq, F.; Lee, H.-E.;
Adachi, C.; Burrows, P. E.; Forrest, S. R.; Thompson, M. E. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 4304.
[23] Adachi, C.; Baldo, M. A.; Forrest, S. R.; Lamasky, S.; Thompson, M. E.;
Kwong, R. C. Appl. Phys. Lett. 2001, 78, 1622.
[24] Holmes, R. J.; Forrest, S. R.; Tung, Y.-J.; Kwong, R. C.; Brown, J. J.;
Garon, S.; Thompson, M. E. Appl. Phys. Lett. 2003, 82, 2422.
[25] Jiang, X.; Jen, A.K.-Y. Carlson, B.; Dalton, L. R. Appl. Phys. Lett. 2002, 80,
713.
[26] Wessling, R. A. J. Polym. Sci. Polym. Symp. 1986, 72, 55.
[27] Gilch, H. G.; Wheelwright, W. L. J. Polym. Sci. A-1 1966, 4, 1337.
[28] Wudl, F.; Hoger, S.; Zhang, C.; Pakbaz, K.; Heeger, A. J. Polym. Prepr.
1993, 34, 197.
[29] Braun, D.; Heegar, A. J. Appl. Phys. Lett. 1991, 58, 1982.
[30] Hsieh, B. R.; Yu, Y.; Forsythe, E. W.; Schaaf, G. M.; Feld, W. A. J. Am.
Chem. Soc. 1998, 120, 231.
[31] Ahn, T.; Jang, M. S.; Shim, H-K.; Hwang, D.-H.; Zyung, T.
Macromoleucles, 1999, 32, 3279.
[32] Liu, Y.; Yu, G.; Li, Q.; Zhu, D. Synth. Metals. 2001, 122, 401.
[33] Lee, D. W.; Kwon, K.-Y.; Jin, J.-I.; Park, Y.; Kim, Y.-R.; Hwang, I.-W.
Chem. Mater. 2001, 13, 565.
[34] Kim, K.; Hong, Y.; Lee, S.; Jin, J.; Park, Y.; Sohn, B.; Kim, W.; Park, J. J.
Mater. Chem. 2001, 11, 3023.
[35] Leclerc, M.; J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2001, 39, 2867.
[36] Yu, W. L.; Cao, Y.; Pei, J.; Huang, W.; Heeger, A. J. Appl. Phys. Lett. 1999,
75, 3270.
[37] Pogantsch, A.; Wenzl, F. P.; List, E. J. W.; Leising, G.; Grimsdale, A. C.;
Müllen, K. Adv. Mater. 2002, 14, 1061.
[38] Lee, J.-H.; Hwang, D.-H. Chem. Commun. 2003, 2836.
[39] Wu, Y.; Li, J.; Fu, Y.; Bo, Z. Org. Lett. 2004, 6, 3485.
[40] Redecker, M.; Bradley, D. D. C.; Inbasekaran, M.; Wu, W. W.; Woo, E. P.
Adv. Mater. 1999, 11, 241.
[41] Redecker, M.; Bradley, D. D. C.; Baldwin, K. J.; Smith, D. A.; Inbasekaran,
M.; Wu, W. W.; Woo, E. P. J. Mater. Chem. 1999, 9, 2151.
[42] Yu, W.-L.; Pei, J.; Huang, W.; Heeger, A. J. Adv. Mater. 2000, 12, 828.
[43] Inbasekaran, M.;Wu, W.; Woo, E. P. U.S. Paent. 5,777,070.
[44] Shi, J.; Zheng, S. Macromoleucles, 2001, 34, 6571.
[45] Cho, N. S.; Hwang, D.-H.; Jung, B.-J.; Lim, E.; Lee, J.; Shim, H.-K.
Macromoleucles, 2004, 37, 5265.
[46] Hyeon, T.; Lee, S. S.; Park, J.; Chung, Y. Na, H. B. J. Am. Chem. Soc. 2001,
123, 12798.
[47] Zhang, Y.; Franklin, Nathan W.; Chen, Robert J. Dai, Hongjie Chem. Phys.
Lett. 2000, 331, 35.
[48] Khairutdinov, R. F.; Hurst, J. K. J. Phys. Chem. B. 1999, 103, 3682.
