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。
b! tludb 《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。
uxDLDA$; 《有机电致发光材料与器件导论》图文并茂,全部内容均取自于原始文献,反映了该领域的最新研究成果,可供化学专业、材料专业、器件物理专业及其相关专业的大学生、研究生作为参考读物,也可以供在该领域从事研究的人员使用。
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u,9q<&,
qgexb\x\4 nCaLdj? 第一章 绪论
0XIxwc0Iw 1.1 引言
z8iENECwj 1.2 国内外研究现状和发展趋势
T$c+m\j6 1.3 存在的问题
pxplWP, 1.4 展望
-!R
l(if 参考文献
r8v:|Q1" <\DUo0]J 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
[W(Y3yyY 2.1 基础光物理
'NjSu64W 2.1.1 基态与激发态
,nYZxYLf+ 2.1.2 吸收与发射
T`Hw49 2.1.3 荧光与磷光
(02g#A` 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
PqfVX8/q0 2.1.5 电荷转移
<}2A=~
_ 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
9dYOH)f 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
\=g!$ 2.2.1 引言
r@|ZlM@O 2.2.2 半导体的能带和载流子
d*9j77C ] 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
^[TOZXL`: 2.2.4 直流注入式有机电致发光
z7q%,yw3N 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
:?#cDyW) 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
gA+YtU{z 参考文献
vnZ/tF "m>};.lj 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
`~E<Sf<M 3.1 电致发光的器件结构
%zQ2:iT5@= 3.1.1 单层器件
%kW3hQ<$ 3.1.2 双层器件
Y_lCcu#OA 3.1.3 三层器件
:BDviUC7Z 3.1.4 多层器件
va+m9R0 3.1.5 带有掺杂层的器件
8;.` {'r 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
!F,s" 3.2 器件的制备
+V89J!7 3.2.1 小分子真空沉积成膜
k>-'AWH^v 3.2.2 高分子成膜
u]#8$M2 3.3 器件的
封装 B>aEHb 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
6#-Z@fz% 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
.-%oDuB5zF 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
p1?J 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
,s81rJ- 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
9BurjG1k? 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
d-i&k(M 3.4.1 发光效率及其测量
g4T3?"xMB_ 3.4.2 亮度及其测量
4sQ~&@[Q+ 3.4.3 色度及其测量
i*b4uHna 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
T-!|l7V~f 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
G`WzJS*}v 3.4.6 发射
光谱及其测量
`7$Oh{67 3.4.7 器件寿命及其测量
?e2Y`0 3.5 提高器件性能的途径
<H_LFrB$W 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
EKJH_!% 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
C7T;;1P? 3.5.3 电极的选择和处理
A1 b6Zt 3.5.4 提高光的输出
A7e_w
7?a 3.6
薄膜器件的物理过程
p+5#dbyr 3.6.1 载流子的注入机制
:.C)7( 8S 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
^
M8k 3.6.3 界面效应
@Zh8 QI+ 3.6.4 载流子的输运
Q.uR<C6)v 参考文献
Ic_t c Q!M sy<v 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
>4#tkv>S. 4.1 空穴注入材料
tTE3H_ 4.1.1 常用的空穴注入材料
oRV]p 4.1.2 阳极的界面工程
#d$d&W~gE 4.2 空穴传输材料
B##C{^5A` 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
!zF4 G,W 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
Dt
(:u,% 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
}]Qmt5'NI 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
WMRYT"J?N] 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
IcO9V<Q| 4.2.6 咔唑类化合物
sCL/pb] 4.2.7 有机硅空穴传输材料
-kV| 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
]Oig..LJ 4.3 电子传输材料
XC57];- 4.3.1 金属配合物电子传输材料
6Lav.x\W 4.3.2 二唑类电子传输材料
W[@"H1bVH 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
rZb_1E< 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
R,fMZHAG 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
d#RF0,Y 9 4.3.6 全氟化的电子传输材料
lS>=y#i3Xv 4.3.7 有机硼电子传输材料
iRkOH]+K 4.3.8 有机硅电子传输材料
mJ7`. 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
Z&BM%.NZJ 4.4 空穴阻挡材料
5mDVFb 3a 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
z2"2tFK 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
8Q#t\$RY 4.5 多功能的载流子传输材料
ZY~zpC_ 4.6 小结
LS*{]@8q 参考文献
$#g#[/ zlC^ 第五章 有机小分子电致发光材料
iW1$!l>v 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
}6yxt9 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
Q'>_59 5.1.2 芳胺类蓝光材料
|% la 5.1.3 有机硅类蓝光材料
6C@0[Q\ER 5.1.4 有机硼类蓝光材料
*8pe<:A#p 5.2 纯有机小分子绿光材料
0Ax>gj-` 5.2.1 香豆素染料
H@ 1[SKBl 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
Q-H=wJ4R 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
Qu,)wfp~ 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
