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。
"?N`9J|j)~ 《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。
c~tkY!c 《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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o+ tY[UX CId`6W 第一章 绪论
!W3Le$aL 1.1 引言
*wSl~J|ZM% 1.2 国内外研究现状和发展趋势
8l}|.Q#-- 1.3 存在的问题
0<s)xaN>Y 1.4 展望
=W4cWG?+ 参考文献
Y8AU<M o%|1D'f^ 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
t4JGd)r 2.1 基础光物理
j"NqNv 2.1.1 基态与激发态
>*_?^F_ 2.1.2 吸收与发射
<<A@69"4n 2.1.3 荧光与磷光
yV]-![`D 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
{bNnhW*qOu 2.1.5 电荷转移
oZ8SEC"] 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
F_-yT[i 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
G_o/ lIz" 2.2.1 引言
B"EMir' 2.2.2 半导体的能带和载流子
BHK_=2WYz 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
=-:o?&64 2.2.4 直流注入式有机电致发光
v |i(peA# 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
WK=!<FsC$ 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
fe Q%L 参考文献
<<`."RY#0 '<Vvv^Er 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
9u)h$VC 3.1 电致发光的器件结构
*in_Zt3 3.1.1 单层器件
o?X\,}-s 3.1.2 双层器件
u_[Zu8 3.1.3 三层器件
f{)*" 3.1.4 多层器件
nBD7 3.1.5 带有掺杂层的器件
J[B8sa 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
2
Sr'B;`p 3.2 器件的制备
\fKv+ 3.2.1 小分子真空沉积成膜
*|jqRfa" 3.2.2 高分子成膜
N2~z&y8. 3.3 器件的
封装 c^=:]^ 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
dB/Epc& 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
~bwFQYY= 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
j[z\p~^ 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
Cr[#D$::` 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
#uH1!UQb 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
T|}HK]QOX 3.4.1 发光效率及其测量
bWyXDsr+ 3.4.2 亮度及其测量
;WzT"yW)T 3.4.3 色度及其测量
1X{A}9nA 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
jt]+(sx 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
z;3}GxE-si 3.4.6 发射
光谱及其测量
*(HH71Y 3.4.7 器件寿命及其测量
s+CWyW@ 3.5 提高器件性能的途径
rLVAI#ci= 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
$b8>SSz 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
J7$=f~$ 3.5.3 电极的选择和处理
'6aH*B:}*; 3.5.4 提高光的输出
dxU[>m; 3.6
薄膜器件的物理过程
_I-0[w 3.6.1 载流子的注入机制
WL7:22nSHa 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
&zm5s*yNt 3.6.3 界面效应
Y6CadC 3.6.4 载流子的输运
g\^(>Ouc 参考文献
9!R !H& c"QI`;D_c 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
lE`ScYG 4.1 空穴注入材料
t,H,*2 4.1.1 常用的空穴注入材料
1'g?B` 4.1.2 阳极的界面工程
k!%HcU%J 4.2 空穴传输材料
6znm?s@~ 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
5]F9o9]T 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
#{]=>n)j 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
zL_X?UmV 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
wF&\@H 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
aN7u
j 4.2.6 咔唑类化合物
In 1.R$O 4.2.7 有机硅空穴传输材料
L@+j8[3BX 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
S-L6KA{ 4.3 电子传输材料
$]hf2Yr( 4.3.1 金属配合物电子传输材料
ZHB'^#b 4.3.2 二唑类电子传输材料
H)4Rs~;{'g 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
omY?`(= 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
;DGWUK.U[H 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
Y>z(F\ 4.3.6 全氟化的电子传输材料
> Euput\ 4.3.7 有机硼电子传输材料
J6Kfz~% 4.3.8 有机硅电子传输材料
WpvH} l r} 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
x~(Ul\EX 4.4 空穴阻挡材料
~ugcfDJ 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
3;Xs`dk 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
;or> Sh7 4.5 多功能的载流子传输材料
XM)|v | 4.6 小结
E O}(MXS 参考文献
uIba{9tM"P 5 )C~L] 第五章 有机小分子电致发光材料
g VuN a) 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
a`{'u)@ 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
5G2u(hx 5.1.2 芳胺类蓝光材料
m+!%+S1 5.1.3 有机硅类蓝光材料
qH(2 0Z! 5.1.4 有机硼类蓝光材料
}M1<a4~ 5.2 纯有机小分子绿光材料
9R E;50h 5.2.1 香豆素染料
{vU '>pp 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
;3-ssF}k* 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
G/D{K$=t~ 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
