《
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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v4 E}D 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
@oGcuE 1.1 前言
vtJJ#8a]
1.2 应用与发展
{?7Uj 1.3 厂商概况
,|/f`Pl 参考文献
%iqD5x$OA 第2章 有机发光二极管的基础知识
+&H4m=D-#a 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
` 5>b:3 2.2 有机材料的特性
wVtwx0|1 2.2.1 吸收和放射
]T) 'Hb 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
J]r^W)O 2.2.3 有机分子的能态
I)HPO,7 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
%A0/1{( 2.3 电致发光器件结构与
原理 ;-Aa|aT! 2.3.1 器件电流的限制
e]$s
t? 2.3.2 器件的结构
>=w)x,0yX 2.4 光电特性与测量
i,VMd 2.4.1 发光效率
+ LJ73
! 2.4.2 发光颜色
@>7%qS 参考文献
xN'I/@ kb 第3章 电荷注入与传递材料
KqP#6^ _ 3.1 阴极材料
:b!s2n!u 3.1.1 常用金属材料
l;E(I_
i) 3.1.2 金属合金
9W);rL|5 3.2 阳极材料
-trkA'ewZ 3.2.1 导电氧化物
2st3 3.2.2 阳极的表面处理
#4;wjcGWw 3.3 空穴注入材料
tX~w{|k 3.4 空穴输运材料
EKN~H$. 3.5 电子注入层材料
(^>J&[= 3.5.1 碱金属化合物
K:WDl;8(d 3.5.2 电子注入机制
sa8Vvzvo. 3.5.3 n型掺杂层
ue>D7\8 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
:rP=t , 3.6.1 唑衍生物和其树状物
\GU<43J2uo 3.6.2 金属螯合物
f%8C!W]Dm 3.6.3 其他唑化合物
$<OD31T 3.6.4 喹啉衍生物
V28M lP 3.6.5 喔啉衍生物
bW:!5"_{H 3.6.6 二氮蒽衍生物
y<.5xq5_3 3.6.7 二氮菲衍生物
1B\WA8 3.6.8 含硅的杂环化合物
lNv|M)I 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
3__-nV 3.6.10 其他有潜力的ETMs
EiaW1Cs 3.7 载流子迁移率
Ni7nq8B< 参考文献
f?)-}\[IR{ 第4章 荧光发光材料
J9 I:Q<; 4.1 前言
YchH~m| 4.2 红光材料
$Ygue5{c 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
Qv ?"b 4.2.2 多掺杂物
系统 FC4wwzb 4.2.3 双主发光体掺杂系统
x|29L7i 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
BL4-7 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
[PbOfxxgA 4.3 绿光材料
iJ|uvPCE 4.3.1 香豆素衍牛物
fTX;.M/%
4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
8l">cVo]T 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
L\iFNT}g` 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
7mfS*aCb 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
. 'yCw#f 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
N)Z?Z+}h 4.4 蓝光材料
`QY)!$mUIF 4.4.1 蓝光主发光材料
d0 /#nz 4.4.2 天蓝光掺杂物
Ht&YC<X 4.4.3 深蓝光掺杂物
LXCx~;{\
4.4.4 深蓝光器件的改善
kvj#c 4.5 黄光材料
y~HP>~Oh 4.6 白光材料
r@,2E6xn 参考文献
x$(f7?s] 1 第5章 磷光发光材料
S`]k>'
l 5.1 三重态磷光
Dum9lj 5.1.1 发光原理
>`D:-huNeE 5.1.2 电致发磷光发光机制
-|9=P\U8S 5.2 主发光体材料
h@wgd~X9 5.3 红色磷光掺杂材料
pmYHUj
# 5.4 绿色磷光掺杂材料
/_ajaz% 5.5 蓝色磷光掺杂材料
rQ snhv 5.6 树状物磷光发光体
j_7mNIr 5.7 空穴/激子阻隔层材料
j*m%*_kO 5.8 磷光器件的稳定性
;xn0;V'= 参考文献
k~z Iy;AZ 第6章 有机发光二极管的效率
Mrb) 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 ku
M$UYTTX 6.2 增进载流子平衡的方法
o[D9I
hs 6.2.1 提高电子注入效率
3HK\BS 6.2.2 良好的电子输运材料
]
@fk] ]R 6.2.3 元件结构的改善
)Xyn
q( 6.3 提高出光率的方法
I1&aM}y{G 6.3.1 减少不发光模式
IO:G1;[/2L 6.3.2 减少全反射
-`6+UkOV[x 6.3.3 减少波导效应
Y`wSv NU 参考文献
.6 ?U@2 第7章 0LED的寿命
Ilm^G}GB 7.1 简介
UJ6v(:z< 7.2 非本质老化因素
uFga~g 7.2.1 基板的平整度
Eu04e N 7.2.2 微小颗粒的污染
hehFEyx 7.2.3 有机层与电极层间的分层
IMONgFBS 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
0+b1vhQ 7.3 本质老化因素
K!l5coM 7.3.1 有机膜的稳定性
2^yU ~`# 7.3.2 阳极与有机层的接触面
3"\l u?-E 7.3.3 激发态的稳定性
P=G3:eX 7.3.4 可移动的离子杂质
%ULr8)R;
7.3.5 铟的迁移机制
mpJ#:}n 7.3.6 不稳定的阳离子
63 B?. 7.3.7 正电荷累积的机制
;i:d+!3XwC 7.4 平板显示器的寿命
;t`&n['N> 参考文献
9=2$8JN=(l 第8章 OLED的器件设计
IIx#2r 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
SByW[JE 8.1.1 透明阴极发展介绍
y"wShAR 8.1.2 上发光型器件阳极
S>1Iky|
8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
jWfa;&Ra 8.1.4 微共振腔效应
S|+o-[e8O 8.1.5 阴极覆盖层
jEJT-*I1+ 8.2 串联式OLED结构
M\Kx'N 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
UW
EV^ &"x 8.3.1 基扳
Ooy7*W'; 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
v|2T%y_
u 8.4 p-i-n OLED结构
R{T$[$6S 8.5 倒置式IOLED结构
du^J2m{f 8.6 白光WOLED结构
bA->{OPkT 8.6.1 多重发光层
5/Uy{Xt 8.6.2 多掺杂发光层
!%0 *z 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
L*JjG sTH 8.6.4 其他WOLEDs结构
lHX72s|V 参考文献
kMd.h[X~ 第9章 OLED显示器
AYx{U?0p 9.1 前言
N] sAji* 9.2 OLED全彩化技术
I~XSn>-H 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
Z#\P&\`1z 9.2.2 色转换法
q'82qY 9.2.3 彩色滤光片法
-3Vx76Y 9.2.4 微共振腔调包法
U/NoP4~{ 9.2.5 多层堆叠法
V~5jfcd 9.3 驱动方式
DR<9#RRD 9.3.1 被动矩阵驱动方式
vRO
_Q? 9.3.2 主动矩阵驱动方式
}pu27F)& 9.4 灰阶
@MCg%Afw 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
`W*U4?M 9.4.2 数字驱动
9q[oa5INd 9.5 对比度
Dm<A
^u8 9.6 面板功耗
kPLxEwl 9.6.1 功率效率的提高
'q:`? nJ^ 9.6.2 显示画面的设计
y
h9*z3 9.6.3 显示模块的设计
?(i{y~ 9.7 OLED制程
LSr]S79N1 9.7.1 蒸镀设备
Jz e:[MYS 9.7.2 其他
镀膜技术
R*2E/8Ia 9.7.3
封装材料与设备
[u*5z.^ 参考文献
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