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:4888
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。 "?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。 \XpPb{:>  
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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$VC  
3.1 电致发光的器件结构 *i n_Z t3  
3.1.1 单层器件 o?X\,}-s  
3.1.2 双层器件 u_[Zu8  
3.1.3 三层器件 f{)*"  
3.1.4 多层器件 nBD7  
3.1.5 带有掺杂层的器件 J[B8sa  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 2 Sr'B;`p  
3.2 器件的制备 \fKv+  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 *|jqRfa"  
3.2.2 高分子成膜 N2~z&y8.  
3.3 器件的封装 c^=:]^  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 dB/Ep c&   
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 ~bwFQYY=  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 j[z\p~^  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 Cr[#D$::`  
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 $]hf2Yr(  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 ZHB'^#b  
4.3.2 二唑类电子传输材料 H)4Rs~;{'g  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 omY?`(=  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 ;DGWUK.U[H  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 Y>z(F\  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 > Euput\  
4.3.7 有机硼电子传输材料 J6Kf z~%  
4.3.8 有机硅电子传输材料 WpvH} l r}  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 x~(Ul\EX  
4.4 空穴阻挡材料 ~ugcfDJ  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 3;Xs`dk  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 ;or> Sh7  
4.5 多功能的载流子传输材料 XM)|v |  
4.6 小结 E O}(MXS  
参考文献 uIba{9tM"P  
5 )C~L]  
第五章 有机小分子电致发光材料 gVuN a)  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 a`{'u)@  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 5G2u(hx  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 m+!%+S1  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 qH(2 0Z!  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 } M1<a4~  
5.2 纯有机小分子绿光材料 9R E;50h  
5.2.1 香豆素染料 {vU '>pp  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 ;3-ssF}k*  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 G/D{K$=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_Z o}.{  
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 Ylf6-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 $X{& KLM[  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 ;J _d%  
6.5.1 结构与光电性能的关系 D +oo5  
6.5.2 电致发光性质及其器件 Fl O%O D  
6.6 聚芴类电致发光材料 XYn$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 j jwY{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 L h0<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 6g!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 k muF*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$bA_F \  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 +4@EJRC  
8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 T%:}/@  
8.5.1 钕配合物的电致发光 1_F2{n:yp  
8.5.2 镨配合物的电致发光 yDHH05Yl  
8.5.3 铒配合物的电致发光 l.&6|   
8.5.4 镱配合物的电致发光 "d{ |_Cf  
8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光 U/TF,JUI  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 QYg2'`(  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 O* 7" Q&  
参考文献 O8M;q!)y  
结构式索引 X)'uTf0  
…… UD .$C  
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