《
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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GhIKvX_N 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
Y9&,t\ q 1.1 前言
CW,Wx: Y 1.2 应用与发展
/so8WRu. 1.3 厂商概况
(w}H]LQ 参考文献
FgB&b 第2章 有机发光二极管的基础知识
}Nf%n@ 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
k@z,Iq8 2.2 有机材料的特性
njWL U! 2.2.1 吸收和放射
&FF"nE* 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
`.i!NBA'6 2.2.3 有机分子的能态
#g]vc_V 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
;N0~;I 2.3 电致发光器件结构与
原理 Jz2N 2.3.1 器件电流的限制
!;KCU^9 2.3.2 器件的结构
4#:W.]U8 2.4 光电特性与测量
~NpA".PB 2.4.1 发光效率
+Zaj,oEE
2.4.2 发光颜色
m>MB7,C;N 参考文献
BEre*J 第3章 电荷注入与传递材料
-@0GcUE:r 3.1 阴极材料
#?/< 3.1.1 常用金属材料
TztAZ2C 3.1.2 金属合金
@n{JM7ctJ 3.2 阳极材料
k\NMy#]Zt 3.2.1 导电氧化物
i:OK8Q{VI 3.2.2 阳极的表面处理
\uaJ@{Vug 3.3 空穴注入材料
CnG+Mc^ 3.4 空穴输运材料
Y07ZB'K 3.5 电子注入层材料
USM4r!x 3.5.1 碱金属化合物
@tZ&2RY1 3.5.2 电子注入机制
(q(~de 3.5.3 n型掺杂层
=AEBeiz 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
SV~cJ]F 3.6.1 唑衍生物和其树状物
MMx9(`t*. 3.6.2 金属螯合物
H\0~#(z?. 3.6.3 其他唑化合物
+7=K/[9p 3.6.4 喹啉衍生物
Lcg)UcB-# 3.6.5 喔啉衍生物
F7O(Cy"1 3.6.6 二氮蒽衍生物
F)'.g d 3.6.7 二氮菲衍生物
]]oI#*c 3.6.8 含硅的杂环化合物
Vv.|br`;} 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
,v';>.] 3.6.10 其他有潜力的ETMs
RM!<8fXYD 3.7 载流子迁移率
w-t8C=Z 参考文献
-6n K<e` 第4章 荧光发光材料
hKT 4.1 前言
!g(KK|`,m 4.2 红光材料
A*}.EClH 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
l%1!a 4.2.2 多掺杂物
系统 '8{Ne!y 4.2.3 双主发光体掺杂系统
f;x kT 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
'>' wK. 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
o1h={ao 4.3 绿光材料
Vp3ZwS 4.3.1 香豆素衍牛物
}Du}c3 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
j]aoR 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
2&^]k`Aj6D 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
=A!@6Nw 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
4:dH] 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
`O[};3O& 4.4 蓝光材料
y*tZ
!m2Gg 4.4.1 蓝光主发光材料
|ayVjqJ* 4.4.2 天蓝光掺杂物
t ]_VG 4.4.3 深蓝光掺杂物
8p@Piy{p 4.4.4 深蓝光器件的改善
p%*%n3bw 4.5 黄光材料
r0 ,:J 4.6 白光材料
(tZrw5@ 参考文献
p4-o/8rO 第5章 磷光发光材料
9/ibWa\. 5.1 三重态磷光
9&_<f}ou 5.1.1 发光原理
YYu6W@m] 5.1.2 电致发磷光发光机制
