《
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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vD4<G{
|m>n4-5QL 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
{:d9q 1.1 前言
dq$CCOC^F 1.2 应用与发展
r=pb7=M#LN 1.3 厂商概况
oq }Q2[.b 参考文献
r$.v"Wh) 第2章 有机发光二极管的基础知识
,4z?9@wQ 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
Yo#F ;s7 2.2 有机材料的特性
X~Vr} 2.2.1 吸收和放射
wa4(tM2 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
/2PsC*y 2.2.3 有机分子的能态
SB` "%6 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
s_ N]$3'[E 2.3 电致发光器件结构与
原理 s|=.L&" 2.3.1 器件电流的限制
auT$-Ki8 2.3.2 器件的结构
hFWK^]~ a 2.4 光电特性与测量
)Y+?)=~ 2.4.1 发光效率
y[@<goT 2.4.2 发光颜色
yS:1F
PA$_ 参考文献
Z<0+<tt 第3章 电荷注入与传递材料
&OSyU4r 3.1 阴极材料
aF\?X&| 3.1.1 常用金属材料
Z'sO9Sg8> 3.1.2 金属合金
ePJtdKN: 3.2 阳极材料
~.w Db,* 3.2.1 导电氧化物
4?^t=7N 3.2.2 阳极的表面处理
tcxs%yWO1 3.3 空穴注入材料
,o)U9< 3.4 空穴输运材料
)vFZl] 3.5 电子注入层材料
NTtRz( 3.5.1 碱金属化合物
A?xb
u*zV, 3.5.2 电子注入机制
Tse
Pdkk 3.5.3 n型掺杂层
MO$dim> 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
.%4{zaB 3.6.1 唑衍生物和其树状物
_}B:SM 3.6.2 金属螯合物
B:\TvWbu 3.6.3 其他唑化合物
KGm"-W 3.6.4 喹啉衍生物
-f-2!1&<3h 3.6.5 喔啉衍生物
;|LS$O1c 3.6.6 二氮蒽衍生物
h7S&tW GU 3.6.7 二氮菲衍生物
r.:H` 3.6.8 含硅的杂环化合物
S qQqG3F 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
}[<eg>9# 3.6.10 其他有潜力的ETMs
4;ig5'U, 3.7 载流子迁移率
P2Ja*!K] 参考文献
KD~F5aS`[ 第4章 荧光发光材料
L.xzI-I@D 4.1 前言
4%I(Z'*Cx 4.2 红光材料
7^J-5lY3S 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
Pl
}dA 4.2.2 多掺杂物
系统 .#b! # 4.2.3 双主发光体掺杂系统
ZK[S'(6q 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
9R"bo*RIS 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
[lC*|4t& 4.3 绿光材料
iM Xl}3 4.3.1 香豆素衍牛物
a]465FY 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
M#qZ0JT4 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
uj-q@IKe 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
<'4DMZ-G 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
4565U 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
]AGJPuX 4.4 蓝光材料
zSYWNmj& 4.4.1 蓝光主发光材料
4>gMe3]0 4.4.2 天蓝光掺杂物
qu[x=LZ_ 4.4.3 深蓝光掺杂物
<bf^'$l 4.4.4 深蓝光器件的改善
D(&${Mnac 4.5 黄光材料
LTY@}o]\U 4.6 白光材料
m//(1hWv7 参考文献
OX?9 3AlG 第5章 磷光发光材料
-NVk>ENL4 5.1 三重态磷光
5|-(Ic 5.1.1 发光原理
-9U'yL90B 5.1.2 电致发磷光发光机制
