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:5512
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。 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$;  
《有机电致发光材料与器件导论》图文并茂,全部内容均取自于原始文献,反映了该领域的最新研究成果,可供化学专业、材料专业、器件物理专业及其相关专业的大学生、研究生作为参考读物,也可以供在该领域从事研究的人员使用。 jnBC;I[:  
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第一章 绪论 0XIxwc0Iw  
1.1 引言 z8iENECwj  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 T$c+m\j6  
1.3 存在的问题 pxplWP,  
1.4 展望 -!R l(if  
参考文献 r8v:|Q1"  
<\D Uo0]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 $M2  
3.3 器件的封装 B>aEH b  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 6#-Z@fz%  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 .-%oDuB5zF  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂  p1?J  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 ,s8&#1rJ-  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 9BurjG1k?  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 d-i&k(M  
3.4.1 发光效率及其测量 g4T3?"xMB_  
3.4.2 亮度及其测量 4sQ~&@[Q+  
3.4.3 色度及其测量 i*b4uHna  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 T-!|l7V~f  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 G`WzJS*}v  
3.4.6 发射光谱及其测量 `7$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$W  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 EKJH_!%  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 C7T;;1P?  
3.5.3 电极的选择和处理 A1 b6Zt  
3.5.4 提高光的输出 A7e_w 7?a  
3.6 薄膜器件的物理过程 p+5#dbyr  
3.6.1 载流子的注入机制 :.C)7( 8S  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入  ^ M8k  
3.6.3 界面效应 @Zh8 QI+  
3.6.4 载流子的输运 Q.uR<C6)v  
参考文献 Ic_tc  
Q!Msy<v  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 >4#tkv>S.  
4.1 空穴注入材料 tTE3H_   
4.1.1 常用的空穴注入材料 oRV] p  
4.1.2 阳极的界面工程 #d$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 XC 57];-  
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,Y9  
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;Y sj  
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 Cf WK6>  
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 FC jYTGA  
=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.u gXD  
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{u y  
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 ^$Me#ls!  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 4)c"@Zf  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 SIyS.!k>  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 &Pn%zfmMN  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 ,<Do ^HB/  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 m+G0<E%  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 4 G68WBT  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 AQ_#uxI'oa  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 ]#WX|0''^  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 FSXKH{Z  
参考文献 7lBQd(  
ttJ:[ R'  
第七章 磷光材料的电致发光 d/-0B<ts  
7.1 磷光及磷光电致发光 FB^dp}  
7.2 铂金属配合物的电致发光 6A{s%v H  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 jv?aB   
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 N5I W@?4  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 n"`SL<K1  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 wft:eQ  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 LTlC}3c28f  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 VS@rM<K{  
7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光 ;74 DT  
7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 rym\5 `)  
7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 eyl) uR  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 =kZwB*7  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 @'G ( k;  
7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 75BOiX  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 WZy6K(18"'  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 13NS*%~7[  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 [.yx2@W  
7.7 有机电致白光器件 !h~#L"z  
7.7.1 多发射层白光器件 }E\+e!'!2  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 1:~m)"?I_^  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 /`]|_>'  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 +'6ea+$  
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 UY?]\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 .6-o?=5  
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