《
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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s[*I210
G>^ _&(c@2 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
T6rjtq 1.1 前言
tUFXx\p 1.2 应用与发展
Yceex}X*5 1.3 厂商概况
M<)Vtn 参考文献
`MMZR=LA 第2章 有机发光二极管的基础知识
Gc!&I+kd 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
iEBxBsz_ 2.2 有机材料的特性
"k7C 2.2.1 吸收和放射
%t-}dC& 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
"CT`]:GGK 2.2.3 有机分子的能态
Z5>} 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
3DrW[\ 2.3 电致发光器件结构与
原理 y{qKb:~wv 2.3.1 器件电流的限制
ViG-tb 2.3.2 器件的结构
rOq>jvy 2.4 光电特性与测量
*7/MeE6)i 2.4.1 发光效率
771r(X?Fa 2.4.2 发光颜色
'~Gk{'Nx" 参考文献
w3oe.hWP3N 第3章 电荷注入与传递材料
Hh;o<N>U 3.1 阴极材料
ez *O'U 3.1.1 常用金属材料
kv3V| 3.1.2 金属合金
~D Ta%J 3.2 阳极材料
=^3B&qQNq 3.2.1 导电氧化物
"C%* 'k 3.2.2 阳极的表面处理
LfS]m>>e 3.3 空穴注入材料
:j!N7c{ 3.4 空穴输运材料
A
v%'#1w<" 3.5 电子注入层材料
Q\v^3u2;m` 3.5.1 碱金属化合物
GI*2*m!u 3.5.2 电子注入机制
c:G0=5 3.5.3 n型掺杂层
{nmBIk2v 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
!xZ`()D# 3.6.1 唑衍生物和其树状物
N]@e7P'9F 3.6.2 金属螯合物
ig,v6lqhM 3.6.3 其他唑化合物
E@$HO_;& 3.6.4 喹啉衍生物
'x\{sv 3.6.5 喔啉衍生物
J"RmV@| 3.6.6 二氮蒽衍生物
FZhjI 8+,~ 3.6.7 二氮菲衍生物
Q" an6ht| 3.6.8 含硅的杂环化合物
+q4AK<y- 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
.1& F p 3.6.10 其他有潜力的ETMs
e$@a zi1 3.7 载流子迁移率
mq~L1<f 参考文献
,;wc$-Z!8 第4章 荧光发光材料
~w9ZSSb4 4.1 前言
{VrjDj+Xy 4.2 红光材料
#AUz.WHD 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
~/kx 4.2.2 多掺杂物
系统 ['n;e:* 4.2.3 双主发光体掺杂系统
a7Rg!%r 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
q!zsGf{ 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
'xY@I`x 4.3 绿光材料
WKPuIE: 4.3.1 香豆素衍牛物
5hbQUF
,Q 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
b}#ay2AR 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
(t)a u 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
DR6 OR B7 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
Tb6c]?'U 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
${%*O}$ 4.4 蓝光材料
UA}oOteG 4.4.1 蓝光主发光材料
F[SYs/M 4.4.2 天蓝光掺杂物
& ]/Z~V t 4.4.3 深蓝光掺杂物
c,I|O'
&k 4.4.4 深蓝光器件的改善
>Kc>=^=5 4.5 黄光材料
PH}^RR{H[ 4.6 白光材料
q9&d24| 参考文献
KzC`*U[
第5章 磷光发光材料
mT2Fn8yC1 5.1 三重态磷光
UF00K1dbz 5.1.1 发光原理
Eo }mSd 5.1.2 电致发磷光发光机制
lx&ME#~ 5.2 主发光体材料
qrmJJSJ 5.3 红色磷光掺杂材料
U0:tE>3` 5.4 绿色磷光掺杂材料
+wwK#ocw 5.5 蓝色磷光掺杂材料
7BhRt8FSD+ 5.6 树状物磷光发光体
IuQY~! 5.7 空穴/激子阻隔层材料
T;%ceLD 5.8 磷光器件的稳定性
M6J/S 参考文献
"sf]I[a 第6章 有机发光二极管的效率
,4wZ/r>
d 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 \;>idbV 6.2 增进载流子平衡的方法
.Lk2S "+ 6.2.1 提高电子注入效率
'J`%[,@V 6.2.2 良好的电子输运材料
HEjrat;5 6.2.3 元件结构的改善
kOGpe'bV 6.3 提高出光率的方法
yU(k;A- 6.3.1 减少不发光模式
5!PU+9Kh 6.3.2 减少全反射
n2+eC9I 6.3.3 减少波导效应
@"m?