Nz],IG. 5.2 主发光体材料
CJJzCVj 5.3 红色磷光掺杂材料
m6[0Kws& 5.4 绿色磷光掺杂材料
fM^qQM[lG 5.5 蓝色磷光掺杂材料
^ml'? 5.6 树状物磷光发光体
b{]z
wpf 5.7 空穴/激子阻隔层材料
Z^IPZF 5.8 磷光器件的稳定性
/eOzXCSws 参考文献
]2\VweV 第6章 有机发光二极管的效率
] 0B2#
d 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 Ft;^g3N 6.2 增进载流子平衡的方法
j{9D{ 6.2.1 提高电子注入效率
!VI]oRgP 6.2.2 良好的电子输运材料
<oX7P69 6.2.3 元件结构的改善
5Drq9B9; 6.3 提高出光率的方法
+(1zH-^. 6.3.1 减少不发光模式
WzF !6n!h
6.3.2 减少全反射
` M3w]qJ<} 6.3.3 减少波导效应
"vyNxZE 参考文献
7U2J xE 第7章 0LED的寿命
o\3L}Y 7.1 简介
I|
b2acW 7.2 非本质老化因素
HFaj-~b 7.2.1 基板的平整度
,Qnd3[2[ 7.2.2 微小颗粒的污染
(r D_(%o 7.2.3 有机层与电极层间的分层
vDxe/x% 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
kMt 8/ E` 7.3 本质老化因素
NwG= <U* 7.3.1 有机膜的稳定性
d
BJJZ^(
7.3.2 阳极与有机层的接触面
U}PiY"S< 7.3.3 激发态的稳定性
Vy938qX 7.3.4 可移动的离子杂质
)Hk3A$6( 7.3.5 铟的迁移机制
OSf}Q=BL 7.3.6 不稳定的阳离子
Q&eQQ6b^Ih 7.3.7 正电荷累积的机制
)_i
qAqkS 7.4 平板显示器的寿命
NF0%}II&xK 参考文献
HO}Hh[{V9 第8章 OLED的器件设计
(m:Zk$ 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
q11>f 8.1.1 透明阴极发展介绍
t{WzKy 8.1.2 上发光型器件阳极
!gv`FE9y 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
_Gjk;|Sx<I 8.1.4 微共振腔效应
fI~Xmw+}} 8.1.5 阴极覆盖层
pn.T~"% 8.2 串联式OLED结构
S&\L-@ 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
K?zH35f$ 8.3.1 基扳
qAS qscO 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
$a"n1ou 8.4 p-i-n OLED结构
XoCC/ 8.5 倒置式IOLED结构
f'aVV! 8.6 白光WOLED结构
T|dY
2 8.6.1 多重发光层
D0#x
Lh 8.6.2 多掺杂发光层
[vHv0" 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
}c}|
$h^Y 8.6.4 其他WOLEDs结构
ulkJR-""& 参考文献
n>^Y$yy}! 第9章 OLED显示器
r.>].~}4 9.1 前言
cgm~> 9.2 OLED全彩化技术
WeQk<y 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
)p~BQ~eip; 9.2.2 色转换法
/`6ZAom9 9.2.3 彩色滤光片法
V%YiAr> 9.2.4 微共振腔调包法
mqAWL:VvQ7 9.2.5 多层堆叠法
`^FGwx@ 9.3 驱动方式
RQ'H$r.7g 9.3.1 被动矩阵驱动方式
jlBanGs? 9.3.2 主动矩阵驱动方式
oNU0 qZ5 9.4 灰阶
r]l!WRn 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
mysetv&5 9.4.2 数字驱动
o;=l^- 9.5 对比度
2GWMlI 9.6 面板功耗
;r>snJ=M 9.6.1 功率效率的提高
5KDGSo 9.6.2 显示画面的设计
?kZTI ( 9.6.3 显示模块的设计
%d>=+Ds[ 9.7 OLED制程
_&j}<K$-( 9.7.1 蒸镀设备
&b?LP] 9.7.2 其他
镀膜技术
rZfN+S,g 9.7.3
封装材料与设备
_-9@qe 参考文献
5K<5kHpvJ{ 修订者序
q|v(Edt|_[ 英文注释
@1 U&UH 中文注释
NyVnA 作者简介
m"fNK$_d 修订者简介
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