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。
<# >Oy&E 《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。
.\$Wy$ d 《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。
Z*9L'd"D| u0xQ;BQ 6A}eSG3 市场价:¥60.00
xFOBF") 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折)
1:_=g #WH
S0F@#mSQ? 5)mVy?Z 第一章 绪论
P2Onkl 1.1 引言
CQ<8P86gt 1.2 国内外研究现状和发展趋势
|B
eA== 1.3 存在的问题
0Su_#".-* 1.4 展望
JfkTw~'R 参考文献
=:4?>2) r]9 e^ 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
q?yMa9ZZky 2.1 基础光物理
_D-5}a" 2.1.1 基态与激发态
@.k5MOn 2.1.2 吸收与发射
ovz# 2.1.3 荧光与磷光
zHV|-R 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
> =Jsv 2.1.5 电荷转移
P&mtA2 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
!Vb,zQ 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
Q? qjWZY 2.2.1 引言
>&1um5K 2.2.2 半导体的能带和载流子
>{QdMn 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
)i0 $j)R 2.2.4 直流注入式有机电致发光
+5-]iKh 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
WKxm9y
V 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
}%+qP+O\ 参考文献
LP ,9<&"< Mm.Ql 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
W<Z$YWr 3.1 电致发光的器件结构
847 R
3.1.1 单层器件
PRwu 3.1.2 双层器件
!_dR' 3.1.3 三层器件
Y#`Lcg+r, 3.1.4 多层器件
9\>sDSCx 3.1.5 带有掺杂层的器件
[^M|lf 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
9Eg&CZ,9$D 3.2 器件的制备
7
5|pp 3.2.1 小分子真空沉积成膜
#X5hSw; 3.2.2 高分子成膜
\6:>{0\ 3.3 器件的
封装 gfm;xT/y 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
V!xwb:J 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
*> KHRR<N 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
\B&6TeR 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
U@?6*,b(. 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
wyzOcx>M 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
GmbIFOT~
3.4.1 发光效率及其测量
]`d2_mu 3.4.2 亮度及其测量
ZBJ3 VK 3.4.3 色度及其测量
/l6\^Xf{ 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
sP y2/7Wqd 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
} L <,eV 3.4.6 发射
光谱及其测量
.LObOR5J7 3.4.7 器件寿命及其测量
+]c}rWm 3.5 提高器件性能的途径
5B{k\H; 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
qm'b'!gq~ 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
.T$D^?G!D 3.5.3 电极的选择和处理
g4wZvra6%) 3.5.4 提高光的输出
{a@>6) 3.6
薄膜器件的物理过程
0[)VO[ 3.6.1 载流子的注入机制
|l7%l&! 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
2tf6GX: 3.6.3 界面效应
KDD@%E 3.6.4 载流子的输运
Sl>>SP 参考文献
jV^C19 Hbk&6kS 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
?'sXgo.} 4.1 空穴注入材料
9tk" :ld 4.1.1 常用的空穴注入材料
Z>2]Xx%
\ 4.1.2 阳极的界面工程
MCU9O 4.2 空穴传输材料
7Ms90oE/c 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
6Y7H|>g) 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
s<&[\U 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
62kb2C 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
%LQ/q3?_ 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
-=)-s m' 4.2.6 咔唑类化合物
O-PdM`mqW 4.2.7 有机硅空穴传输材料
2*u.3,aW 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
Z^#]#f 4.3 电子传输材料
+.@c{5J< 4.3.1 金属配合物电子传输材料
}fA;7GW+9 4.3.2 二唑类电子传输材料
TvQ^DZbe 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
y94kX:q 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
K\&o2lo] 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
Q\9K2=4 4.3.6 全氟化的电子传输材料
|s=`w8p 4.3.7 有机硼电子传输材料
zZ=$O-&% 4.3.8 有机硅电子传输材料
_ 08];M| 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
3.vgukkk5 4.4 空穴阻挡材料
aFY u}kl 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
_]|Qec) 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
-(IC~ 4.5 多功能的载流子传输材料
L.B~ax.|Z 4.6 小结
~R.dPUr 参考文献
Ld(NhB'7 %0XvJF)s 第五章 有机小分子电致发光材料
B:9.e?t 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
{QQl$ys/ 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
Wx]d $_ 5.1.2 芳胺类蓝光材料
2
9#]Vr 5.1.3 有机硅类蓝光材料
S~3\3qt$ 5.1.4 有机硼类蓝光材料
6sB$<# 5.2 纯有机小分子绿光材料
|J3NR`-R 5.2.1 香豆素染料
K]fpGo 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
rWQY?K@ 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
6 h'&6 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
\VN=Ef\E 5.3 纯有机小分子红光材料
