《
OLED有机电致发光
材料与
器件》作为一本OLED有机电致发光材料与器件的专著,内容包括技术介绍、基础知识、小分子材料、器件与面板制程。其中材料部分约占三分之一,包括基板,空穴注入、输运,荧光RGB、Y&W,
电子输运、注入与阴极等。器件部分约占三分之一,包括器件结构、
光电、物理、发光机制、被动与主动
驱动、功率管理等。此外,还讨论了0LED的寿命、老化机制及解决办法等。
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D?FmlDTr[ hU3sEOm> 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
XAN.Plk 1.1 前言
N/eus"O; 1.2 应用与发展
"E@A~<RKP 1.3 厂商概况
P%;lHC #i 参考文献
mQ9y{}t=4 第2章 有机发光二极管的基础知识
#O{cplh, 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
}`aT=_ B 2.2 有机材料的特性
r4ljA@L 2.2.1 吸收和放射
Jn%Etz- 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
T$sm}= 2.2.3 有机分子的能态
NHcA6y$Cz 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
i91k0q*di 2.3 电致发光器件结构与
原理 /9,y+"0SQz 2.3.1 器件电流的限制
C`-CfZZ 2.3.2 器件的结构
&dPI<HlM 2.4 光电特性与测量
fWf't2H& 2.4.1 发光效率
\Xe{vlo>h 2.4.2 发光颜色
_S,UpR~2W 参考文献
_gEojuaN 第3章 电荷注入与传递材料
$Wjx$fD 3.1 阴极材料
C~WWuju' 3.1.1 常用金属材料
n5#QQk2 3.1.2 金属合金
CM6! 1 7 3.2 阳极材料
&fsk ESV0 3.2.1 导电氧化物
\t%iUZ$ 3.2.2 阳极的表面处理
1SH]$V4C 3.3 空穴注入材料
9Wg;M#c2Y| 3.4 空穴输运材料
P@Fx6 3.5 电子注入层材料
gD;T"^S+ 3.5.1 碱金属化合物
x |gYxZ 3.5.2 电子注入机制
,g4T>7`&U% 3.5.3 n型掺杂层
v(6[z)A0 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
7jHrLsB 3.6.1 唑衍生物和其树状物
&-!$qUli 3.6.2 金属螯合物
mM~&mAa+Z 3.6.3 其他唑化合物
@NL37C 3.6.4 喹啉衍生物
b|*+!v:I>T 3.6.5 喔啉衍生物
M& )yr^ 3.6.6 二氮蒽衍生物
1]Cdfj6@ 3.6.7 二氮菲衍生物
"3'a.b akw 3.6.8 含硅的杂环化合物
i3pOGa< 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
7VskZbj\ 3.6.10 其他有潜力的ETMs
`l6OQdB3W 3.7 载流子迁移率
EPA
2_ 参考文献
I_e7rE0` 第4章 荧光发光材料
8hYl73# 4.1 前言
%zo
6A1Q; 4.2 红光材料
=$%-RX7 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
r;{ggwY&J 4.2.2 多掺杂物
系统 A'Z!l20_ 4.2.3 双主发光体掺杂系统
]o8yZ x 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
#s' `bF^ 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
x iz+R9p 4.3 绿光材料
?NvE9+n 4.3.1 香豆素衍牛物
!1K.HdK 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
Y;iI=U 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
O S#RCN* 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
LK!sk5/ 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
O9m sPb: 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
&gW<v\6, 4.4 蓝光材料
@=2u;$. 4.4.1 蓝光主发光材料
"kC6G% 4.4.2 天蓝光掺杂物
O3)B]!xL 4.4.3 深蓝光掺杂物
df {\O*6 4.4.4 深蓝光器件的改善
nf[KD,f 4.5 黄光材料
0l/7JH_@V 4.6 白光材料
