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:4721
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。 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。 h$3o]~t  
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第一章 绪论 {p -q&k&R|  
1.1 引言 -qv*%O@  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 \v|nRn,`-  
1.3 存在的问题 PHZ+u@AA6@  
1.4 展望 0^?:Zds  
参考文献 zvJQ@i"Z  
954!ED|F(  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 %9 kOl  
2.1 基础光物理 M1UabqQ  
2.1.1 基态与激发态 \9r1JP0  
2.1.2 吸收与发射 T >BlnA  
2.1.3 荧光与磷光 ."HDUo2D7  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 dY|~"6d)  
2.1.5 电荷转移 k&TZ   
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 LmCr[9/  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 "}"hQ.kAz  
2.2.1 引言 v2Lx4:dzi  
2.2.2 半导体的能带和载流子 o|r8x_!+  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 OAlV7cfD  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 G3[X.%g`  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 F@4TD]E0^  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 FBDRbJ su  
参考文献 ?%)G%2  
H rMH  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 8\V  
3.1 电致发光的器件结构 0#$<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%?31 t  
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$6  
3.5.4 提高光的输出 84X/=l-c=  
3.6 薄膜器件的物理过程 e-@.+ f2CC  
3.6.1 载流子的注入机制 )qbjX{GZ7  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 VuU{7:  
3.6.3 界面效应 o+}>E31a  
3.6.4 载流子的输运 sYMgi D  
参考文献 G C#s;X  
Exu5|0AAE  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 YA?46[:  
4.1 空穴注入材料 ktEdbALK  
4.1.1 常用的空穴注入材料 t_Q\uo}  
4.1.2 阳极的界面工程 mFGiysM  
4.2 空穴传输材料 KscugX*x  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 Kw/7X[|'G  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 y;$ !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 SBVp 6'  
4.2.6 咔唑类化合物 o*r 2T4 8  
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?Q Q  
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 eX 0due  
4.3.7 有机硼电子传输材料 \LEU reTn  
4.3.8 有机硅电子传输材料 ?l/$cO  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 8*7,qX  
4.4 空穴阻挡材料 (+iOy/5#u  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 -Uj3?W  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 |[3%^!f\  
4.5 多功能的载流子传输材料 ?TLzOYJp  
4.6 小结 zm{U.Q  
参考文献 ^sP-6 ^  
cH7Gb|,M  
第五章 有机小分子电致发光材料 YqEB%Y~N+  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 0!5w0^1  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 Z`jSpgWR  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 sI OT6L^7  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 |z 8Wh  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 4~DW7 (  
5.2 纯有机小分子绿光材料 P2t9RCH  
5.2.1 香豆素染料 <l`xP)] X  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 XD8Q2un  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 A?;KfVq  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 cq0#~20  
5.3 纯有机小分子红光材料 I%b}qC"5M  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 b9L" ?{  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 = ;z42oS  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 ^!j,d_)b!  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 5bHS|<  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 0Q)m>oL.  
5.4 金属配合物电致发光材料 1$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^$8m5\T^  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 {(j1#9+9  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 e A'1  
8.2.1 铕配合物的光致发光 Aat-938FP6  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 dSq3V#Q  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 aZBb@~Y  
8.3.1 铽配合物的光致发光 X J{b_h#N  
8.3.2 铽配合物的电致发光 -er8(snDQ  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 'BmLR{[2L  
8.4.1 钐配合物的电致发光 e=#'rDm  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 hQPNxpe  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 N"Mw1R4  
8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 DF`?D +  
8.5.1 钕配合物的电致发光 V<W$ 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 dub %fs  
结构式索引 Ka|, qkb  
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