有机电致发光材料与器件导论(作者:黄春辉,李富友,黄维)

发布:cyqdesign 2010-01-26 12:49 阅读:4666
有机电致发光被普遍认为是能同时兼有全彩色、低能耗、广视角、响应快的新一代平板显示技术,它正处于产业化的过程之中。《有机电致发光材料器件导论》是一部较全面地介绍这一领域最新研究成果的专著。 S=a>rnF  
《有机电致发光材料与器件导论》共分8章,第一章绪论主要介绍电致发光的发展情况及存在的问题;第二章主要介绍光致发光及电致发光的基本知识;第三章主要介绍电致发光的器件结构与器件物理;第四章主要介绍电致发光的主要辅助材料;第五、第六、第七、第八章 则分别介绍有机小分子、高分子、磷光及稀土配合物等4种重要的发光材料及它们在电致发光器件中的应用。 A~ @x8  
《有机电致发光材料与器件导论》图文并茂,全部内容均取自于原始文献,反映了该领域的最新研究成果,可供化学专业、材料专业、器件物理专业及其相关专业的大学生、研究生作为参考读物,也可以供在该领域从事研究的人员使用。 G.:QA}FE'  
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&S=xSs:q.  
第一章 绪论 S@ @#L  
1.1 引言 ";Q}Gs}  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 $#-O^0D  
1.3 存在的问题 5i-VnG  
1.4 展望 e3k58  
参考文献 &<EixDi4q  
/],9N  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 y`Zn{mQ@[  
2.1 基础光物理 mq+x=  
2.1.1 基态与激发态 l^2m7 7)  
2.1.2 吸收与发射 M Al4g+es  
2.1.3 荧光与磷光 !>:]k?$b  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 *{(tg~2'(  
2.1.5 电荷转移 L5 wR4Ue)  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 ^|(VI0KO  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 M7=|N:/_  
2.2.1 引言 ojx2[a\  
2.2.2 半导体的能带和载流子 t8ORfO+  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 |`pDOd  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 ;NF:98  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 Ud_0{%@  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 {$I1(DYN  
参考文献 Ry40:;MYN  
'yR\%#s6  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 t4UL|fI  
3.1 电致发光的器件结构 s)#TT9BbV  
3.1.1 单层器件 &hJQHlyJM0  
3.1.2 双层器件 y$9XHubu  
3.1.3 三层器件 L|p+;ex  
3.1.4 多层器件 mM'uRhO+  
3.1.5 带有掺杂层的器件 zFr#j~L"  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 \F14]`i  
3.2 器件的制备 47)\\n_\z  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 6$t+Q~2G!  
3.2.2 高分子成膜 XrJLlH>R4  
3.3 器件的封装 Yv3 P]6c.  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 De\Ocxx  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 QTU$mC]  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 hX:yn:P~  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 p: u@? k  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 Oo/@A_JO@  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 [*g'Y;W  
3.4.1 发光效率及其测量 }[y_Fr0  
3.4.2 亮度及其测量 AG|:mQO  
3.4.3 色度及其测量 v?l*jr1-2  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 |=[. _VH1  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 cvC 7#i[G  
3.4.6 发射光谱及其测量 KB$Y8[  
3.4.7 器件寿命及其测量 C_&ZQlgQ  
3.5 提高器件性能的途径 \"9ysePI  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 4$+/7I \  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 _ Gkb[H&RZ  
3.5.3 电极的选择和处理 SP4(yJy&  
3.5.4 提高光的输出 Y?%=6S  
3.6 薄膜器件的物理过程 bp'\nso/  
3.6.1 载流子的注入机制 k/i&e~! \  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 >6|Xvtf  
3.6.3 界面效应 FAq9G-\B  
3.6.4 载流子的输运 >gDKkeLD  
参考文献 l4y>uZ>a  
5k;}I|rg%  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 91UC>]}H  
4.1 空穴注入材料 TVK*l*  
4.1.1 常用的空穴注入材料 A27!I+M  
4.1.2 阳极的界面工程 ->W rBO  
4.2 空穴传输材料 "Mh}n-oju  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 1cV0TUrz  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 b@B\2BT  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) d!y_N&z|(  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 =<Ss&p>  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 q& esI  
4.2.6 咔唑类化合物 [x0*x~1B  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 of>H&G)@  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 o97*3W]  
4.3 电子传输材料 _xM3c&VeG  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 LAuaowE\v  
4.3.2 二唑类电子传输材料 j3fq}>=  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 8aVj@x$'  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 H<   
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 2 ;Q|h$ n  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 :MGIp%3  
4.3.7 有机硼电子传输材料 JTTI`b2l_  
4.3.8 有机硅电子传输材料 ySH io;g9  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 /a\]Dwj5  
4.4 空穴阻挡材料 gH0Rd WX  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 Q@rlqWgU ~  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 5KW n>n  
4.5 多功能的载流子传输材料 ;pG5zRe  
4.6 小结 {?X9juc/#  
参考文献 .]/k#Hv  
%V92q0XW  
第五章 有机小分子电致发光材料 } A}Vd:#  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 +u3vKzD  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 `eKFs0M.  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 ;W3c|5CE  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 9Yji34eDZ  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 q5.5%W  
5.2 纯有机小分子绿光材料 B \.0 5<  
5.2.1 香豆素染料 8< z   