K9Onjs%U 参考文献
Y]Z& 第5章 磷光发光材料
wWSw0 H/ 5.1 三重态磷光
>5?c93? 5.1.1 发光原理
6`%|-o
: 5.1.2 电致发磷光发光机制
%%I:L~c 5.2 主发光体材料
T!Tp:&O- 5.3 红色磷光掺杂材料
>;F}>_i 5.4 绿色磷光掺杂材料
J`C 2}$
~ 5.5 蓝色磷光掺杂材料
4F6I7lu 5.6 树状物磷光发光体
TXT<6( 5.7 空穴/激子阻隔层材料
/|#2ehE 5.8 磷光器件的稳定性
E2z=U 参考文献
y |i(~ 第6章 有机发光二极管的效率
3sIdwY)ZS_ 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 E{QjmlXQ< 6.2 增进载流子平衡的方法
Hyenn 6.2.1 提高电子注入效率
q&O9W?E8dG 6.2.2 良好的电子输运材料
wAgVevE 6.2.3 元件结构的改善
vO53?vN[m9 6.3 提高出光率的方法
f:y:: z 6.3.1 减少不发光模式
f`K#=_Kq7 6.3.2 减少全反射
VC_F
Cz 6.3.3 减少波导效应
("{vbs$; 参考文献
c6=XJvz 第7章 0LED的寿命
2yD ?f8P4 7.1 简介
Z-pZyDz 7.2 非本质老化因素
1|s`z 7.2.1 基板的平整度
2^75|Q 7.2.2 微小颗粒的污染
%rf6> 7.2.3 有机层与电极层间的分层
#;lEx'lKN 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
M?;YpaSe+ 7.3 本质老化因素
;49sou 7.3.1 有机膜的稳定性
"pcr-?L 7.3.2 阳极与有机层的接触面
fZS'e{V 7.3.3 激发态的稳定性
H;@0L}Nu+} 7.3.4 可移动的离子杂质
k^cnNx 7.3.5 铟的迁移机制
6' \M:'<0e 7.3.6 不稳定的阳离子
k2 _y84;D 7.3.7 正电荷累积的机制
?' mP`9I 7.4 平板显示器的寿命
a+CJJ3T- 参考文献
p2fzbBt 第8章 OLED的器件设计
)7-mALyW 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
1K)9fMr] 8.1.1 透明阴极发展介绍
.QA1'_9 8.1.2 上发光型器件阳极
=h?%<2t9< 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
Eh|6{LDn! 8.1.4 微共振腔效应
sFvYCRw
/ 8.1.5 阴极覆盖层
l}T@Cgt 8.2 串联式OLED结构
%F$]v 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
Sj*W|n\gj 8.3.1 基扳
"4T36b 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
N6T 8.4 p-i-n OLED结构
4x=sJ%E 8.5 倒置式IOLED结构
xF YHv@g 8.6 白光WOLED结构
Oml /;p 8.6.1 多重发光层
iAPGP-<6 8.6.2 多掺杂发光层
mi5bk>o 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
Jy[rA<x$ 8.6.4 其他WOLEDs结构
QW_v\GHx 参考文献
5p-vSWr! 第9章 OLED显示器
xc05GJ 9.1 前言
,6f6r 9.2 OLED全彩化技术
usu{1&g 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
jaVx9FR+ 9.2.2 色转换法
{A%&D^o) 9.2.3 彩色滤光片法
0C"2?etMx 9.2.4 微共振腔调包法
P!)F1U]!
9.2.5 多层堆叠法
n$>_2v 9.3 驱动方式
ADP3Nic 9.3.1 被动矩阵驱动方式
)7AjRtb!/ 9.3.2 主动矩阵驱动方式
BvH I}= 9.4 灰阶
P.=Dd"La 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
?VTP|Z 9.4.2 数字驱动
yM(ezb 9.5 对比度
^L\w"`,~ 9.6 面板功耗
JuRWR0@` 9.6.1 功率效率的提高
RaymSh 9.6.2 显示画面的设计
Pp4Q)2X 9.6.3 显示模块的设计
=BV_? 9.7 OLED制程
5l(@p7_+ 9.7.1 蒸镀设备
c"Q9ob 9.7.2 其他
镀膜技术
i\4d d)p- 9.7.3
封装材料与设备
D*_.4I 参考文献
O-~cj7
0\ 修订者序
)IIWXN2A 英文注释
z~1S/,Ca 中文注释
|uRYejj#j 作者简介
q%1B4 mF' 修订者简介
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