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:4784
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。 2G9sKg,kL  
《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。 0M^v%2 2  
《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。 j>KJgSs]&\  
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第一章 绪论 `l0&,]  
1.1 引言 >hcze<^S  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 TrBBV]4  
1.3 存在的问题 nn0`A3  
1.4 展望 e t$VR:  
参考文献 b?~%u+'3  
?k*%r;e>  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 'p{N5eM  
2.1 基础光物理 +oT/v3,  
2.1.1 基态与激发态 ? !dy  
2.1.2 吸收与发射 j m]d:=4_  
2.1.3 荧光与磷光 scsN2#D7U/  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 .P|_C.3- l  
2.1.5 电荷转移 jBO/1h=  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 A=z+@b6  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 R zOs,  
2.2.1 引言 g2&%bNQ-5  
2.2.2 半导体的能带和载流子 yi*2^??` 1  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 dV( "g],  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 ky^p\dMh  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 _8f? H#&  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 zP8a=Iv  
参考文献 ~KW|<n4m  
]hPu  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 ka^sOC+Y  
3.1 电致发光的器件结构 :&{:$-h!  
3.1.1 单层器件 [K\Vc9  
3.1.2 双层器件 m4<5jC`-M  
3.1.3 三层器件 <h*r  
3.1.4 多层器件 a%"27 n(M  
3.1.5 带有掺杂层的器件 Cmsg'KqqT  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 R@+%~"Z  
3.2 器件的制备 l. 9 i `  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 :?*|Dp1  
3.2.2 高分子成膜 +p%!G1Yz  
3.3 器件的封装 !m* YPY31  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 1TagQ  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 DaN=NURDV  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 Y2j>@  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 =nQgS.D  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 $E j;CN59  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 (&W&1KT  
3.4.1 发光效率及其测量 /oWn0  
3.4.2 亮度及其测量 k`5jy~;  
3.4.3 色度及其测量 c,K)*HB  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 X4c|*U=4  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 v `a:Lj  
3.4.6 发射光谱及其测量 w=ib@_:f  
3.4.7 器件寿命及其测量 N5yt'.d  
3.5 提高器件性能的途径 R7q\^Yzo  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 /Vg=+FEO  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 |B<;4ISaRI  
3.5.3 电极的选择和处理 <K(qv^C  
3.5.4 提高光的输出 .d JX,^  
3.6 薄膜器件的物理过程 Xiy9Oeq2uh  
3.6.1 载流子的注入机制 U/W<Sa\`  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 E=H>|FgS  
3.6.3 界面效应 `Mh 3v@K:  
3.6.4 载流子的输运 {Tps3{|wt  
参考文献 SWX[|sjdB  
9?jD90@ }  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 _6tir'z  
4.1 空穴注入材料 VIXY?Ua  
4.1.1 常用的空穴注入材料 #K:!s<_"  
4.1.2 阳极的界面工程 u["3| `C5  
4.2 空穴传输材料 bvxol\7;  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 /tG0"1{  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 JJHfg)  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) _+OnH!G0  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 M/O Y "eL  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料  4 Wb^$i!  