Mu:H'$"'H 5.3 纯有机小分子红光材料
B
51LZP 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
_}\&; 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
}\irr9, 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
^@ux 5.3.4 其他掺杂型红光材料
>0m-S :lk 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
!cq4+0{O;& 5.4 金属配合物电致发光材料
P_Zo}.{ 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
s}A]lY 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
w(@`g/b 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
00Rk %QV 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
?@u
&3/& 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
zzxU9m~" 5.4.6 羟基黄酮类配合物
LQS*/s0 5.4.7 小结
Ylf 6-FbF 参考文献
i<T`]g xq]&XlA:ug 第六章 高分子材料的电致发光
&fTCY-W[ 6.1 高分子电致发光材料的特点
zZy>XHR
H 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
FX'W%_f, 6.3 聚乙炔类电致发光材料
Ky=&C8b< 6.4 聚对苯类电致发光材料
$X{& KLM[ 6.5 聚噻吩类电致发光材料
;J_d% 6.5.1 结构与光电性能的关系
D +oo5 6.5.2 电致发光性质及其器件
Fl
O%OD 6.6 聚芴类电致发光材料
XYn$yR\dj 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
HsXFglQ 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
n2QD*3i 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
z4<h)hh"k6 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
kfHLjr. 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
*zx;81X= 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
QR#,n@fE 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
;xRyONt 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
qR1ez-#K 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
{Cd*y6lI 参考文献
z C``G<TB 6m{3GKaW~ 第七章 磷光材料的电致发光
%AJdtJ@0H 7.1 磷光及磷光电致发光
@!Pq"/ 7.2 铂金属配合物的电致发光
g_q{3PW. 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
~p8!Kb6 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
/RMep8& 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
Qejzp/2 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
5yQgGd) 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
vz _U 7.3 铱配合物的磷光电致发光
ZE1#{u~[y 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
ru U| 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
|_A35"v 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
h?SUDk:2^ 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
d9^h
YS{ 7.4 锇配合物的磷光电致发光
jjwY{jV 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
qzH97<M}T 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
R{WG>c 7.5 铼配合物的磷光电致发光
Lh0<A% 7.6 铜配合物的磷光电致发光
4RK^efnp 7.7 有机电致白光器件
;TR.UUT 7.7.1 多发射层白光器件
.z9JoQ 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
r+U-l#Q 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
:8rqTBa` 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
>Qi2;t~G 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
#\"5:.H Oz 7.7.6 其他白光器件结构
08twcY;&k 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
M^bujGD 参考文献
_ '}UNIL [k.<x'# 第八章 稀土配合物的电致发光
P3:hGmk8|j 8.1 引言
p3-sEIw}Ru 8.1.1 稀土离子的能级结构
UrtN3icph 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
D,R/abYZH 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
6 g!t1%Kb 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
eHv/3"Og 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
9\dC8 8.2.1 铕配合物的光致发光
;MO
%)) 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
kmuF*0Bjk 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
Xl}>mbB 8.3.1 铽配合物的光致发光
Dl7#h,GTc< 8.3.2 铽配合物的电致发光
K/08F|]a 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
Bt.WRRpAB 8.4.1 钐配合物的电致发光
.<tb*6rX> 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
(l$bA_F\ 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
+4@EJRC 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
T%:}/@ 8.5.1 钕配合物的电致发光
1_F2{n:yp 8.5.2 镨配合物的电致发光
yDHH05Yl 8.5.3 铒配合物的电致发光
l.&6| 8.5.4 镱配合物的电致发光
"d{ |_Cf 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
U/TF,JUI 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
QYg2'`( 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
O* 7"Q& 参考文献
O8M;q!)y 结构式索引
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