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 |al'_s}I  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 /brHB @$  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 3*e )D/lm  
5.3 纯有机小分子红光材料 6G:7r [  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 j#9n.i %h  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 "MDy0Tj8EN  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 \n-.gG  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 ES5a`"H  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 [k=LX+w@  
5.4 金属配合物电致发光材料 <H|]^An!H  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 >ajcfG .k(  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 D;Y2yc[v  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 Kp[5"N8  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 Q S<)*  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 L]=LY  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 -IL' (vx  
5.4.7 小结 =64Ju Wvo  
参考文献 VQbKrnX  
ki]i[cdk  
第六章 高分子材料的电致发光 _ Uv3g lK  
6.1 高分子电致发光材料的特点 <\L=F8[  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 &izk$~  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 XZxzw*Y1J  
6.4 聚对苯类电致发光材料 z*WQ=l2  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 ]F4|@+\9  
6.5.1 结构与光电性能的关系 Zrq\:KxX  
6.5.2 电致发光性质及其器件 20)8e!jP  
6.6 聚芴类电致发光材料 G4"[ynlWV  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 a'7RzN ,]  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 Jy0(g T  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 (o!i9)  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 / 16 r_l  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 f4^\iZ{`G  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 _p%@x:\  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 r?WOum  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 %D[6;PT  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 !-8y;,P  
参考文献 $3(E0\#O  
0fx.n  
第七章 磷光材料的电致发光 `W%R  
7.1 磷光及磷光电致发光 jk5C2dy  
7.2 铂金属配合物的电致发光 J_&G\b.9/  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 .7n`]S/  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 { ?]&P  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 }1YQ?:@  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 f:h<tlob  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 ?YnB:z*eV  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 G V%@A  
7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光 i",oPz7  
7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 t,qz%J&a  
7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 CoM?cS S  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 7@ mP;K0  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 Oyy E0  
7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 S[RVk=A1  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 n)rSgzI  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 \`YV)"y" ~  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 z5t"o !  
7.7 有机电致白光器件 3Oe\l[?$;  
7.7.1 多发射层白光器件 "= *   
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 Wq*W+7=.  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 ,/..f!bp  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 9TV1[+JWe  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 ^-K ~y  
7.7.6 其他白光器件结构 s@|TQ9e |j  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 kSO:xS0 _N  
参考文献 ASaNac-3  
3mXRLx=0>  
第八章 稀土配合物的电致发光 tnC,1HV0[  
8.1 引言 oqy}?<SQ  
8.1.1 稀土离子的能级结构 "@ @Z{  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 e",0Er FT  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 @%[ VegT  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 >Q|S#(c  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 PYW>  
8.2.1 铕配合物的光致发光 ?., 2EC=+  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 3 ~\S]  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 -\}Ix>  
8.3.1 铽配合物的光致发光 ]f3R;d  
8.3.2 铽配合物的电致发光 A]OVmw  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 &y.6Hiy&  
8.4.1 钐配合物的电致发光 d ]Mjr2h  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 SgY\h{{sP  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 G0v<`/|>}  
8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 q%k _C0  
8.5.1 钕配合物的电致发光 -P=Hp/ELi  
8.5.2 镨配合物的电致发光 {&.?u1C.\  
8.5.3 铒配合物的电致发光 (c9!:  
8.5.4 镱配合物的电致发光 '0/[%Q  
8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光 oOHr~<  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 t}-rN5GO  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 TAZ+2S##7  
参考文献 z|i2M8  
结构式索引 \FjY;rqfKe  
…… X1Y+ao1)  
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