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。
{W)Kz_ 《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。
<IC=x(T 《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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Ik
j\B]>PP5 zcF~6-aQ 第一章 绪论
o8-BTq8 1.1 引言
r/$+'~apTk 1.2 国内外研究现状和发展趋势
9TIyY`2! 1.3 存在的问题
-icOg6% 1.4 展望
*`mPPts} 参考文献
2E33m*C2 &Gp@,t 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
Z3g6?2w6 2.1 基础光物理
*p`0dvXG2 2.1.1 基态与激发态
w},' 1 2.1.2 吸收与发射
g{.>nE^Sc5 2.1.3 荧光与磷光
!
@{rkp 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
K_{f6c< 2.1.5 电荷转移
nm'sub 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
D>+&= 5{ 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
SpPG 2.2.1 引言
>@KQ )p' ` 2.2.2 半导体的能带和载流子
^1s!OT Is 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
|5_bFB+& 2.2.4 直流注入式有机电致发光
|s-q+q{| 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
WPygmti}Be 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
'YIFHn$! 参考文献
+0rMv guz{DBlK 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
u/Fa+S 3.1 电致发光的器件结构
~=h]r/b< U 3.1.1 单层器件
]sjYxe 3.1.2 双层器件
1sl^+)z8 3.1.3 三层器件
)IPnSh/< 3.1.4 多层器件
a/;u:" 3.1.5 带有掺杂层的器件
o,[~7N 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
w$n\`rQ 3.2 器件的制备
$e&( ncM 3.2.1 小分子真空沉积成膜
,DK |jf 3.2.2 高分子成膜
SweaERl 3.3 器件的
封装 ?BT\)@h 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
^.5L\ 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
)67_yHW 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
!%5ae82~3 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
@'C f<wns 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
C9E l {f 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
0,)B~|+ 3.4.1 发光效率及其测量
ML'4 2z
Y 3.4.2 亮度及其测量
y3F13 Z@% 3.4.3 色度及其测量
wUWSW< 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
xT70Rp(2po 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
m^rgzx19? 3.4.6 发射
光谱及其测量
5JW+&XA 3.4.7 器件寿命及其测量
xB_F?d40T5 3.5 提高器件性能的途径
agQzA/Xt 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
W6ZXb_X 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
aehGT| 3.5.3 电极的选择和处理
A"x1MjuqLM 3.5.4 提高光的输出
Vo}3E] 3.6
薄膜器件的物理过程
lE:X~RO"~ 3.6.1 载流子的注入机制
nv1'iSEeOl 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
'bGL@H 3.6.3 界面效应
=]&?(Gq 3.6.4 载流子的输运
Q];gC{I 参考文献
, C2qP3yg mt3j- Mw 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
b/Y9fQn 4.1 空穴注入材料
o"~ODN"L 4.1.1 常用的空穴注入材料
N(>a-a 4.1.2 阳极的界面工程
:LBG6J 4.2 空穴传输材料
`<kHNcm 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
@GqPU,RO 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
?#!Hm`\. 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
CZRrb 84 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
lA { 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
C=(-oI n
4.2.6 咔唑类化合物
]vJZ v"ACn 4.2.7 有机硅空穴传输材料
QLH&WF 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
TJ[C,ic=D 4.3 电子传输材料
hm3,?FMbq 4.3.1 金属配合物电子传输材料
yaD<jc(O 4.3.2 二唑类电子传输材料
>Z?fX 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
kCfSF%W& 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
#&0)kr66 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
`}.K@17 4.3.6 全氟化的电子传输材料
@%&;V( 4.3.7 有机硼电子传输材料
";}Lf1M9 4.3.8 有机硅电子传输材料
dl;~-'0 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
F+PIZ% 4.4 空穴阻挡材料
8v@6 &ras@ 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
EW*!_| 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
pg~vteq5 4.5 多功能的载流子传输材料
I Gv_s+O-* 4.6 小结
.+>w0FG. 参考文献
tagkklJ~ +qq,;npi 第五章 有机小分子电致发光材料
fpf1^TZ 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
)#k*K9[@ 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
J"QXu M 5.1.2 芳胺类蓝光材料
O%5cMz?eU 5.1.3 有机硅类蓝光材料
B 3|zR 5.1.4 有机硼类蓝光材料
'ah|cMRn 5.2 纯有机小分子绿光材料
0fA42*s; 5.2.1 香豆素染料
SY|r'8Z%Q 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
pxjN\q 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
+Q_(wR"FS 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
