《
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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920 o]Dh=t 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
Dau'VtzN 1.1 前言
uJg| 1.2 应用与发展
-Y:^<C^^&8 1.3 厂商概况
q>^x,:L 参考文献
4Ww.CkRG 第2章 有机发光二极管的基础知识
\ld{Z;e 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
A2xfNY< 2.2 有机材料的特性
>oOZDuj 2.2.1 吸收和放射
K[G=J 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
U 5f<4I 2.2.3 有机分子的能态
'{I YANVT 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
08pG)_L 2.3 电致发光器件结构与
原理 /^jV-Z` 2.3.1 器件电流的限制
k>aWI 2.3.2 器件的结构
C EMe2~ 2.4 光电特性与测量
9-6E(D-ux 2.4.1 发光效率
ZR"BxE0_k 2.4.2 发光颜色
JPt0k 参考文献
HT@/0MF{J 第3章 电荷注入与传递材料
NR@n%p 3.1 阴极材料
8t$w/#'@ 3.1.1 常用金属材料
+. ` I 3.1.2 金属合金
]"DsZI-glW 3.2 阳极材料
!JOM+P: 3.2.1 导电氧化物
12bt\h9 3.2.2 阳极的表面处理
EWX!:BKf 3.3 空穴注入材料
^@a|s
Sb 3.4 空穴输运材料
)c"m:3D@ 3.5 电子注入层材料
6Pzz= ai< 3.5.1 碱金属化合物
]DV=/RpJ9B 3.5.2 电子注入机制
a{deN9Qn 3.5.3 n型掺杂层
,vE)/{:d 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
h,u?3}Knnb 3.6.1 唑衍生物和其树状物
tPb$ua| 3.6.2 金属螯合物
teDO,$ 3.6.3 其他唑化合物
WXgGB[x 3.6.4 喹啉衍生物
A@I ( &Z 3.6.5 喔啉衍生物
Ce%fz~*b 3.6.6 二氮蒽衍生物
ZY Ci&l 3.6.7 二氮菲衍生物
fZ6"DJZ 3.6.8 含硅的杂环化合物
PRyZ; @ 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
8F#z)>q~ 3.6.10 其他有潜力的ETMs
3%'Y): 3.7 载流子迁移率
b+rn:R 参考文献
[ {|868 第4章 荧光发光材料
rgOc+[X 4.1 前言
k:JlC(^h 4.2 红光材料
'U8% ! 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
JJ=%\j 4.2.2 多掺杂物
系统 6$k"B/k 4.2.3 双主发光体掺杂系统
u#&ZD| 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
UW?(-_8 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
BA
9c-Ay 4.3 绿光材料
/ ~\ I 4.3.1 香豆素衍牛物
),u)#`.l
G 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
+YA,HhX9 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
i;GF/pi 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
zZ11J0UI 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
8qi6>}A 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
e71dNL'$ 4.4 蓝光材料
HL*Fs /W 4.4.1 蓝光主发光材料
NUvHY: 4.4.2 天蓝光掺杂物
-{tB&V~+v 4.4.3 深蓝光掺杂物
*sPG,6> 4.4.4 深蓝光器件的改善
|'R^\M Q 4.5 黄光材料
S#9EBw7 4.6 白光材料
s?g`ufF.t 参考文献
J_H=GHMp} 第5章 磷光发光材料
K\2UwX 5.1 三重态磷光
P t)Ni 5.1.1 发光原理
U fzA/ 5.1.2 电致发磷光发光机制
2Kg+SLU[~ 5.2 主发光体材料
