《
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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CGg6n CB 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
)5V1HWjU 1.1 前言
Cw^)}23R 1.2 应用与发展
d ly 0874 1.3 厂商概况
C"mb-n7s 参考文献
#QDV_ziE5 第2章 有机发光二极管的基础知识
%r,2ZLZ 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
(}qLxZ/U 2.2 有机材料的特性
!kKKJ~,; 2.2.1 吸收和放射
@',;/j80 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
"Ii!)n, 2.2.3 有机分子的能态
(c*Dvpo1 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
bKaV]Uy 2.3 电致发光器件结构与
原理 >)
:d38M 2.3.1 器件电流的限制
O@Kr}8^, 2.3.2 器件的结构
-jw=Iyv 2.4 光电特性与测量
6qA{l_V 2.4.1 发光效率
t[
MRyi)LF 2.4.2 发光颜色
aY+>85?g 参考文献
=UP)b9*h 第3章 电荷注入与传递材料
hP#&]W3: 3.1 阴极材料
p.IfJ| 3.1.1 常用金属材料
Zj^H3h 3.1.2 金属合金
CUd'*Ewu 3.2 阳极材料
&\K#UVDyhh 3.2.1 导电氧化物
4%{m7CK} 3.2.2 阳极的表面处理
wLbnsqa 3.3 空穴注入材料
pV+;/y_ 3.4 空穴输运材料
t2$:*PvE 3.5 电子注入层材料
VEZ/-s/ 3.5.1 碱金属化合物
/kq~*s 3.5.2 电子注入机制
nC Z 3.5.3 n型掺杂层
zC^Ib&gm>, 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
abv] 3.6.1 唑衍生物和其树状物
1f:k:Y9i 3.6.2 金属螯合物
u!S{[7 FY 3.6.3 其他唑化合物
P$QfcJq&c* 3.6.4 喹啉衍生物
i
xyjl[G 3.6.5 喔啉衍生物
;Os3
! 3.6.6 二氮蒽衍生物
BW;u?1Xa 3.6.7 二氮菲衍生物
}?^G=IP4( 3.6.8 含硅的杂环化合物
0.5_,an3 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
~!OjdE!u 3.6.10 其他有潜力的ETMs
-|kDa1knA 3.7 载流子迁移率
f<'C<xnf 参考文献
G#*;3X$ 第4章 荧光发光材料
;vx9xs?6 4.1 前言
%"6IAt 4.2 红光材料
G#C)]4[n 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
StVv"YY 4.2.2 多掺杂物
系统 s5dh]vNN 4.2.3 双主发光体掺杂系统
'37b[~k4 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
koU.`l. 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
b,W'0gl 4.3 绿光材料
\NqC i'& 4.3.1 香豆素衍牛物
Kna'5L5" 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
5W48z%MN
4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
Z-?9F`} 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
)wRD 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
#Grm-W9E 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
Mg$Z^v|}0 4.4 蓝光材料
UTt#ltun ? 4.4.1 蓝光主发光材料
vX\e*
v 4.4.2 天蓝光掺杂物
uwka 2aSS 4.4.3 深蓝光掺杂物
2o/`8+eJu 4.4.4 深蓝光器件的改善
+*q@= P, 4.5 黄光材料
BTyVfq
sx 4.6 白光材料
YB|9k)Z2[ 参考文献
-G 'lyH 第5章 磷光发光材料
`vSsgG 5.1 三重态磷光
4@I]PG 5.1.1 发光原理
v#FUD-Z 5.1.2 电致发磷光发光机制