6l&m+!i 5.3 纯有机小分子红光材料
:khl}| 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
@Tb
T 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
9\i;zpN\ 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
6cz%>@ 5.3.4 其他掺杂型红光材料
;KJJK#j 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
cnvxTI< 5.4 金属配合物电致发光材料
*I%r
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
&;L4Cj$q 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
n4\6\0jq6 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
4NN-'Z>a 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
mE)65@3% 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
xal,j* 5.4.6 羟基黄酮类配合物
,OWdp<z 5.4.7 小结
Hn)K;?H4 参考文献
d,[.=Jqv[ sj a;NL 第六章 高分子材料的电致发光
*}R5=r0 6.1 高分子电致发光材料的特点
;e;lPM{+ 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
6i[\?7O'0 6.3 聚乙炔类电致发光材料
HX\@Qws 6.4 聚对苯类电致发光材料
>SpXB:wx 6.5 聚噻吩类电致发光材料
dVc;Tt 6.5.1 结构与光电性能的关系
zOYkkQE3mJ 6.5.2 电致发光性质及其器件
#@H{Ypn` 6.6 聚芴类电致发光材料
.O @bX) 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
W=M&U 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
WI9'$hB\ 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
9\3% 5B7 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
Y M{Q)115 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
zf$&+E- 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
h95C4jBE 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
B[ae<V0k 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
!jY/}M~F1 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
"L@qjSs8 参考文献
,{ CgOz+Ul (Tp+43v 第七章 磷光材料的电致发光
D *W+0 7.1 磷光及磷光电致发光
mXlXB#N 7.2 铂金属配合物的电致发光
Dntcv|%u 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
d=WC1" 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
4LARqSmt 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
;d G.oUk= 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
% \N.m/5 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
\<|a>{`7]i 7.3 铱配合物的磷光电致发光
F3jrJ+nJ 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
2g-'.w 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
Noz+\O\ 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
2#_9x7g+ 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
z/ T| 7.4 锇配合物的磷光电致发光
p9R`hgx 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
"Nd$sZk= 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
yGgHd=? 7.5 铼配合物的磷光电致发光
qMYR\4"$ 7.6 铜配合物的磷光电致发光
a$#,'UB 7.7 有机电致白光器件
M_MiY|%V/K 7.7.1 多发射层白光器件
oV?tp4& 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
J x-^WB 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
COv#dOw 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
i051qpj 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
JeMhiY} 7.7.6 其他白光器件结构
w$A*|^w1 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
5{#9b^ 参考文献
FU!U{qDI m#,
F%s 第八章 稀土配合物的电致发光
/r@P\_ 8.1 引言
0LoA-c<Ay 8.1.1 稀土离子的能级结构
v3S{dX< 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
H;*:XLPF 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
X X{:$f+ 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
Bp^>R`, 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
d(,-13 8.2.1 铕配合物的光致发光
OW)8Z60 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
`h$6MFC/g 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
i3: sV 5 8.3.1 铽配合物的光致发光
r!Eo8C 8.3.2 铽配合物的电致发光
)U<4ul 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
kSU*d/}*u 8.4.1 钐配合物的电致发光
%P_\7YBC> 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
=%Ut&6}sQ 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
M(Jf&h4b 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
PZLW yp 8.5.1 钕配合物的电致发光
AEPgQ9#E 8.5.2 镨配合物的电致发光
""Drf=] 8.5.3 铒配合物的电致发光
}y|%wym 8.5.4 镱配合物的电致发光
XT>e/x9' 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
BOL_kp" 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
8i-?\VZD 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
XF\`stEnb 参考文献
Aplqxvth 结构式索引
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