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。
IuDS*/Sx 《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。
P.se'z)E 《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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1}+3dB_s \0gis# 第一章 绪论
Ng&%o 1.1 引言
6{K,c@VFd 1.2 国内外研究现状和发展趋势
:]K4KFM 1.3 存在的问题
eSn+ B;
1.4 展望
c2SO3g\"i 参考文献
D_ 2:k'4 L<c4kw 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
rw[ph[\X 2.1 基础光物理
W ~<^L\Lu 2.1.1 基态与激发态
r wL`Czs 2.1.2 吸收与发射
'ycJMYP8 2.1.3 荧光与磷光
b)#hSjWO# 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
sfH_5
#w 2.1.5 电荷转移
W.jGGt\<\ 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
QpH'PYy 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
$QF{iV@6d4 2.2.1 引言
<\y@*fg+ 2.2.2 半导体的能带和载流子
yqs4[C 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
`cn#B
BV 2.2.4 直流注入式有机电致发光
x^qVw5{n 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
nUr5Qn? 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
Ufj`euY 参考文献
1.JK33 ;1W6G=m 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
'c&Ed 3.1 电致发光的器件结构
\&:nFb%= 3.1.1 单层器件
g9pZ\$J& 3.1.2 双层器件
.<?GS{6
N 3.1.3 三层器件
? V1*cVD6i 3.1.4 多层器件
T~?Ff|qFC 3.1.5 带有掺杂层的器件
S>+|OCl"; 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
OKZV{Gja 3.2 器件的制备
umfD>" ^I 3.2.1 小分子真空沉积成膜
D8Ic?:iX[ 3.2.2 高分子成膜
`RT>}_j 3.3 器件的
封装 4KAZ ': 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
;V_e>TyG 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
]EbM9Fo-U 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
A QU+mo 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
YMyfL8bO 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
je-!4r, 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
%Xd[(Q) 3.4.1 发光效率及其测量
Y Uc+0 3.4.2 亮度及其测量
JG.y,<xW 3.4.3 色度及其测量
M^Yh|%M 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
bP#:Oi0v` 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
\w>y`\6mX 3.4.6 发射
光谱及其测量
"Y.tht H 3.4.7 器件寿命及其测量
2|y"!JqE1 3.5 提高器件性能的途径
m 0C@G5 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
hag$GX'2k 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
q$UJ$7=f8 3.5.3 电极的选择和处理
TqQB@-! 3.5.4 提高光的输出
,t744k') 3.6
薄膜器件的物理过程
539>WyG5 3.6.1 载流子的注入机制
]m q|w 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
wm@@$ 3.6.3 界面效应
G>=*yqo
3.6.4 载流子的输运
?<,l3pwqa 参考文献
**0~K" ;\ Wi<m{.%\E 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
iMh#TUlQEQ 4.1 空穴注入材料
9RL`<,Q 4.1.1 常用的空穴注入材料
CW K7wZM 4.1.2 阳极的界面工程
P; no? 4.2 空穴传输材料
;1=1:S8 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
XJB)rP 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
dQX6(Jj 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
klYX7? 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
2'Uu:Y^ 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
U>SShpmZA 4.2.6 咔唑类化合物
@4C% +- 4.2.7 有机硅空穴传输材料
E=Bf1/c\ 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
y<3-?}.aZ 4.3 电子传输材料
1H`,WQ1mG 4.3.1 金属配合物电子传输材料
{fM'6;ak 4.3.2 二唑类电子传输材料
8W7J3{d 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
On?v|10r' 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
B-Hrex] 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
hfB%`x#akQ 4.3.6 全氟化的电子传输材料
ty!`T+3 4.3.7 有机硼电子传输材料
(,2SXV 4.3.8 有机硅电子传输材料
LOYk9m 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
BOX2O.Pm 4.4 空穴阻挡材料
2pCaX\t 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
e%M;?0j 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
d1T!+I 4.5 多功能的载流子传输材料
,qwuLBW 4.6 小结
{YC@T(
参考文献
Gz0]}]A j;r-NCBnz 第五章 有机小分子电致发光材料
>R_&Ouh: 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
^7*11%Q 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
Y@iS_lR 5.1.2 芳胺类蓝光材料
XT*sGM 5.1.3 有机硅类蓝光材料
Tidn-2L73O 5.1.4 有机硼类蓝光材料
pki%vRY 5.2 纯有机小分子绿光材料
c6]U E@A 5.2.1 香豆素染料
kZ:ZtE 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
8,%^
M9zBP 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
hfTY. 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
