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:4891
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。 V*,6_ -^l  
《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。 4R}$P1 E  
《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。 tBjMm8lgb  
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第一章 绪论 -Pp =)_O  
1.1 引言 SdXAL  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 2=RQ,@s  
1.3 存在的问题 *r/o \pyH  
1.4 展望 Ha/Gn !l  
参考文献 #,S0uA  
"ivSpec.V  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 X,`^z,M%I  
2.1 基础光物理 yD yMI  
2.1.1 基态与激发态 _]Y9Eoz  
2.1.2 吸收与发射 OI)U c .  
2.1.3 荧光与磷光 :F.eyA|#@G  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 Hdda/?{b  
2.1.5 电荷转移 WNp-V02l  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 rd ]dD G  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 W61nJ7@  
2.2.1 引言 y{9<>28  
2.2.2 半导体的能带和载流子 HV[*=Qi  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 yP"D~u  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 1Gp| _8  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 xX~; /e&,  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 UNCI"Mjb  
参考文献 f-5}`)`.+  
AiUK#I  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 JPM W|JT  
3.1 电致发光的器件结构 js[H $  
3.1.1 单层器件 P"s7}cl  
3.1.2 双层器件 115zvW  
3.1.3 三层器件 yIf>8ed]#  
3.1.4 多层器件 vq8&IL  
3.1.5 带有掺杂层的器件 t}fU 2Yb  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 f}:W1&LhI?  
3.2 器件的制备 iUOGuiP  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 KY9&Ky+2B  
3.2.2 高分子成膜 Rf#t|MW*#  
3.3 器件的封装 0#!Z1:Y  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 .]LP327u  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 2 X`5YN;  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 7b hJt_`Q  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 V~4yS4  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 BE,H`G #h  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 K&;;{~md.  
3.4.1 发光效率及其测量 3.V-r59  
3.4.2 亮度及其测量 L=)Arj@q  
3.4.3 色度及其测量 ~Aoo\fN_U  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 Qg5-I$0  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 ;oJCV"y6$  
3.4.6 发射光谱及其测量 2|}KBny  
3.4.7 器件寿命及其测量 1J[|Ow  
3.5 提高器件性能的途径 ct@i]}"`  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 <lf6gb  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 89l{h8R  
3.5.3 电极的选择和处理 `cpUl*Y=  
3.5.4 提高光的输出 S)z5=N(Xz  
3.6 薄膜器件的物理过程 }Oe9Zq  
3.6.1 载流子的注入机制 5 u^;71  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 1'YksuYx6f  
3.6.3 界面效应 $LJCup,1"  
3.6.4 载流子的输运 KO&oT#S  
参考文献 dH+oV`  
.Eg[[K_iD  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 M|\C@,F]8  
4.1 空穴注入材料 +^V%D!.$@  
4.1.1 常用的空穴注入材料 {U7A&e0eW  
4.1.2 阳极的界面工程 >o8N@`@VK-  
4.2 空穴传输材料 lPOcX'3\  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 |<w Z;d  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 3PRK.vf  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) IWP[?U=  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 /+{1;}AT  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 9/4Bx!~A  
4.2.6 咔唑类化合物 "6xTh0D  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 zR6^rq*  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 { , zg  
4.3 电子传输材料 ="AJ &BqHd  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 X.hV MX2B  
4.3.2 二唑类电子传输材料 ~JSa]6:_+  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 NiO|Aki{  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 [cvtF(,  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 D?@e,e  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 hwB>@r2  
4.3.7 有机硼电子传输材料 _5SA(0D#9  
4.3.8 有机硅电子传输材料 G8Sx;Xi  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 -40OS=wpA  
4.4 空穴阻挡材料 qFg"!w  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 E|5lm  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 @Sd l~'"  
4.5 多功能的载流子传输材料 b8TwV_&|X  
4.6 小结 rhvTV(Bz  
参考文献 BZ -)XF'4  
) \|Bghui  
第五章 有机小分子电致发光材料 [I4&E >  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 # vBS7ba  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 KvfZj  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 IiRII)  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 v %GcNjZk5  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 r4(Cb_  
5.2 纯有机小分子绿光材料 Sn ~|<Vf  
5.2.1 香豆素染料 /;\{zA$uC=  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 Oa#m}b  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 d vTsbs/6  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 n;,>Fv  
5.3 纯有机小分子红光材料 {5N!udLDr5  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 TWk1`1|  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 L2m~ GnP|?  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 ye-R  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 sCw X|  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 268H!'!\  
5.4 金属配合物电致发光材料 V=DT.u  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 K^fH:pV  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 k| Ye[GM*  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物  t_Rpeav  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 a0=5G>G9c  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 T{Rhn V1  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 2E d  
5.4.7 小结 ~76qFZe-  
参考文献 UJ8V%0  
 T%p/(  
第六章 高分子材料的电致发光 K%/:V  
6.1 高分子电致发光材料的特点 @Nk]f  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 [r"`r Bw  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 h.D*Y3=<  
6.4 聚对苯类电致发光材料 T($6L7 j9  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 L4C_qb k;:  
6.5.1 结构与光电性能的关系 "8|a4Y+F  
6.5.2 电致发光性质及其器件 U*7Yi-"/*  
6.6 聚芴类电致发光材料 %.3] F2_Q  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 >:yU bo)  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 0zvA>4cq)  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 "Ooc;xD3<  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 e$+/;MRq  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 eX9Hwq4X44  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 !1s^TB>N  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 XK7$Xbd  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 07:N)y,  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 hB:}0@l6p=  
参考文献 ;[>g(W+  
1__Mf.A  
第七章 磷光材料的电致发光 pg;y\}  
7.1 磷光及磷光电致发光 I||4.YT  
7.2 铂金属配合物的电致发光 bRzw.(k0`r  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 f.cQp&&]r  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 [O52Bn  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 #lHA<jI  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 TUaW'  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 L[s8`0  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 4v("qNw#  
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 $JTQA  
7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 !33)6*s  
7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 !=w&=O0(  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 hL8GW> `a  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 D+"-(k  
7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 ")cJA f  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 6YCFSvA#/  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 %tRQK$]c  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 ZLRAiL  
7.7 有机电致白光器件 M((]> *g  
7.7.1 多发射层白光器件 n,E =eNc  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 }&{z-/;H  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 ub* j&L=  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 [`eqma  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 UFLN/  
7.7.6 其他白光器件结构 D<35FD,  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 XW*,Lo5>H\  
参考文献 :~1sF_  
P}kp_l27  
第八章 稀土配合物的电致发光 =/b WS,=  
8.1 引言 iO,_0Y4  
8.1.1 稀土离子的能级结构 3Wl,T5}{  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 I|#1u7X%]  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 1sT%g}w@|  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 a9=pZ1QAG  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 V#Px  
8.2.1 铕配合物的光致发光 #cRw0bn:  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 Vif0z*\e{  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 A"`^A brm  
8.3.1 铽配合物的光致发光 8a;I,DK=j  
8.3.2 铽配合物的电致发光 #`>46T  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 ^^-uq)A  
8.4.1 钐配合物的电致发光 W=9Zl(2C  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 4R~f   
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 %bp8VR sY  
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 lOc!KZHUp  
8.5.1 钕配合物的电致发光 \ M_}V[1+  
8.5.2 镨配合物的电致发光 79?%g=#=  
8.5.3 铒配合物的电致发光 4%3R}-'mh  
8.5.4 镱配合物的电致发光 b& l/)DU  
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 D_HE!fl  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 #00k7y>OyD  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 h5:>o  
参考文献 6Wm`Vj(s  
结构式索引 -666|pA  
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