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:5108
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。 <#>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|  
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5)mVy?Z  
第一章 绪论 P2On k l  
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]9e^  
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$D  
3.2 器件的制备 7 5|pp  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 #X5hS w;  
3.2.2 高分子成膜 \6:>{0\  
3.3 器件的封装 gfm;xT/y  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 V!xwb:J  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 *> KHRR<N  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 \B&6TeR  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 U@?6*,b(.  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 wyzOcx>M  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 GmbIFOT~  
3.4.1 发光效率及其测量 ]`d2_mu  
3.4.2 亮度及其测量 ZBJ3VK  
3.4.3 色度及其测量 /l6\^Xf{  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 sPy2/7Wqd  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 } L <,eV  
3.4.6 发射光谱及其测量 .LObOR 5J7  
3.4.7 器件寿命及其测量 +]c}rWm  
3.5 提高器件性能的途径 5B{k\H;  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 qm'b'!gq~  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 .T$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/q 3?_  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 -=)-sm'  
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 uZ(? >  
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 m 22wF>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 $j*Qo/x d  
6.1 高分子电致发光材料的特点 g1|w?pI1  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 %Kto.Xq  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 DWf$X1M  
6.4 聚对苯类电致发光材料 5DFZ^~  
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 $XGL  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 p;%<mUI  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 6 hiC?2b{x  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 {a "RXa  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 C-SLjJw  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 )2.)3w1_4  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 @8gEH+r  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 ^:cRp9l"7  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 }5bM1h#z  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 |~e?,[-2`r  
参考文献 w~+aW(2  
{#hVD4$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.hmGU  
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 }ug xN0  
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$2n  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 A3R#z]Ub  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 >*qQ+_  
7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 , =y#m- 9  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 [1( FgyE  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 ^v :Zo  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 r"]'`qP,  
7.7 有机电致白光器件 sb.J bE8  
7.7.1 多发射层白光器件 vsMmCd)7U  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 BIMKsF Zt  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 <z0WLw0'z  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 V|FrN*m  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 bToq$%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 P LR0#).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,T5GG  
结构式索引 elO<a]hX  
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