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。
!)1Zp* 《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。
M>l+[U 《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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~]s"PV:|
F973U "pJEzC 第一章 绪论
Lr]Hvd 1.1 引言
C)dYAq3,8 1.2 国内外研究现状和发展趋势
dQoMAsxzM 1.3 存在的问题
E<[
bgL 1.4 展望
JaN_[ou 参考文献
ty8!"-V1 #8HXR3L5=! 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
2:0Y'\nn 2.1 基础光物理
x"=q+sA 2.1.1 基态与激发态
nqW:P$ 2.1.2 吸收与发射
jtJ8r5j 1 2.1.3 荧光与磷光
}Bg<Fm 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
"+C\f) 2.1.5 电荷转移
/1@m#ZxA: 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
V&nJT~k 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
SQ.Wj?W) 2.2.1 引言
f*@:{2I.v 2.2.2 半导体的能带和载流子
tAn6pGp 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
0X6o 2.2.4 直流注入式有机电致发光
YR`rg;n# 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
lBC-G*# 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
_
q1|\E%`h 参考文献
=5#Jsn?U gx.]4v 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
*g}&&$b0 3.1 电致发光的器件结构
CzbNG^+ 3.1.1 单层器件
:cz]8~i\ 3.1.2 双层器件
j ZafwBi 3.1.3 三层器件
'Z9F0l"Nr 3.1.4 多层器件
f.CI.aozW 3.1.5 带有掺杂层的器件
<08 V- 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
U Bg_b?k 3.2 器件的制备
^@> Qiy 3.2.1 小分子真空沉积成膜
LxDhthZi_ 3.2.2 高分子成膜
\C.@ @4{ 3.3 器件的
封装 @=1``z# 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
,_-*/- 7;8 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
1W7BN~p14 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
J4X35H=Z 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
}e @-[RJ! 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
Wuz~$SU 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
r $2 3.4.1 发光效率及其测量
"xI[4~'`: 3.4.2 亮度及其测量
MPc=cLv 3.4.3 色度及其测量
tYa*%|!v 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
G-<~I#k 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
g>CQO,s;w 3.4.6 发射
光谱及其测量
M] *pBc(o0 3.4.7 器件寿命及其测量
C_)>VPD 3.5 提高器件性能的途径
h!]A(T\J 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
g{(nt5|^l 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
O,v$'r W 3.5.3 电极的选择和处理
x=)$sD-3 3.5.4 提高光的输出
\]El%j4 3.6
薄膜器件的物理过程
RkM! BcB 3.6.1 载流子的注入机制
bc-)y3gHU 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
|SleSgS<# 3.6.3 界面效应
n5/Q)*e0'# 3.6.4 载流子的输运
*@^0xz{\z 参考文献
TQH#sx tT:yvU@a 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
Mr(3]EfgO 4.1 空穴注入材料
2T9Z{v 4.1.1 常用的空穴注入材料
]={Hq9d@ 4.1.2 阳极的界面工程
eo[^ij 4.2 空穴传输材料
] fB{ 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
iI7~9SCE 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
UJ:B:hh'' 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
!C?z$5g 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
N5DS-gv 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
NBX/V^ 4.2.6 咔唑类化合物
<ZEA&:p 4.2.7 有机硅空穴传输材料
2hP8ZfvIR 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
d\M
!o*U 4.3 电子传输材料
t,_[nu(~8% 4.3.1 金属配合物电子传输材料
79_MP 4.3.2 二唑类电子传输材料
sP%.o7&n 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
3}+
\&[ 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
,d#4Ib 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
I5]zOKlVR 4.3.6 全氟化的电子传输材料
S y~ 1U 4.3.7 有机硼电子传输材料
KMZ`Wn= 4.3.8 有机硅电子传输材料
{'%=tJ[YX 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
%<t/xAge
4.4 空穴阻挡材料
@$]h[ 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
|Oe6OCPf 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
;nE}%lT 4.5 多功能的载流子传输材料
R0[Gfq9M= 4.6 小结
It[ ~0?+ 参考文献
8z"Yo7no Hw?
