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
材料与
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。
701ei; 《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。
RlJt+lnV 《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。
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VHwAO:+- Wx~N1+ ,T:Uk*Bj 第一章 绪论
{p -q&k&R| 1.1 引言
-qv*%O@ 1.2 国内外研究现状和发展趋势
\v|nRn,`- 1.3 存在的问题
PHZ+u@AA6@ 1.4 展望
0^?:Zds 参考文献
zvJQ@i"Z 954!ED|F( 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
%9
kOl 2.1 基础光物理
M1UabqQ 2.1.1 基态与激发态
\9r1JP0 2.1.2 吸收与发射
T
>BlnA 2.1.3 荧光与磷光
."HDUo2D7 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
dY|~"6d) 2.1.5 电荷转移
k&TZ
2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
LmCr[9/ 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
"}"hQ.kAz 2.2.1 引言
v2Lx4:dzi 2.2.2 半导体的能带和载流子
o|r8x_!+ 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
OAlV7cfD 2.2.4 直流注入式有机电致发光
G3[X.%g` 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
F@4TD]E0^ 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
FBDRb J
su 参考文献
?%)G%2
H rMH
第三章 电致发光的器件结构与器件物理
8\V 3.1 电致发光的器件结构
0#$<2 3.1.1 单层器件
1W@ C]n4 3.1.2 双层器件
:9nqQJ+~ 3.1.3 三层器件
c~,OU7[ 3.1.4 多层器件
}02#[vg 3.1.5 带有掺杂层的器件
aHhr_.>X 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
WD`z\{hcom 3.2 器件的制备
c%?31t 3.2.1 小分子真空沉积成膜
A@:h\< 3.2.2 高分子成膜
*?l-:bc] 3.3 器件的
封装 l*l?aI 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
F},#%_4 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
*!mT#Vm^ 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
Oq[2<ept 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
pv3SAO4 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
)Id.yv}_ 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
_lK+/"-l 3.4.1 发光效率及其测量
"xr=:[n[ 3.4.2 亮度及其测量
\Uz7ar#, 3.4.3 色度及其测量
sN"JVJXi 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
PM(M c]6 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
-a^%9 U 3.4.6 发射
光谱及其测量
\E}YtN# 3.4.7 器件寿命及其测量
hN#A3FFo L 3.5 提高器件性能的途径
\ytF@"7 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
S)n+E\c 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
\w6A-daD0 3.5.3 电极的选择和处理
PN(P$6 3.5.4 提高光的输出
84X/=l-c= 3.6
薄膜器件的物理过程
e-@.+f2CC 3.6.1 载流子的注入机制
)qbjX{GZ7 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
VuU{7: 3.6.3 界面效应
o+}>E31a 3.6.4 载流子的输运
sYMgi D 参考文献
GC#s;X Exu5|0AAE 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
YA?46[: 4.1 空穴注入材料
ktEdbALK 4.1.1 常用的空穴注入材料
t_Q\uo} 4.1.2 阳极的界面工程
mFGiysM 4.2 空穴传输材料
KscugX*x 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
Kw/7X[|'G 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
y;$
!J 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
be->ofUYgs 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
~uUN\qx52 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
9 SBVp6' 4.2.6 咔唑类化合物
o*r
2T48 4.2.7 有机硅空穴传输材料
g)L?C'BG 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
.XZq6iF9 4.3 电子传输材料
NUQ?QQ 4.3.1 金属配合物电子传输材料
'zUWO_( 4.3.2 二唑类电子传输材料
:(?F(Q^ 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
(q
0wV3Qv 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
+[lv
`tr
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
SNUq 4.3.6 全氟化的电子传输材料
eX0due 4.3.7 有机硼电子传输材料
\LEUreTn 4.3.8 有机硅电子传输材料
?l/$cO 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
8*7,qX 4.4 空穴阻挡材料
(+iOy/5#u 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
-Uj3?W 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
|[3%^!f\ 4.5 多功能的载流子传输材料
?TLzOYJp 4.6 小结
zm{U.Q 参考文献
^sP-6 ^ c H7Gb|,M 第五章 有机小分子电致发光材料
YqEB%Y~N+ 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
0!5w0^1 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
Z`jSpgWR 5.1.2 芳胺类蓝光材料
sI OT6L^7 5.1.3 有机硅类蓝光材料
|z
8Wh 5.1.4 有机硼类蓝光材料
4~DW7( 5.2 纯有机小分子绿光材料
P2t9RCH 5.2.1 香豆素染料
<l`xP)] X 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
XD8Q2un 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
A?;KfVq 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