5~r2sCDPk 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
L"vj0@n'0 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
H+l,)Se 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
u Z(? > 5.3.4 其他掺杂型红光材料
G!Zyl^ 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
u) *Kws 5.4 金属配合物电致发光材料
m22wF>9 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
s".HEP~]= 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
1`-r#-MGG 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
NL!9U,h5| 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
Mqv[XHfB 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
nPA@h 5.4.6 羟基黄酮类配合物
Q_O*oT(0 5.4.7 小结
nvyB/ 参考文献
T20VX 8gX r:9gf?(& 第六章 高分子材料的电致发光
$j*Qo/xd 6.1 高分子电致发光材料的特点
g1|w? pI1 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
%Kto.Xq 6.3 聚乙炔类电致发光材料
DWf$X1M 6.4 聚对苯类电致发光材料
5 DFZ^~ 6.5 聚噻吩类电致发光材料
<z) E(J\ 6.5.1 结构与光电性能的关系
W`L!N&fB 6.5.2 电致发光性质及其器件
ycX{NDGs 6.6 聚芴类电致发光材料
KCtX$XGL 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
p;%<mUI 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
6 hiC?2b{x 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
{a"RXa 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
C-SLjJw 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
)2.)3w1_4 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
@8gEH+r 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
^:cRp9l"7 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
}5b M1h#z 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
|~e?,[-2`r 参考文献
w~+ aW(2 {#hVD4$b 第七章 磷光材料的电致发光
|t6~%6^8 7.1 磷光及磷光电致发光
r@$ w*% 7.2 铂金属配合物的电致发光
-s"0/)HD 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
?<~WO? 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
b^Cfhy^RTq 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
n1J]p#nCa. 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
pP.'wSj 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
Tr .hmG U 7.3 铱配合物的磷光电致发光
qrBZvJU 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
Ai kf|)D[ 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
}ugxN0 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
&/WAZs$2n 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
A3R#z]Ub 7.4 锇配合物的磷光电致发光
>*qQ+_ 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
, =y#m-9 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
[1(FgyE 7.5 铼配合物的磷光电致发光
^v:Z o 7.6 铜配合物的磷光电致发光
r"]'`qP, 7.7 有机电致白光器件
sb.J
bE8
7.7.1 多发射层白光器件
vsMmCd)7U 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
BIMKsF Zt 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
<z0WLw0'z 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
V|FrN*m 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
bToq$%sCg 7.7.6 其他白光器件结构
/q1s;I 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
f_\_9o"l 参考文献
{eHAg<+ @;)PSp*j 第八章 稀土配合物的电致发光
S# we3 8.1 引言
%SA!p; 8.1.1 稀土离子的能级结构
wAF,H8 -DK 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
|jG~,{ 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
K*vU5S 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
1>pe&n/ 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
f)NHM' 8.2.1 铕配合物的光致发光
bcz-$?] 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
ls|LCQPx 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
M+Uyb7 8.3.1 铽配合物的光致发光
#kcSQ' 8.3.2 铽配合物的电致发光
SbT5u3,' 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
63&^BW 8.4.1 钐配合物的电致发光
WES#ZYtT 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
6mPm=I[oh 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
S~yR5cb 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
ejePDgi_[ 8.5.1 钕配合物的电致发光
|:[9O`U)s 8.5.2 镨配合物的电致发光
y8
E}2/ 8.5.3 铒配合物的电致发光
Hfc"L> 8.5.4 镱配合物的电致发光
@,OT/egF4: 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
PLR0#).n 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
)D@~|j: 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
;hDa@3|]34 参考文献
Ew,T 5GG 结构式索引
elO<a]hX ……
wEEn? C/@LZ OEL 市场价:¥60.00
cxyM\@QB3 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折)
%s=Dj2+