B[Scr5| 5.3 纯有机小分子红光材料
~~P5k: 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
[|L<_.8 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
i]4I [! 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
gD?l-RT> 5.3.4 其他掺杂型红光材料
=qIp2c}Rx 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
z<;HQX, 5.4 金属配合物电致发光材料
j$:~Rek 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
ru%y 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
"sCRdx]_ 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
xo&_bMO 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
<lPG=Xt 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
_VN?#J)o 5.4.6 羟基黄酮类配合物
TdMruSY 5.4.7 小结
`h\j99 参考文献
L*+@>3mu) ^CX6&d 第六章 高分子材料的电致发光
CRE3icXbQ 6.1 高分子电致发光材料的特点
+'a^f5 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
P@B] 6.3 聚乙炔类电致发光材料
kzLsoZ!I 6.4 聚对苯类电致发光材料
ND;#7/$> 6.5 聚噻吩类电致发光材料
LL!Dx%JZ 6.5.1 结构与光电性能的关系
ki!0^t:9 6.5.2 电致发光性质及其器件
f}e`XA? 6.6 聚芴类电致发光材料
<'*LRd$1 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
7$=InK 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
VA5xp] 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
f6Ah6tb 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
HV|,}Wks6s 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
4HlQ&2O%# 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
t~XN}gMxw 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
H
<l7ZS: 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
eauF~md, 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
bd-L`={j 参考文献
cwg"c4V %u'ukcL7 第七章 磷光材料的电致发光
Q2gq}c~ 7.1 磷光及磷光电致发光
/4Gt{ygSr 7.2 铂金属配合物的电致发光
:I#V. 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
Xv^qVn4 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
%h@EP[\ 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
:o3N;*o>)0 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
ux4POO3C| 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
Nf\LN$ &8 7.3 铱配合物的磷光电致发光
#6= 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
w?[u pn:K 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
sgFEK[w.y 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
[W&T(%(W- 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
k(HUUH_z 7.4 锇配合物的磷光电致发光
KWHY4 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
ZECfR>`x 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
Z T%5T}i 7.5 铼配合物的磷光电致发光
M= (u]%\ 7.6 铜配合物的磷光电致发光
9'B `]/L 7.7 有机电致白光器件
@VEb{ w[H 7.7.1 多发射层白光器件
upmx $H> 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
AK4t\D)K1 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
x%B%f`]8 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
75lA%|
*X 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
z24q3 3O 7.7.6 其他白光器件结构
>(<f 0 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
ob]w;" 参考文献
z$sT !QL~ tw@X>
G1z 第八章 稀土配合物的电致发光
ih3n<gXF 8.1 引言
?r4>" [ 8.1.1 稀土离子的能级结构
^\m![T\bX 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
!N^@4* 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
}SZd 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
i%?* @uj 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
+}AI@+
8.2.1 铕配合物的光致发光
Kg]J/|0\ 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
~xTt204S 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
$??I/6 8.3.1 铽配合物的光致发光
n$R)>nY 8.3.2 铽配合物的电致发光
A#,ZUOPGH 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
c+ie8Q! 8.4.1 钐配合物的电致发光
2\$oV 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
%BODkc Zh 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
ca9X19NG 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
sLk-x\P]| 8.5.1 钕配合物的电致发光
DY*N|OnqJ 8.5.2 镨配合物的电致发光
lOp`m8_= 8.5.3 铒配合物的电致发光
(9)Q ' 'S 8.5.4 镱配合物的电致发光
6S#Cl>v 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
l[J8!u2Xp 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
i6Gu@( 8Q 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
/-s6<e! 参考文献
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