[49] Brus, L. E.; Efros, A. L.; Itoh, T. J. Lumin. 1996, 70, R7.
[50] (a)Weller, H. Philo. Trans. R. Soc. London, Ser. A 1996, 354, 737.
(b)Kelly, K. L.; Coronado, E.; Zhao, L. L.; Schatz, G. C. J. Phys.
Chem. B. 2003, 107, 668.
[51] Alivisatos, A. P. Science 1996, 271, 933.
[52] Weller, H. Angew. Chem. 1998, 110, 1748.
[53] Schlamp, M. C.; Peng, X.; Alivisatos, A. P. J. Appl. Phys. 1997, 82,
5837.
[54] Gao, M.; Lesser, C.; Kirstein, S.; Mohwald, H.; Rogach, A. L.; Weller, H. J.
Appl. Phys. 2000, 87, 2297.
[55] Bruchez, M. P.; Moronne, M.; Gin, P.; Weiss, S.; Alivisatos, A. P. Science
1998, 281, 2013.
[56] Chan, W. C. W.; Nie, S. Science 1998, 281, 2016.
[57] Han, M.; Gao, X.; Su, J. Z.; Nie, S. Nature Biotechnol. 2001, 19, 631.
[58] Mattoussi, H.; Mauro, J. M.; Goldman, E. R.; Anderson, G. P.; Sundar, V. C.;
Bawendi, M. G. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 12142.
[59] Sengupta, A.; Mandal, K. C.; Zhang, J. Z., J. Phys. Chem. B. 2000, 104,
9396.
[60] Ashcroft, N. W.; Nmermin, N. D. Solid State Physics, 2nd Edition,
Harcourt, 1976.
[61] Veprek, S. Thin Solid Films 1997, 297, 145.
[62] Zhang, J. Z., Acc. Chem. Res. 1997, 30, 423.
[63] Efros, Al. L.; Efros, A. L. Sov. Phys. Semicond. 1982, 16, 772.
[64] Ekimov, A. I.; Onushchenko, A. A. J. Chem. Phys. 1982, 16, 775.
[65] Brus, L. E. J. Chem. Phys. 1983, 79, 5566
[66] Pollack, H. W. Materials science and metallurgy, 4th Edition,
Englewood Cliffs N. J. Prentice-Hall, 1988.
[67] Asahi, R.; Morikawa, T.; Ohwaki, T.; Aoki, K.; Taga, Y. Science,
2001, 293, 269.
[68] Colvin, V.; Schlamp, M.; Alivisatos, A. P. Nature, 1994, 370, 354.
[69] Dabbousi, B. O.; Bawendi M. G.; Onitsuka, O.; Rubner, M. F. Appl. Phys.
Lett. 1995, 66, 1316.
[70] Yu, G.; Gao, J.; Hummelen, J. C.; Wudl, F.; Heeger, A. J. Science, 1995,
270, 1789.
[71] Halls, J. J. M.; Walsh, C. A.; Greenhan, N. C. Marseglia, E. A. Nature,
1995, 376, 498.
[72] Carter, S. A.; Scott, J. C.; Brock. P. J. Appl. Phys. Lett. 1997, 71, 1145.
[73] Park, J. H.; Lim, Y. T.; Park, O. O.; Kim, Y. C. Macromol. Rapid Commun.
2003, 24, 331.
[74] Park, J. H.; Lim, Y. T.; Park, O. O.; Kim, J. K.; Yu, J. W.; Kim, Y. C. Chem.
Mater. 2004, 16, 688.
[75] Herron, J. A. ads.; Kipping, F. S. J. Chem. Soc. 1915, 107, 459.
[76] Brown, J. F.; Vogt, L. H. J. Am. Chen. Phys. 1965, 87, 4313.
[77] Brown, J. F. J. Am. Chen. Phys. 1965, 87, 4317.
[78] Baney, R. H. Chem. Rev. 1995, 95, 1409.
[79] Zhang, C. F.; Babonneau,C.; Bonhomme, R. M.; Laine, C. L.; Soles, H.;
Hristov, A. F. J. Am. Chem. Soc.1998, 120, 8380.
[80] Qheng, L.; Waddon, A. J.; Farris, R. J.; Coughlin, E. B. Macrimoledules,
2002, 35, 2375.