J1#1IE 第五章 有机小分子电致发光材料
.anL}OA_q 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
Y|F);XXIl 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
H'2 =yhtVh 5.1.2 芳胺类蓝光材料
b%(0AL 5.1.3 有机硅类蓝光材料
G)Y!aX 5.1.4 有机硼类蓝光材料
566EMy| 5.2 纯有机小分子绿光材料
O9Aooe4W= 5.2.1 香豆素染料
x&
S >Mr 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
n^K]R}S 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
d<o 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
_ sd?l 5.3 纯有机小分子红光材料
J7ln6 Y 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
_PF><ODX2 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
$)3/N&GXR 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
/_P`xm+=AC 5.3.4 其他掺杂型红光材料
S(pfd2^ 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
@u^Ib33 5.4 金属配合物电致发光材料
rk|6!kry 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
JLhp25{x 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
W3b\LnUa 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
6x 0>E^~ 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
j^gF~Wz^ 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
_~!,x.Dbp 5.4.6 羟基黄酮类配合物
?k#%AM 5.4.7 小结
#p]On87> 参考文献
L<:ya kcle|B 第六章 高分子材料的电致发光
DQSv'!KFO 6.1 高分子电致发光材料的特点
vzL>ZBeZ 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
!E%!, 6.3 聚乙炔类电致发光材料
39"'Fz?1 6.4 聚对苯类电致发光材料
j[9B,C4 6.5 聚噻吩类电致发光材料
2rxdRg'YLQ 6.5.1 结构与光电性能的关系
sb1/4u/W 6.5.2 电致发光性质及其器件
f5N~K> 6.6 聚芴类电致发光材料
2.6,c$2tB 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
aD4ln]sFxG 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
7Ny>W(8 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
-Jhf] 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
{PU[MHZF 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
}V 1sY^C 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
.D :v0Zm}m 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
PSRGlxdO 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
-$7Jc=:> 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
@wo9;DW` 参考文献
<C&UDj yHCc@`1. 第七章 磷光材料的电致发光
,"D1!0 7.1 磷光及磷光电致发光
'
|4XyU= 7.2 铂金属配合物的电致发光
'@$?A>.cj 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
F?UL0Q|u v 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
/F\7_ 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
IflpM ] 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
`]%{0 Rx 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
rJAY7/u 7.3 铱配合物的磷光电致发光
l6i 2!&8P% 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
D!:Qy@Zw 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
sx22|j`)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
Ss8`;> 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
\UXQy{Ex 7.4 锇配合物的磷光电致发光
y"2c; *7[{ 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
(vQShe\ 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
s#4
"f 7.5 铼配合物的磷光电致发光
%hXa5}JL 7.6 铜配合物的磷光电致发光
+Y.As 7.7 有机电致白光器件
8J)x>6 7.7.1 多发射层白光器件
D,NjDIG8 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
P?bdjU#_n` 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
zNBG;\W 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
j*CnnM#n 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
o}[wu:>yk 7.7.6 其他白光器件结构
6ds&n#n 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
cM55
vVd 参考文献
Qc6323/" l!`m}$ 第八章 稀土配合物的电致发光
7Q^t( 8.1 引言
j3$KYf`T} 8.1.1 稀土离子的能级结构
b+{yF 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
Z
rvb
% 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
]+J]}C]\d 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
l!GAMK 6o 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
0n5N-b?G-@ 8.2.1 铕配合物的光致发光
hGPjH=^EM 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
{~Phc 2z 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
ll6~8PN 8.3.1 铽配合物的光致发光
A6-JV8^ 8.3.2 铽配合物的电致发光
XrYz[h*)! 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
0Tq6\: 8.4.1 钐配合物的电致发光
w@hm>6j 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
M*%iMz 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
qF>}"m 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
:c
c#e&BO 8.5.1 钕配合物的电致发光
,;UVQwY 8.5.2 镨配合物的电致发光
1;SWfKU?. 8.5.3 铒配合物的电致发光
>YD?
pDPb/ 8.5.4 镱配合物的电致发光
tM~R?9OaJ 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
qRTy}FU1 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
,b2Cl[ 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
EWbFy"= 参考文献
N{f RZN 结构式索引
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