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:4999
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。 9 R1]2U$|  
《有机电致发光材料与器件导论》共分8章,第一章绪论主要介绍电致发光的发展情况及存在的问题;第二章主要介绍光致发光及电致发光的基本知识;第三章主要介绍电致发光的器件结构与器件物理;第四章主要介绍电致发光的主要辅助材料;第五、第六、第七、第八章 则分别介绍有机小分子、高分子、磷光及稀土配合物等4种重要的发光材料及它们在电致发光器件中的应用。 I_Qnq4Sk(  
《有机电致发光材料与器件导论》图文并茂,全部内容均取自于原始文献,反映了该领域的最新研究成果,可供化学专业、材料专业、器件物理专业及其相关专业的大学生、研究生作为参考读物,也可以供在该领域从事研究的人员使用。  -W ,b*U  
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7Fx8&Z  
第一章 绪论 pY@+.V`a  
1.1 引言  AHb   
1.2 国内外研究现状和发展趋势 wl4yNC  
1.3 存在的问题 /uWON4  
1.4 展望 RPu-E9g@  
参考文献 Q\Eq(2p  
l;ugrAo?  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 J.*=7zmw  
2.1 基础光物理 3ba"[C|  
2.1.1 基态与激发态 D {mu2'q  
2.1.2 吸收与发射 BeRn9[  
2.1.3 荧光与磷光 ,3K?=e2  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 &}oDSD H^,  
2.1.5 电荷转移 K(?7E6\vO  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 C^a~)r.h  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 d@<XR~);  
2.2.1 引言 b#F3,T__`Y  
2.2.2 半导体的能带和载流子 ?s//a_nL*  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 o7 kGZ  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 9 }=Fdt  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 z K&`&("4C  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 O;w';}At  
参考文献 `7LdF,OdE  
<K43f#%  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 *(rq AB0~  
3.1 电致发光的器件结构 6l4l74  
3.1.1 单层器件 Dbgw )n*2  
3.1.2 双层器件 uW]n3)7<I  
3.1.3 三层器件 vXc<#X9  
3.1.4 多层器件 i}!CY@sW  
3.1.5 带有掺杂层的器件 d-Sm<XHu.  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 ]'"$qm:  
3.2 器件的制备 =0Nd\  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 ]8RcZn  
3.2.2 高分子成膜 $I_aHhKt  
3.3 器件的封装 p%}oo#%J  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 7&X^y+bMe6  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 4FYws5]$  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 \=.iM?T  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 us/x.qPy2  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 k'm!|  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 sp JB6n(  
3.4.1 发光效率及其测量 =ahD'*R^A  
3.4.2 亮度及其测量 =!Ok079{[  
3.4.3 色度及其测量 8tsW^y;S  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 *dGW=aM#C  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 R#oXQaBJ  
3.4.6 发射光谱及其测量 !.9NJ2'8  
3.4.7 器件寿命及其测量  MgA6/k  
3.5 提高器件性能的途径 4-s Uy  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 7Ij'!@no  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 D{ c`H}/`  
3.5.3 电极的选择和处理  75%!R  
3.5.4 提高光的输出 Z x3m$.8  
3.6 薄膜器件的物理过程 8USF;k  
3.6.1 载流子的注入机制 p VLfZ?78  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 9"&HxyOfX  
3.6.3 界面效应 ;+cZS=  
3.6.4 载流子的输运 8$S$*[-a  
参考文献 iB{O"l@w  
hV_0f_Og  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 zcDVvP  
4.1 空穴注入材料 7R ;!  