[81] 「納米材料和納米結構」 張力德,牟季美著。
[82] Murry, R. W.; Templeton, A. C.; Wuelfing, W. P. Acc. Chem. Res. 2000, 33,
27.
[83] Brust, M.; Walker, M.; Bethell, D.; Schiffrin, D. J.; Whyman, R. J. Chem.
Soc. Chem. Commun. 1994, 801.
[84] Hostetler, M. J.; Wingate, J. E.; Zhong, C. J.; Harris, J. E.; Vachet, R. W.;
Clark, M. R.; Londono, J. D.; Green, S. J.; Stokes, J. J.; Wignall, G. D.; Glish, G. L.; Porter, M. D.; Evans, N. D.; Murray, R. W. Langmuir, 1998, 14, 17.
[85] Murry, R. W.; Ingram, R. S.; Hostetler, M. J. J. Am. Chem. Soc. 1997,119,
9175.
[86] Murry, R. W.; Terrill, R. H.; Postlethwaite, T. A.; Chen, C. H.; Poon,
C. D.; Terzis, A.; Chen, A.; Hutchison, J. E.; Clark, M. R.; Wignall, G.;Londono, J. D.; Superfine, R.; Falvo, M.; Johnson Jr, C. S.; Samulski, E. T. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 12537.
[87] Reven, L.; Badia, A.; Gao, W.; Singh, S.; Demers, L.; Cuccia, L.
Langmuir 1996, 12, 1262.
[88] Zhong, C.-J.; Maye, M. M.; Zheng, W.; Leibowitz, F. L.; Ly, N. K.
Langmuir 2000, 16, 490.
[89] Vlckova, B.; Smova, I. S. Nano Lett. 2002, 2, 2.
[90] Whetten, R. L.; Alvarez, M. M.; Khoury, J. T.; Schaaff, T. G.;
Shafigullin, M. N.; Vezmar, I. J. Phys. Chem. B 1997, 101, 3706.
[91] Hostetler, M. J.; Stokes, J. J.; Murry, R. W. Langmuir, 1996, 12, 3604.
[92] Vijayamohanan, K.; Aslam, M.; Mulla, I. S. Langmuir 2001, 17,
7487.
[93] Murry, R. W.; Green, S. J.; Stokes, J. J.; Hostetler, M. J.; Pietron, J. J. Phys.
Chem. B 1997, 101, 2663.
[94] Schmid, G.; Pfeil, R.; Boese, R.; Bandermann, F.; Meyer, S.; Calis, G. H.
M.; Velden, J. W. A. Chem. Ber. 1981, 114, 3634.
[95] Murry, R. W.; Hostetler, M. J.; Green, S. J.; Stokes, J. J. J. Am. Chem. Soc.
1996. 118. 4212.
[96] Rogach, A. L.; Kornowski, A.; Gao, M.; Eychmiiler A.; Weller, H. J. Phys.
Chem. B 1999, 103, 3065.
[97] Murray, C. B.; Norris, D. J.; Bawendi, M. G. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115,
8706.
[98] Brennan, J. G.; Siegrist, T.; Carroll, P. J.; Stuczynski, S. M.;Reynders, P,;
Brus, L. E.; Steigerwald, M. L. Chem. Mater. 1990, 2, 403.
[99] Peng, X. G.; Wickham, J.; Alivisatos, A. P. J. Am. Chem. Soc. 1998,
120, 5343.
[100]Peng, X. G.; Manna, L.; Yang, W. D.; Wickham, J.; Scher, E.;Kadavanich,
A.; Alivisatos, A. Nature 2000, 404, 59.
[101]Peng, Z. A.; Peng, X. G. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 1389.
[102]Jr, M. B.; Moronne, M.; Gin, P.; Weiss, S.; Alivisatos, A. P. Science 1998, 281, 2013.
[103]Kim, S. H.; Markovich, G.; Rezvani, S.; Choi, S. H.; Wang K. L.; Heath, J. R. Appl. Phys. Lett. 2001, 74, 317.
[104]Tessler, N.; Medvedev, V.; Kazes, M.; Kan S. H.; Banin, U. Science 2002, 295, 1506.
