《
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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etT9}RbQ 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
Q>\Ho' 1.1 前言
H#7=s{u 1.2 应用与发展
'$Z@oCY# 1.3 厂商概况
{ TI,|'>5[ 参考文献
*+zFsu4l 第2章 有机发光二极管的基础知识
_YG@P1 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
2z*}fkJ 2.2 有机材料的特性
m_Pk$Vwx 2.2.1 吸收和放射
epKr6
xq 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
Y#I8gzv 2.2.3 有机分子的能态
akk*f+TD` 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
p7 !y# 2.3 电致发光器件结构与
原理 h<)ceD<, 2.3.1 器件电流的限制
oexTz[ 2.3.2 器件的结构
u:']jw=f 2.4 光电特性与测量
oQrfrA&=M 2.4.1 发光效率
\9@}0}%` 2.4.2 发光颜色
Y-Q)sv 参考文献
k~so+k&=b 第3章 电荷注入与传递材料
34X]b[^ 3.1 阴极材料
utRO?]%d
! 3.1.1 常用金属材料
5L<A7^j 3.1.2 金属合金
dl[%C6 3.2 阳极材料
kP}l"CN4 3.2.1 导电氧化物
ftcLP 3.2.2 阳极的表面处理
(tq);m& 3.3 空穴注入材料
=$+0p3[r 3.4 空穴输运材料
Q=d:Yz":S 3.5 电子注入层材料
;hODzfNkS 3.5.1 碱金属化合物
g33Y$Xdk 3.5.2 电子注入机制
*z6A ~U 3.5.3 n型掺杂层
$[b}r#P 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
Z2@e~&L 3.6.1 唑衍生物和其树状物
L~e0^X? 3.6.2 金属螯合物
j:uq85s 3.6.3 其他唑化合物
)7!,_r 3.6.4 喹啉衍生物
!~RK2d 3.6.5 喔啉衍生物
*~4<CP+"0 3.6.6 二氮蒽衍生物
c%O97J.5b 3.6.7 二氮菲衍生物
@YRy)+ 3.6.8 含硅的杂环化合物
{>vgtk J 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
]mi\Y"RO 3.6.10 其他有潜力的ETMs
-O,:~a=*_ 3.7 载流子迁移率
AX&Emz- 参考文献
Xjxa
2D 第4章 荧光发光材料
9>0OpgvC( 4.1 前言
wSCI? 4.2 红光材料
8@+<W%+th 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
.b`8
+ 4.2.2 多掺杂物
系统 (w2lVL& 4.2.3 双主发光体掺杂系统
T%9t8?I 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
p5OoDo 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
ns~bz-n 4.3 绿光材料
-K$ugDi 4.3.1 香豆素衍牛物
i;/;zG^=_ 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
_t;^\"\ 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
:-U&_%#w 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
#@w/S:KbJt 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
(VmFYNt& 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
}+MA*v[06 4.4 蓝光材料
O(-6Zqk8Q 4.4.1 蓝光主发光材料
b@=H$" 4.4.2 天蓝光掺杂物
4`9ROC 4.4.3 深蓝光掺杂物
D3,)H%5.y 4.4.4 深蓝光器件的改善
\p}GW 4.5 黄光材料
u\iKdL 4.6 白光材料
Avyer/{ 参考文献
S&y${f 第5章 磷光发光材料
|H,WFw1%} 5.1 三重态磷光
zsd<0^
p\{ 5.1.1 发光原理
i9rv8"0> 5.1.2 电致发磷光发光机制
