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。
1=,y+Xpw 《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。
4*D"*kR; 《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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,p#r; O<O
S;y4Z:! $4}G 第一章 绪论
|fIyq}{7 1.1 引言
m;A[2 6X 1.2 国内外研究现状和发展趋势
Ni%@bU $ 1.3 存在的问题
tj*/%G{Y 1.4 展望
awI{%u_(nA 参考文献
lD, ~% Yg,;l-1 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
(,tu7u{ 2.1 基础光物理
}-J0cV 2.1.1 基态与激发态
/[D_9 2.1.2 吸收与发射
FE]UqB 2.1.3 荧光与磷光
;TS%e[lFhQ 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
mU~&oU 2.1.5 电荷转移
?3 k_YN" 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
GKjtX?~1 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
6Ol9P56j 2.2.1 引言
JT!9LNh;R` 2.2.2 半导体的能带和载流子
8]exsnZ 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
3Pllxq<n 2.2.4 直流注入式有机电致发光
u1Slu%^e 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
{ya. 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
[0hahR 参考文献
kY!zBk 9X%:
){ 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
:e nR8MS 3.1 电致发光的器件结构
.}v" `>x 3.1.1 单层器件
? dHl' 3.1.2 双层器件
7Xu# |k 3.1.3 三层器件
]@b9m 3.1.4 多层器件
EFljUT?& 3.1.5 带有掺杂层的器件
beC%Tnb7 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
%Zbm%YaW5 3.2 器件的制备
{wsJ1v8! 3.2.1 小分子真空沉积成膜
oC*a;o 3.2.2 高分子成膜
|Tc4a4 jS 3.3 器件的
封装 '"\'<>Be 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
7s#8-i 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
Eu:/U*j 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
ux)*B}/xh 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
U1X"UN) 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
)\ceanS 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
l
EzN 3.4.1 发光效率及其测量
IQ~qiFCf 3.4.2 亮度及其测量
Ul9^"o 3.4.3 色度及其测量
RJzIzv99m 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
Mmu#hb|W 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
>e
R^G5rn; 3.4.6 发射
光谱及其测量
0VSIyG_Z 3.4.7 器件寿命及其测量
i9XpP(mf 3.5 提高器件性能的途径
LUId<We 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
`6J7c;: 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
`D
|/g; 3.5.3 电极的选择和处理
DAP/ 3.5.4 提高光的输出
_<FUS'" 3.6
薄膜器件的物理过程
;'8Wl 3.6.1 载流子的注入机制
5;HGS{` 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
$b1>,d'oz 3.6.3 界面效应
DE?k|Get2 3.6.4 载流子的输运
GT6i9*tb# 参考文献
D@gC(&U/6 uJ
-$i 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
q,@#
cQBV 4.1 空穴注入材料
&C+2p 4.1.1 常用的空穴注入材料
xxvt<J 4.1.2 阳极的界面工程
t#|R"Q# 4.2 空穴传输材料
CYgokS\=, 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
P.@dB.Ny 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
(w)%2vZ^ 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
=<3HOOC 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
8R!-,I"$ 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
v$Fz^<Na 4.2.6 咔唑类化合物
gM>?w{!LBx 4.2.7 有机硅空穴传输材料
*>:phs~r{ 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
`1(ED= | 4.3 电子传输材料
=3QhGFd 4.3.1 金属配合物电子传输材料
$V!.z%Vgf 4.3.2 二唑类电子传输材料
5~?6]=hl 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
,o%by5j"^N 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
sV,Yz3E<u$ 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
1b3k|s4 4.3.6 全氟化的电子传输材料
1g{}O^ul 4.3.7 有机硼电子传输材料
'Xj^cX 4.3.8 有机硅电子传输材料
LX7P?j 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
$&Vba@v 4.4 空穴阻挡材料
^C~Ryw7 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
[BD`h 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
mI,lW|/l, 4.5 多功能的载流子传输材料
e[u}Vf 4.6 小结
v{t
pRL0 参考文献
2I_ yUt- <ytzGDx 第五章 有机小分子电致发光材料
^rO"U[To 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
X/2GTU7? 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
5["3[h 5.1.2 芳胺类蓝光材料
2A~o)7JaZ 5.1.3 有机硅类蓝光材料
uq s
5.1.4 有机硼类蓝光材料
4h|*r ! 5.2 纯有机小分子绿光材料
TU^ZvAO& 5.2.1 香豆素染料
6R<+_e+v 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
y*+8Z&i.: 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
/Q(boY{ 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
A)"L+Yu5 5.3 纯有机小分子红光材料