[105]Morales, M.; Sebastian P. J.; Solorza, O. Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 1998, 55, 51.
[106]Nozik, A. J. Physica E, 2002, 14, 115.
[107]Klude, M.; Passow, T.; Kroger R.; Hommel, D. Electron. Lett. 2001, 37, 1119.
[108]Kasiyan, V. A.; Shneck, R. Z.; Dashevsky Z. M.; Rotman, S. R. Phys. Stat. Sol. 2002, 229, 395.
[109]Trindade, T.; O’Brien, P. J. Mater. Chem. 1996, 6, 343.
[110]Trindade, T.; O’Brien, P. Chem. Mater. 1997, 9, 523.
[111]Qu, L.; Peng Z. A.; Peng, X. Nano. Lett. 2001, 1, 333.
[112]Peng, Z. A.; Peng, X. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 183.
[113]Peng, Z. A.; Peng, X. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 3343.
[114]Peng, X. Adv. Mater. 2003, 15, 459.
[115]Hao, E.; Sun, H.; Zhou, Z.; Liu, J.; Yang B.; Shen, J. Chem. Mater. 1999, 11, 3096.
[116]Xu, L.; Wang, L.; Huang, X.; Zhu, J.; Chen H.; Chen, K. Physica E 2000, 8, 129.
[117]Chen, C. C.; Chu, C. Y.; Lang, Z. H. Chem. Mater. 2000, 12, 1516.
[118]Wang, W.; Geng, Y.; Yan, P.; Liu, F.; Xie, Y.; Qian, Y. T. Inorg. Chem. Commun.
1999, 2, 83.
[119]Li, Y. D.; Liao, H.; Fan, Y.; Li, L.; Qian, Y. T. Mater. Chem, Phys. 1999,
58, 87.
[120]Wang, C.; Zhang, W. X.; Qian, X. F.; Zhang, X. M.; Xie Y.; Qian, Y. T. Mater. Chem. Phys. 1999, 60, 99.
[121]Yang, Q.; Tang, K. B.; Wang, C. R.; Zhang, C. J.; Qian, Y. T. J. Mater. Res. 2002, 17, 1147.
[122]Ma, X. D.; Qian, X. F.; Yin, J.; Xi, H. A.; Zhu, Z. K. J. Colloid Interface Sci. 2002, 252, 77.
[123]Hodes, G.; Alperson, B.; Demange, H.; Rubinstein, I. J. Phys. Chem. B 1999, 103, 4943.
[124]Delpancke, J. L.; Dille, J.; Reisse, J.; Long, G. J.; Mohan, A.; Grandjean, F. Chem. Mater. 2000, 12, 946.
[125]Rajeshwar, L.; Myung, N.; de Tacconi, N. R. Electrochem. Commun. 1999, 42.
[126]Kulkarni, A. P.; Jenekhe, S. A. Macromolecules 2003, 36, 5285.
[127]Xiao, S.; Nguyen, M.; Heeger, A. J. Adv. Funct. Mater. 2003, 13, 25.
[128]李興銓”含多苯環取代之聚(1,4-仲苯基乙烯)及共聚物之合成及其在高分子電激發光元件上之應用” 2003.
[129]羅志楠”新型含芴共聚物之合成及其在高分子電激發光二極體之應用” 2003.
[130]Zhang, C.; Laine R. M.; Yee, A. F. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 8380.
[131]LaPointe, A. M.; Rix, F. C.; Brookhart, M. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 906.
[132]Lin, W. J.; Chen, W. C.; Wu, W. C.; Niu, Y. H.; Jen, A. K. Y. Macromolecules 2004, 37, 2335.
[133]Buckley, A. R.: Rahn, M. D.: Hill, J.: Cabanillas-Gonzales, J.: Fox, A. M.: Bradley, D. D. Chem.Phys.Lett. 2001, 339, 331.
[134]Koene, B. E.; Loy, D. E.; Thompson, M. E. Chem. Mater. 1998, 10, 2235.
[135]Shi, Y.; Liu, Y.; Yang, Y. J. Appl. Phys. 2000, 87, 4254.
[136]Eaton, D. F. Pure & Appl. Chem. 1988, 7, 1107.