/WfxI>v 5.2 主发光体材料
_;{-w%Vf 5.3 红色磷光掺杂材料
86g+c 5.4 绿色磷光掺杂材料
K;PpS*! 5.5 蓝色磷光掺杂材料
Q/9b'^UJ 5.6 树状物磷光发光体
M)7enp) F. 5.7 空穴/激子阻隔层材料
I1~g?jpH 5.8 磷光器件的稳定性
0Pk-FSY|f 参考文献
3@L%#]xwi 第6章 有机发光二极管的效率
M}Mzm2d#` 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 M\f0
=`g 6.2 增进载流子平衡的方法
rzHa&:Y 6.2.1 提高电子注入效率
[
UJj*n 6.2.2 良好的电子输运材料
s|'L0` <B 6.2.3 元件结构的改善
s_LSsyqo 6.3 提高出光率的方法
3XtGi<u 6.3.1 减少不发光模式
z<>_*Lfj 6.3.2 减少全反射
t^5_;sJQ 6.3.3 减少波导效应
mtHz6+ 参考文献
~~,<+X: 第7章 0LED的寿命
`uHpj`EU 7.1 简介
3)a29uc:U 7.2 非本质老化因素
DG=Ap:sl*$ 7.2.1 基板的平整度
xF;v 6d 7.2.2 微小颗粒的污染
FF/R_xnx 7.2.3 有机层与电极层间的分层
,m,vo_Ub 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
:F=nb+HZ 7.3 本质老化因素
;G]'}$`/q 7.3.1 有机膜的稳定性
;g
jp&g9Q 7.3.2 阳极与有机层的接触面
~*Qpv&y) 7.3.3 激发态的稳定性
ud D[hPJd 7.3.4 可移动的离子杂质
us%RQ8=k 7.3.5 铟的迁移机制
9lCKz
!E 7.3.6 不稳定的阳离子
,v_r$kh^ 7.3.7 正电荷累积的机制
[i7)E]*oTA 7.4 平板显示器的寿命
V bOLTc 参考文献
Vz]=J;`Mz 第8章 OLED的器件设计
{W<-f? 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
]H~,K ]@. 8.1.1 透明阴极发展介绍
D:tZiS=0 8.1.2 上发光型器件阳极
wf%Ep#^6} 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
f*}E\,V"& 8.1.4 微共振腔效应
%)Dd{|c 8.1.5 阴极覆盖层
d|RmU/) 8.2 串联式OLED结构
ZS]f+}0/} 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
T
l(uqY?9 8.3.1 基扳
uTGvXKL7 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
3G|fo4g 8.4 p-i-n OLED结构
#/<Y!qV& 8.5 倒置式IOLED结构
4CT9-2UC 8.6 白光WOLED结构
Eo&qc 17)` 8.6.1 多重发光层
@(fY4]K 8.6.2 多掺杂发光层
G| oG: 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
#`0z=w/) 8.6.4 其他WOLEDs结构
}yDq\5s
Q[ 参考文献
!13
/+ u 第9章 OLED显示器
.WyX/E$I^! 9.1 前言
y4rJ- 9.2 OLED全彩化技术
9?chCO(@ 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
S@NhEc 9.2.2 色转换法
E=lfg8yb: 9.2.3 彩色滤光片法
W r7e_ 9.2.4 微共振腔调包法
Ia:puks= 9.2.5 多层堆叠法
1e&b;l'*= 9.3 驱动方式
q<[ke
9.3.1 被动矩阵驱动方式
ULmdt
9.3.2 主动矩阵驱动方式
I} fcFL8 9.4 灰阶
FKnQwX.0 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
oHd0
<TO 9.4.2 数字驱动
0P3|1= 9.5 对比度
)Q/`o,Vm 9.6 面板功耗
aw%vu 9.6.1 功率效率的提高
*1S.9L 9.6.2 显示画面的设计
42wC."A 9.6.3 显示模块的设计
Tc5OI' -V 9.7 OLED制程
1"B9Z6jf 9.7.1 蒸镀设备
PG[O?l 9.7.2 其他
镀膜技术
5>[sCl- 9.7.3
封装材料与设备
mW0&uSMD 参考文献
T^;Jz!e 修订者序
=k<4mlok^ 英文注释
<ZC^H 中文注释
J~'Q^O3@ 作者简介
G|oB'~{& 修订者简介
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