6{udNv X 5.2 主发光体材料
m5]
a 5.3 红色磷光掺杂材料
_,v?rFLE 5.4 绿色磷光掺杂材料
e2G;_: 5.5 蓝色磷光掺杂材料
"".a(ZGg 5.6 树状物磷光发光体
Isvb;VT9L 5.7 空穴/激子阻隔层材料
eJn_gKWb 5.8 磷光器件的稳定性
@`nG&U 参考文献
-G? IXgG 第6章 有机发光二极管的效率
?IS[2 v$ 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 !B#lZjW# 6.2 增进载流子平衡的方法
z19%!k 6.2.1 提高电子注入效率
vA ZkT" 6.2.2 良好的电子输运材料
fuCt9Kjo< 6.2.3 元件结构的改善
*81/q8Az 6.3 提高出光率的方法
]Lg~I#/# 6.3.1 减少不发光模式
EBk-qd
a} 6.3.2 减少全反射
<C;TGA 6.3.3 减少波导效应
HE_UHv 参考文献
LfU? 1:Du 第7章 0LED的寿命
Y=_*Ai 7.1 简介
t5i58@{~ 7.2 非本质老化因素
2!CL8hG5: 7.2.1 基板的平整度
W?!rqo2SP 7.2.2 微小颗粒的污染
9C Ki$L 7.2.3 有机层与电极层间的分层
wL]#]DiE 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
~Al3Dv9x 7.3 本质老化因素
5 A5t 7.3.1 有机膜的稳定性
/zQx}U)TP 7.3.2 阳极与有机层的接触面
cBOK@\x:Wi 7.3.3 激发态的稳定性
<tsexsw 7.3.4 可移动的离子杂质
yt,Ky8y1 7.3.5 铟的迁移机制
Pk(%=P, 7.3.6 不稳定的阳离子
3fX_XH1Q 7.3.7 正电荷累积的机制
.V}bfd[k$ 7.4 平板显示器的寿命
rK}sQ4z= 参考文献
aR@+Qf 第8章 OLED的器件设计
\Nf[8n#{ 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
0"TPY(n 8.1.1 透明阴极发展介绍
r|
\"" 8.1.2 上发光型器件阳极
9AQ,@xP| 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
L*|P' 8.1.4 微共振腔效应
r4X\/ 8.1.5 阴极覆盖层
_(~E8g 8.2 串联式OLED结构
=b1
y*? 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
<s|.2~ 8.3.1 基扳
R- ,L"Vv 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
(]&B'1b 8.4 p-i-n OLED结构
3,*A VcQA 8.5 倒置式IOLED结构
:f_oN3F p 8.6 白光WOLED结构
:9x]5;ma 8.6.1 多重发光层
M0)0~#?.D 8.6.2 多掺杂发光层
hgDFhbHtd6 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
cH|J 8.6.4 其他WOLEDs结构
dWi.V?K4z 参考文献
]:T:cO0_n 第9章 OLED显示器
&m9= q|;m 9.1 前言
\h0+`
;Q 9.2 OLED全彩化技术
pzQc UG 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
K)[\IJJM 9.2.2 色转换法
N:#$S$ 9.2.3 彩色滤光片法
aCIz(3^ 9.2.4 微共振腔调包法
eAjR(\f> 9.2.5 多层堆叠法
`C-8zA 9.3 驱动方式
i$hWX4L 9.3.1 被动矩阵驱动方式
u WdKG({][ 9.3.2 主动矩阵驱动方式
[]yIz1P=j 9.4 灰阶
KIWHn_ : 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
tux`-F 9.4.2 数字驱动
=JPY{'V O 9.5 对比度
60e{]}Z 9.6 面板功耗
'0_W<lGB 9.6.1 功率效率的提高
Q?([# 9.6.2 显示画面的设计
Ky8,HdAq 9.6.3 显示模块的设计
4 CiRh 9.7 OLED制程
CO@ kLI 9.7.1 蒸镀设备
d>#X+;-k 9.7.2 其他
镀膜技术
K9VP@[zbJ 9.7.3
封装材料与设备
=eDC{/K 参考文献
;yjw(OAI* 修订者序
LtKR15h, 英文注释
ft0d5n!ui4 中文注释
A5 4u} 作者简介
4W E)2vkS 修订者简介
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