O329Bkg 5.2 主发光体材料
Y1
i! 5.3 红色磷光掺杂材料
V&_5q`L 5.4 绿色磷光掺杂材料
C<6IiF[>% 5.5 蓝色磷光掺杂材料
~`{HWmah 5.6 树状物磷光发光体
[pmZ0/l 5.7 空穴/激子阻隔层材料
EYUr.#: 5.8 磷光器件的稳定性
Y:VM5r) 参考文献
%&^F.JTt\ 第6章 有机发光二极管的效率
T"Wq: 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 ?#\?&uFJ} 6.2 增进载流子平衡的方法
vbQo8GFp} 6.2.1 提高电子注入效率
d*1@lmV* 6.2.2 良好的电子输运材料
r&\}E+ 6.2.3 元件结构的改善
^n<p#0)+a 6.3 提高出光率的方法
;sa-Bh=j^ 6.3.1 减少不发光模式
{ >Y< ! 6.3.2 减少全反射
11
.RG
* 6.3.3 减少波导效应
/
GJ"##< 参考文献
?/{
qRz'C< 第7章 0LED的寿命
+6f5uMKUvs 7.1 简介
/+J?Ep(_ 7.2 非本质老化因素
lE[LdmwDrb 7.2.1 基板的平整度
HF5aU:M 7.2.2 微小颗粒的污染
$+ZO{
( 7.2.3 有机层与电极层间的分层
DnaG$a< 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
5in6Y5c kj 7.3 本质老化因素
gzP(LfI5 7.3.1 有机膜的稳定性
d <qbUk3; 7.3.2 阳极与有机层的接触面
slHlfWHq 7.3.3 激发态的稳定性
Eln"RKCt}9 7.3.4 可移动的离子杂质
(>>pla^ 7.3.5 铟的迁移机制
7s5?^^ 7.3.6 不稳定的阳离子
f b_tda",} 7.3.7 正电荷累积的机制
"^<:7 _Y 7.4 平板显示器的寿命
FWdSpaas Q 参考文献
J
C1T033 r 第8章 OLED的器件设计
vUgLWd 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
8R:H{)o~s} 8.1.1 透明阴极发展介绍
!HqIi@>8 8.1.2 上发光型器件阳极
}k<b)I*A 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
8{JTR|yB 8.1.4 微共振腔效应
PKfxL}:"8 8.1.5 阴极覆盖层
\Ul*Nsw 8.2 串联式OLED结构
& HphE2 h 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
,h5.Si> 8.3.1 基扳
QD<^VY6 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
0c7&J?"wE 8.4 p-i-n OLED结构
P}&7G- 8.5 倒置式IOLED结构
N!"GwH 8.6 白光WOLED结构
\p@,+ -gX 8.6.1 多重发光层
rgIJ]vmy<H 8.6.2 多掺杂发光层
m3 (fr 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
aiw~4ix 8.6.4 其他WOLEDs结构
/n?5J`6 参考文献
zG@9-s* L 第9章 OLED显示器
@'R4zJ&+S 9.1 前言
vo uQ.utl 9.2 OLED全彩化技术
x7Ly, 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
\D, 0 9.2.2 色转换法
XOgX0cRC4 9.2.3 彩色滤光片法
WqY:XE+?\ 9.2.4 微共振腔调包法
yKOf]m># 9.2.5 多层堆叠法
U`:#+8h-} 9.3 驱动方式
dm.?-u;C 9.3.1 被动矩阵驱动方式
W3*WR,z 9.3.2 主动矩阵驱动方式
j^iH[pN] \ 9.4 灰阶
?*,N
?s(U 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
^bL.|vB 9.4.2 数字驱动
)J~Qx-jG 9.5 对比度
l%fnGe` _ 9.6 面板功耗
wm*`
9.6.1 功率效率的提高
9Wx q 9.6.2 显示画面的设计
_h@7>+vl~ 9.6.3 显示模块的设计
}[D~#Z!k 9.7 OLED制程
8xg:ItJaA0 9.7.1 蒸镀设备
_*bXVJ
] 9.7.2 其他
镀膜技术
Gk799SDL 9.7.3
封装材料与设备
Q`AJR$L 参考文献
-Q 6W`*8 修订者序
$CL=M 英文注释
O%(:8nIgZ 中文注释
fgn*3 pg 作者简介
e#kPf 'gL 修订者简介
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