?Xy w<fMQ 5.3 纯有机小分子红光材料
*q\HFI 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
L|dab{9 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
)dUd `g 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
B'P,?` 5.3.4 其他掺杂型红光材料
z+5u/t 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
,3g]=f 5.4 金属配合物电致发光材料
WzNG<rG 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
UU;Ysj 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
Ae,2Xi 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
CfWK6 > 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
#!K~_DL 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
:BC<+T= 5.4.6 羟基黄酮类配合物
/cn/[O9 5.4.7 小结
>=]NO'?O 参考文献
FCjYTGA =1uj1.h 第六章 高分子材料的电致发光
Ugee?;]lu 6.1 高分子电致发光材料的特点
CU}
q&6h 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
6+{ nw}e8 6.3 聚乙炔类电致发光材料
1.ugXD 6.4 聚对苯类电致发光材料
PHE; 6.5 聚噻吩类电致发光材料
JXRmu~W~l 6.5.1 结构与光电性能的关系
/3"e3{uy 6.5.2 电致发光性质及其器件
Xs#?~~"aC 6.6 聚芴类电致发光材料
^$Me#ls! 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
4)c"@Zf 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
SIyS.!k> 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
&Pn%zfmMN 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
,<Do ^HB/ 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
m+G0<E% 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
4G68WBT 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
AQ_#uxI'oa 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
]#WX|0''^ 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
FSXKH {Z 参考文献
7lBQd ( ttJ:[ R' 第七章 磷光材料的电致发光
d/-0B<ts 7.1 磷光及磷光电致发光
FB^dp} 7.2 铂金属配合物的电致发光
6A{s%v H 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
jv?aB 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
N5I W@?4 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
n"`SL<K1 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
wft:eQ 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
LTlC}3c28f 7.3 铱配合物的磷光电致发光
VS@rM<K{ 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
;74DT 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
rym\5
`) 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
eyl) uR 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
=kZwB*7 7.4 锇配合物的磷光电致发光
@'G ( k; 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
75BOiX 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
WZy6K(18"' 7.5 铼配合物的磷光电致发光
13NS*%~7[ 7.6 铜配合物的磷光电致发光
[.yx2@W
7.7 有机电致白光器件
!h~#L"z 7.7.1 多发射层白光器件
}E\+e!'!2 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
1:~m)"?I_^ 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
/`]|_>' 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
+'6ea+$ 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
]nr
BmKB 7.7.6 其他白光器件结构
U Y?]\4Om 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
7n3x19T 参考文献
36Fa9P FCc %RR|QY* 第八章 稀土配合物的电致发光
aDJjVD 8.1 引言
aN);P> 8.1.1 稀土离子的能级结构
d)J] Y=j 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
9p0HFri[ 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
"%@=?X8 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
ObHz+qRG 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
07WIa@Q 8.2.1 铕配合物的光致发光
QH?2v 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
zdQu%q 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
tS.b5$Q 8.3.1 铽配合物的光致发光
J*4_|j;Z-E 8.3.2 铽配合物的电致发光
d=u%"36y 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
UBk
5O& 8.4.1 钐配合物的电致发光
sOtNd({ 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
)<&CnK 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
dUVTQ18F 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
/JY ph^3][ 8.5.1 钕配合物的电致发光
?ia[KLt" 8.5.2 镨配合物的电致发光
\#*;H|U.x 8.5.3 铒配合物的电致发光
-,CndRKx 8.5.4 镱配合物的电致发光
Jj _+YfIM 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
L08;z 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
LYo7?rp 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
>IydXmTy 参考文献
ofhZ@3 结构式索引
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