HL4=P,' 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
!;,\HvEZYw 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
O)vGIp?f't 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
ptT-{vG 5.3.4 其他掺杂型红光材料
hxMRmH[f: 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
1k4\zVgi 5.4 金属配合物电致发光材料
4E 5;wH 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
bpZA%{GS 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
f^1J_}cL 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
Any y 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
{f-O~P<Z4 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
,b!D8{W"N 5.4.6 羟基黄酮类配合物
r6uN6XCM 5.4.7 小结
G7" (,L` 5 参考文献
P1rjF:x[* R;Dj70g 第六章 高分子材料的电致发光
fEL 9J{ 6.1 高分子电致发光材料的特点
!38KHq^|& 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
r'{N_|:vv 6.3 聚乙炔类电致发光材料
/A,w{09G 6.4 聚对苯类电致发光材料
5e,u*J] 6.5 聚噻吩类电致发光材料
MF< ZB_@ 6.5.1 结构与光电性能的关系
D(']k? 6.5.2 电致发光性质及其器件
<{k{Coy 6.6 聚芴类电致发光材料
E5rV}>(Y 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
.c}+kHv 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
L#K`F8Wi= 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
>"!ScYn 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
]$L5}pE3 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
J1I,;WGf 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
1qNO$M 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
q{9 \hEeb 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
H5Eso*v@ 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
xAd@.^ 参考文献
?lD)J?j .o`Io[io 第七章 磷光材料的电致发光
p*0[:/4 7.1 磷光及磷光电致发光
3A`]Rk
7.2 铂金属配合物的电致发光
TSewq4`K 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
7d%x 7!E 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
rz_W]/G-P 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
:2nsi4 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
1Mp-)-e 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
Sk7R;A 7.3 铱配合物的磷光电致发光
H@@ 4n%MK 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
1-E6ACq 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
_:Xmq&<W 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
q&z'S 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
ds!nl1 7.4 锇配合物的磷光电致发光
[(x<2MTj 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
ZAfuW^r 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
GgY8\>u 7.5 铼配合物的磷光电致发光
LXX('d 7.6 铜配合物的磷光电致发光
o]&q'>Rf 7.7 有机电致白光器件
^7+;XUyg 7.7.1 多发射层白光器件
,L-/7}"VHA 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
?&wrz 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
oH6zlmqG" 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
qI7KWUR 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
\54B 7.7.6 其他白光器件结构
AA[1[ 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
+7w5m 参考文献
^OQP;5 #K C lf;+G0 第八章 稀土配合物的电致发光
#[9UCX^= 8.1 引言
W;I{4ed6 8.1.1 稀土离子的能级结构
xP'0a 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
w;ZT-Fti 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
WRu(F54Sk 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
ben-<3r 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
'qT;Eht5 8.2.1 铕配合物的光致发光
r2\%/9uO 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
h# 4n 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
J@/4CSCR] 8.3.1 铽配合物的光致发光
<J+Oh\8tad 8.3.2 铽配合物的电致发光
~_JfI7={Jn 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
")MHP~ ? 8.4.1 钐配合物的电致发光
t'eu>a1D 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
w>f.@luO4 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
;&J>a8B$ 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
I1>f2/$z* 8.5.1 钕配合物的电致发光
N}U+K 8.5.2 镨配合物的电致发光
VC/n}7p 8.5.3 铒配合物的电致发光
Kt*b)
< 8.5.4 镱配合物的电致发光
?1\I/'E9 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
ZPw4S2yw3. 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
K
Ha,6X 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
DlCN 参考文献
1W>/4l 结构式索引
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