4.2.6 咔唑类化合物 j5rB+  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 kE8\\}B7  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 Z~?1xJ&  
4.3 电子传输材料 sRMz[n 5k  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 ($h`Y;4  
4.3.2 二唑类电子传输材料 R/_bk7o]H  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 !R 2;]d*  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 o4^|n1vN  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 Y-&SZI4H  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 I)JqaM  
4.3.7 有机硼电子传输材料 +2KYtyI  
4.3.8 有机硅电子传输材料 ?g6xy[  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 v_ U$jjO1  
4.4 空穴阻挡材料 D(' w<9.  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 >8* 0"Q  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 6SJryf~w  
4.5 多功能的载流子传输材料 '4"9f]:  
4.6 小结 NMM$ m!zg  
参考文献 A(2\Gfe  
RZ6[+Ygn  
第五章 有机小分子电致发光材料 mSg{0_:  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 XK";-7TZt  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 c SV`?[a  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 mB.j?@Y%  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 $ #*";b)QY  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 tbH` VD"u  
5.2 纯有机小分子绿光材料 yMd<<:Ap  
5.2.1 香豆素染料 or8`.h EHI  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 v7h!'U[/  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 6XFLWN-)  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 PXx:JZsju  
5.3 纯有机小分子红光材料 B%.vEk)*  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 +=V[7^K;  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 r*r3QsO  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 &P0jRT3e#Y  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 ?_@_NV MY  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 k(]R;`f$W  
5.4 金属配合物电致发光材料 $M0F~x  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 #hQ#_7  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 Rs +),  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 qDV t  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 UGb<&)  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 B&M-em=  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 r=J+  
5.4.7 小结 F?Fs x)2k  
参考文献 p9(|p Z  
,(@JNtx  
第六章 高分子材料的电致发光 +wHrS}I#g  
6.1 高分子电致发光材料的特点 %$*WdK#  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 e!B>M{  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 Y6Mp[=  
6.4 聚对苯类电致发光材料 Bn<1zg5  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 9'5`0$,|^  
6.5.1 结构与光电性能的关系 `q$a p$?  
6.5.2 电致发光性质及其器件 QyEGK  
6.6 聚芴类电致发光材料 jR_o!n~5  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 &*JU N}86  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 7;i [  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 <NYf!bx  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 T!yI+<  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 e|e"lP  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 =>LQW;Sjz  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 %@~;PS3kd  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 LFskNF0X  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 1zP)~p3a  
参考文献 F*['1eAmdY  
F*, e,s  
第七章 磷光材料的电致发光 u(Kof'p7  
7.1 磷光及磷光电致发光 "T4buTXJ  
7.2 铂金属配合物的电致发光 O!U8"Yr$  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 e a3f`z  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 n([9U0!gu  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 !LX)  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 t8?$q})RL  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 A0l-H/l7  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 QUO'{;,  
7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光 iU/v; T(  
7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 &*YFK/]  
7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 Zn{Y+ce7d  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 .ED8b5t|  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 i!i=6m.q7  
7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 U(rY,4'  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 U^&,xz$Cg  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 7@NV|Idtd  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 '5r\o8RjN  
7.7 有机电致白光器件 M?ObK#l!_  
7.7.1 多发射层白光器件 ]I[\Io1  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 QnTKo&|9  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 N!~5S`  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 {~"fq.h!M  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 wsEOcaie  
7.7.6 其他白光器件结构 @j`gx M_-O  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 oB$c-!&  
参考文献 &~KAZ}xu  
eq6>C7.$  
第八章 稀土配合物的电致发光 E'cI}q  
8.1 引言 hCPyCq]  
8.1.1 稀土离子的能级结构 A:4?Jd>  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 0CpE,gg  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 k~XDwmt;  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 cfC}"As  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 ( &!RX.i  
8.2.1 铕配合物的光致发光 x+8%4]u`  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 Mc9JFzp  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 <f9a%`d  
8.3.1 铽配合物的光致发光 H#/Hs#  
8.3.2 铽配合物的电致发光 W QqOXF  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 qORL 7?{  
8.4.1 钐配合物的电致发光 WYm<_1  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 \OW.?1d  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 V.-cm51I  
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 ' >k1h.i  
8.5.1 钕配合物的电致发光 ,}:}"cl  
8.5.2 镨配合物的电致发光 JI[{n~bhGD  
8.5.3 铒配合物的电致发光 d<cqY<y VA  
8.5.4 镱配合物的电致发光 -A^o5s  
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 odTa 2$O  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 Tvl"KVGm  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 EYRg,U&'  
参考文献 sH.,O9'r  
结构式索引 GMlJM  
…… Vtv~jJ{m  
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