[137]Zhou, X.; He, X.Q.; Lee, S.T. Adv. Mater. 2000, 12, 265.
[138]List, E. J. W.; Guentner, R.; Freitas, P. S.; Scherf, U. Adv.Maer. 2002, 14, 374.
[139]Gong, X.; Moses, D.; Heeger. A. J.; Xiao, S. J Phys. Chem. B 2004, 108, 8601.
[140]Groenedael, L.; Jonas, F.; Freitag, D.; Pielartzik, H.; Reynolds, J. Adv. Mater. 2000, 12, 481.
[141]Wu, C. C.; Thompson, M. E. IEEE Transactions on electron device 1997, 44, 1269.
[142]Grozea, D.; Turak, A.; Wood, R. Appl. Phys. Lett. 2002, 81, 3173.
[143]Lo, S. C.; Samuel, I. D. W. Adv. Mater. 2002, 14, 975.
[144]Waddon, A. J.; Coughlin, E. B. Chem. Mater. 2003, 15, 4555.
[145]Fu, B. X.; Schwab, J. Polymer 2001, 599.
[146]Walker, C. H.; John, J. V.; Neilson, P. W. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 3846.
[147]Coe, S.; Woo, W. K.; Bawendi, M.; Bulovic, V. Nature, 2002, 420, 801.
[148]Park, J. H.; Kim, J. Y.; Chin, B. D.; Kim, Y. C.; Kim, J. K.; Park, O. O. Nanotechnology, 2004, 15, 1217.
[149]Skaff, H.; Sill, K.; Emrick, T. J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 11322.
[150]Neef, C. J.; Ferraies, J. P. Macromolecules, 2000, 33, 2311.
[151]Hsieh, B. R.; Yuan, Y.; VanLaeken, A. C.; Lee, H. Macromolecules, 1997, 30, 8094.
[152]Lover, T.; Henderson, W.; Bowmake, G. A.; Seakins, J. M.; Cooney, R. P. Chem. Mater. 1997, 9, 1878.
[153]Querner, C.; Reiss, P.; Bleuse, J.; Pron, A. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 11574.
[154]Zhang, C.; O’Brien, S.; Balogh, L. J. Phys. Chem. B 2002, 106, 10316.
[155]Becker, H.; Spreitzer, H.; Kreuder, W.; Kluge, E.; Vestweber, H.; Schenk, H.; Treacher, K. Synth. Met. 2001, 122, 105.
[156]Hill, I. G.; Kahn, A. J. Appl. Phys. 1999, 86, 4515.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
1. 古蕙玲(2001)。跨文化教育訓練激發世界級火花。「管理雜誌」,第328期,26-29。
2. 江亮演、陳燕禎、黃稚純(2004)。大陸與外籍配偶生活調適之探討。「社區發展季刊」,105:79。
3. 李隆盛(2000)。克伯屈評鑑模式。「人力培訓專刊」,89年2月號,7-8。
4. 李瑞金、張美智(2004)。從文化觀點探討東南亞外籍配偶在台灣之生活適應。「社區發展季刊」。105:101。
5. 吳瓊治(2002)。教育訓練績效評估之探討。「品質月刊」,38卷6期,37-41。
6. 邱琡雯(2000)。在台灣東南亞外籍新娘的釋字/生活教育:同化?還是多元文化?。「社會教育學刊」,29:197-219。
7. 邱方晞(2003)。東南亞外籍新娘家庭問題與協助之探討。「社區發展季刊」。101: 177-179。
8. 陳源湖(2002)。外籍新娘識字教育實施之探析。「成人教育」,68:25-34。
9. 陳源湖(2003)。從多元文化教育觀點論述外籍配偶教育之實踐。「成人教育」,75:20-30。
10. 曾秀珠(2004)。外籍配偶教育課程規劃之芻議。「社區發展季刊」,105:227。
11. 劉珠利(2004)婦女主義理論的觀點對大陸及外籍配偶現況之啟示。「社區發展季刊」,105:48。
12. 夏曉鵑(1997)。女性身體的貿易:台灣╱印尼新娘貿易的階級、族群關係與性別分析。原載於「騷動季刊」,4,10-21。2004年3月2日取自http://cc.shu.edu.tw/~e62/teacher/teacher-cha-text2.htm