H}[kit*9 5.3 红色磷光掺杂材料
|~y>R#u8pm 5.4 绿色磷光掺杂材料
d;-/F b{4 5.5 蓝色磷光掺杂材料
j18qY4Gw) 5.6 树状物磷光发光体
!jIpgs5 5.7 空穴/激子阻隔层材料
`]0E) 5.8 磷光器件的稳定性
REe<k<>p~ 参考文献
#w
*]`5
T 第6章 有机发光二极管的效率
c@]_V
6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 MBO3y&\S4 6.2 增进载流子平衡的方法
_?+gfi+ 6.2.1 提高电子注入效率
zxV,v*L) 6.2.2 良好的电子输运材料
GF3"$?Cw 6.2.3 元件结构的改善
Z^ e?V7q 6.3 提高出光率的方法
VX`E7Sf!} 6.3.1 减少不发光模式
jQgy=;?Lwm 6.3.2 减少全反射
^-24S#KE 6.3.3 减少波导效应
8!T6N2O6d 参考文献
=WYI|3~Cz 第7章 0LED的寿命
FuKp`T-H 7.1 简介
lg(*:To3B 7.2 非本质老化因素
~G;lEp 7.2.1 基板的平整度
>C1**GQ 7.2.2 微小颗粒的污染
k$u/6lw]IB 7.2.3 有机层与电极层间的分层
VEuT!^0Z 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
h)MU^aP 7.3 本质老化因素
}!W,/=z* 7.3.1 有机膜的稳定性
`h:$3a:5 7.3.2 阳极与有机层的接触面
k7 0o=} 7.3.3 激发态的稳定性
n'&Cr0{ 7.3.4 可移动的离子杂质
NFEF{|}BM 7.3.5 铟的迁移机制
[YsN c 7.3.6 不稳定的阳离子
**%/Ke[ 7.3.7 正电荷累积的机制
h5x_Vjj 7.4 平板显示器的寿命
6^Q Bol 参考文献
Wd R ~ 第8章 OLED的器件设计
_I&];WM\ 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
=Z($n:m=* 8.1.1 透明阴极发展介绍
C|@6rr9TA 8.1.2 上发光型器件阳极
^x:%_yGY 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
3V,$FS] 8.1.4 微共振腔效应
?0U.1N 8.1.5 阴极覆盖层
z&3in 8.2 串联式OLED结构
ep<O?7@j-G 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
K_fQFuj+ 8.3.1 基扳
L~,x~sLd 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
mihR
*8p 8.4 p-i-n OLED结构
#-0}r 8.5 倒置式IOLED结构
G<S(P@ss 8.6 白光WOLED结构
S:*.,zC 8.6.1 多重发光层
A`Nk gVq5: 8.6.2 多掺杂发光层
zB8 @Wl 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
uh][qMyLM 8.6.4 其他WOLEDs结构
f:=y)+@1My 参考文献
jlf.~vt 第9章 OLED显示器
tqnvC
UIE 9.1 前言
(sXR@Ce$ 9.2 OLED全彩化技术
sbxOnwP\ 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
K!JXsdHK 9.2.2 色转换法
nkv+O$LXP 9.2.3 彩色滤光片法
~w&_l57 9.2.4 微共振腔调包法
v*Fr#I0U 9.2.5 多层堆叠法
vp"b_x1- 9.3 驱动方式
V*uoGWL]+ 9.3.1 被动矩阵驱动方式
P|>pm]>C
9.3.2 主动矩阵驱动方式
KfSI6
Y_ 9.4 灰阶
y@5{.jsr_ 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
:{(` ;fJ 9.4.2 数字驱动
U]aH4N 9.5 对比度
]dx6E6A,
9.6 面板功耗
baD`k?]( 9.6.1 功率效率的提高
x*Lm{c5+ 9.6.2 显示画面的设计
K,!"5W rX* 9.6.3 显示模块的设计
<vMdfw"( 9.7 OLED制程
rv75R}.6R^ 9.7.1 蒸镀设备
;^Q- 1 9.7.2 其他
镀膜技术
xJQ-k/` 9.7.3
封装材料与设备
3kTOWIX 参考文献
yX^/Oc@j 修订者序
b6@(UneVM 英文注释
oi@hZniP? 中文注释
lWVvAoe 作者简介
^7qqO% 修订者简介
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