4.1.1 常用的空穴注入材料 (C1]R41'  
4.1.2 阳极的界面工程  R:-^,/1  
4.2 空穴传输材料 N_h)L`  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 't2"CPZ  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 >$k_tC'"  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) 7\<#z|  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 0fwo8NgX  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 NJwcb=*  
4.2.6 咔唑类化合物 u<:R Sg  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 nTyK Z(#u  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 ?tSFM:9PU  
4.3 电子传输材料 * ix&"|h  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 S!0<aFh  
4.3.2 二唑类电子传输材料 5f jmr  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 b~z1%?  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 NN>,dd3T  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 glm29hF  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 vm_+U*%c  
4.3.7 有机硼电子传输材料 mY+J ju1  
4.3.8 有机硅电子传输材料 ] K3^0S/  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 M|w;7P}  
4.4 空穴阻挡材料  mR)Xq=  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 lQ {k  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 f![?og)I%  
4.5 多功能的载流子传输材料 YKlYo~fGN9  
4.6 小结 ;`p+Vs8C  
参考文献 iimTr_TEt  
_ fJ 5z  
第五章 有机小分子电致发光材料 d="Oge8  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 wuR Q H]N  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 B4Ko,=pg  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 9)9p<(b $  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 .76T<j_  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 % put=I  
5.2 纯有机小分子绿光材料 P MV;A{T  
5.2.1 香豆素染料 I]+xerVd  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 <&^P1x<x  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 6[b'60CuZL  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 'Z5l'Ac  
5.3 纯有机小分子红光材料 t.Q}V5t{g  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 o b;]  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 50kjX}  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 5-qk"@E W  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 Zq1Z rwPF  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 H2[VZ&Pg  
5.4 金属配合物电致发光材料 Qf|x]x*5  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 paCC'*bv  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 6bPoC$<Z  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 J,q6  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 -7-r~zmr  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 Rn?Yz^ 1q  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 u*}[fQ`aF  
5.4.7 小结 @>:V?  
参考文献 (dvsGYT|.  
H#/ #yVw  
第六章 高分子材料的电致发光 t"# .I?S0  
6.1 高分子电致发光材料的特点 -%f$$7  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料  #dO8) t  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 [7Fx#o=da  
6.4 聚对苯类电致发光材料 }`fFzb  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 =#=<%HPT  
6.5.1 结构与光电性能的关系 Dfhu  
6.5.2 电致发光性质及其器件 ]F'o  
6.6 聚芴类电致发光材料 bqPaXH n  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 I}^Q u0ub  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 [d d KC)tA  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 meF.`fh  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 };{Qx  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 3bsuE^,.@  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 jK(]e iR$S  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 t GS>f>i  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 s2Rg-:7  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 6[x6:{^J  
参考文献 u=QG%O#B  
/`kM0=MMa  
第七章 磷光材料的电致发光 aw\0\'}  
7.1 磷光及磷光电致发光 X;/5Niv32q  
7.2 铂金属配合物的电致发光 |YnT;q  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 0PP5qeqN2n  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 c3__=$)'kP  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 ,@Fde=Lw  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 fW3 awR{  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 X~2L  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 EP'I  
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 x=I|O;"><  
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 EEJ OJ<  
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 b+#A=Z+Pr  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 #S|DoeFs  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 Vh}F#~BrI  
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 ExxD w_VGT  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 I .> SC  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 "o}}[hRP  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 dWi:V 7t+  
7.7 有机电致白光器件 s&)>gE\  
7.7.1 多发射层白光器件 @,Kl"i;  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 Qq{>]5<  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 %8c2d  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 W[SZZV_(tu  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 p0sq{d~  
7.7.6 其他白光器件结构 Wz+7CRpeP  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 G?dxLRy.do  
参考文献 GX#SCZ&}C  
FQe82tfV+  
第八章 稀土配合物的电致发光 ~cH3RFV  
8.1 引言 c]PG5f xf  
8.1.1 稀土离子的能级结构 I6vy:5d  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 fq<JX5DER  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 vw)lD9-"  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 )cV*cDL1j  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 kCHYLv3.  
8.2.1 铕配合物的光致发光 x2h5,.K  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 &rfl(&\oUi  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 PHR:BiMZ  
8.3.1 铽配合物的光致发光 [ f;o3  
8.3.2 铽配合物的电致发光 0BrAgv"3a_  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 yllEg9L0z  
8.4.1 钐配合物的电致发光 ?:DUsg  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 ^_c6Op<F  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 8)bqN$*h  
8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 5j~1%~,#  
8.5.1 钕配合物的电致发光 b Od<x >@  
8.5.2 镨配合物的电致发光 >K n7A  
8.5.3 铒配合物的电致发光 D~b_nFD  
8.5.4 镱配合物的电致发光 czg9tG8  
8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光 *ry}T=  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 vHXCT?FuG  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 ;~-M$a }4  
参考文献 G\(cnqHk  
结构式索引 { RC&Ub>  
…… W2BZG(dm  
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