cq0#~20 5.3 纯有机小分子红光材料
I%b}qC"5M 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
b9L"?{ 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
=;z42oS 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
^!j,d_)b! 5.3.4 其他掺杂型红光材料
5bHS| < 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
0Q)m>oL. 5.4 金属配合物电致发光材料
1$toowb"Zy 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
IPa)+ ZQ 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
?}Y;/Lwx 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
C_rA'Hy 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
g54b}vzm 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
%h^ f?.(: 5.4.6 羟基黄酮类配合物
)Zbrg~-@ 5.4.7 小结
s+@`Z*B5 参考文献
JIh:IR(ta ?rSm6V 第六章 高分子材料的电致发光
Xt$o$V 6.1 高分子电致发光材料的特点
XR@C^d 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
x:0nK, 6.3 聚乙炔类电致发光材料
1b LY1 6.4 聚对苯类电致发光材料
(O`2$~mIM 6.5 聚噻吩类电致发光材料
cd3;uB4\, 6.5.1 结构与光电性能的关系
Pu `;B 6.5.2 电致发光性质及其器件
;UPI%DnE] 6.6 聚芴类电致发光材料
Pgo^$xn'6 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
-8%[7Z] 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
fZNWJo# `. 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
<"HbX 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
C/{%f,rU 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
LmjzH@3 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
;Svs|]d 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
%7[Z/U= 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
u~7
,v 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
_gn`Y(c$% 参考文献
N^@aO&+A >oasA2S 第七章 磷光材料的电致发光
P; DGs]PF 7.1 磷光及磷光电致发光
k=``Avp? 7.2 铂金属配合物的电致发光
)2dTgvy 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
0$1-5XY9 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
*)0-N!N#) 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
|x$2-RUP 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
j" ~gEGfK 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
m0[JiwPI 7.3 铱配合物的磷光电致发光
'@3Kq\/ 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
;Q8LA",5d 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
*-lw2M9V 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
:}{,u6\ 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
uYy&<_r 7.4 锇配合物的磷光电致发光
O$,bNu/g 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
TD6MP9L 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
{6Qd,CX 7.5 铼配合物的磷光电致发光
JV_V2L1Ut 7.6 铜配合物的磷光电致发光
bMDj+i 7.7 有机电致白光器件
:o=a@Rqx 7.7.1 多发射层白光器件
HCOE'24I 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
H;k-@J 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
2|:xb9# 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
V0/O
T~gS8 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
]s<}'& 7.7.6 其他白光器件结构
[)KLmL% 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
RM `zxFn 参考文献
C[IY9s:Pf w$j!89@) 第八章 稀土配合物的电致发光
HHXm
4}!;< 8.1 引言
^!yJ;'H\ 8.1.1 稀土离子的能级结构
G}ccf% 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
Y>i5ubR~ 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
wN^$8m5\T^ 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
{(j1#9+9 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
eA'1 8.2.1 铕配合物的光致发光
Aat-938FP6 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
dSq3V#Q 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
aZBb@~Y 8.3.1 铽配合物的光致发光
XJ{b_h#N 8.3.2 铽配合物的电致发光
-er8(snDQ 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
'BmLR{[2L 8.4.1 钐配合物的电致发光
e=#'rDm 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
hQPNxpe 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
N "Mw1R4 8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光
DF`?D
+ 8.5.1 钕配合物的电致发光
V<W$h` 8.5.2 镨配合物的电致发光
*!-J"h 8.5.3 铒配合物的电致发光
;[R#:Rk 8.5.4 镱配合物的电致发光
KV { J>J1 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
KVA~|j B 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
O;m@fS2%3 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
]UFbG40Zo 参考文献
d ub%fs 结构式索引
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