# 参考文献
v?7.)2XcX 第7章 0LED的寿命
c!BiGw,; 7.1 简介
hD>O LoO 7.2 非本质老化因素
U9KnW]O%" 7.2.1 基板的平整度
5"[Qs|VjA6 7.2.2 微小颗粒的污染
TY=BP!s 7.2.3 有机层与电极层间的分层
m*BtD-{ 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
,z?Re)qm 7.3 本质老化因素
<o_H]c-> 7.3.1 有机膜的稳定性
q
lL6wzq, 7.3.2 阳极与有机层的接触面
l\yFx 7.3.3 激发态的稳定性
#isBE}sT{ 7.3.4 可移动的离子杂质
.jhuC#x{/ 7.3.5 铟的迁移机制
r)dT,X[}F 7.3.6 不稳定的阳离子
{}ZQK 7.3.7 正电荷累积的机制
g|PVOY+|^ 7.4 平板显示器的寿命
}XiS:
参考文献
R0M(e@H~ 第8章 OLED的器件设计
eD* "#O)W 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
j"E_nV:Qc 8.1.1 透明阴极发展介绍
6|05-x| 8.1.2 上发光型器件阳极
zb}:wUR 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
*N$#cz
8.1.4 微共振腔效应
?Ee HeN_ 8.1.5 阴极覆盖层
)jp#|#h 8.2 串联式OLED结构
67Ai.3dR 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
V&DS+'P 8.3.1 基扳
S)GWr"m- 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
#nc{MR#R 8.4 p-i-n OLED结构
O1@xF9< 8.5 倒置式IOLED结构
iuq-M?1 8.6 白光WOLED结构
S*:b\{[f> 8.6.1 多重发光层
#`/KF_a3\> 8.6.2 多掺杂发光层
:JqH.Sqk 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
4ow)vS( 8.6.4 其他WOLEDs结构
<Ja> 参考文献
S >uzW # 第9章 OLED显示器
D:llGdU#2 9.1 前言
&gkloP@ 9.2 OLED全彩化技术
k@AOE0m 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
E'e#axF; 9.2.2 色转换法
^zQ;8)ng 9.2.3 彩色滤光片法
v[ru }/4 9.2.4 微共振腔调包法
iwL\H a 9.2.5 多层堆叠法
jj#K[@u 9.3 驱动方式
L
'342( 9.3.1 被动矩阵驱动方式
r}9qK%C G. 9.3.2 主动矩阵驱动方式
A%u-6" 9.4 灰阶
7
#_{UJ% 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
LN?fw 9.4.2 数字驱动
ekfD+X 9.5 对比度
/+Xv(B 9.6 面板功耗
H;}V`}c<` 9.6.1 功率效率的提高
}(dhXOf\q 9.6.2 显示画面的设计
l.lXto.6) 9.6.3 显示模块的设计
`w]=xe 9.7 OLED制程
y&A*/J4P 9.7.1 蒸镀设备
?DkMzR)u 9.7.2 其他
镀膜技术
?K{CjwE.M 9.7.3
封装材料与设备
T<DQi 参考文献
y-{^L`%Mk 修订者序
vKDRjrF- 英文注释
_5.^A&Y* 中文注释
'>Y"s| 作者简介
4W~pAruwr 修订者简介
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