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。
UH20n{_: 《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。
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]| 《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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q[c Etp28h 4_Y!el H) 第一章 绪论
$?f]ZyZr. 1.1 引言
A.U'Q| 1.2 国内外研究现状和发展趋势
%U?)?iZdL 1.3 存在的问题
@?a4i 1.4 展望
CQ> ]jQ,2 参考文献
O<X
)p`,` .bfST.OA 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
&7Kb]Ti 2.1 基础光物理
nh;y:Bi 2.1.1 基态与激发态
(\&
62B1 2.1.2 吸收与发射
!Uy>eji} 2.1.3 荧光与磷光
6~@5X}^<0 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
\EI#az=I 2.1.5 电荷转移
^Y 7U1I 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
j^I!6j=ZX 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
qZbHMTnT6 2.2.1 引言
g;G5 r&T 2.2.2 半导体的能带和载流子
]!aUT& 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
SQ <f 2.2.4 直流注入式有机电致发光
oHsP?%U 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
5/(sjMB 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
4 Py3I9 参考文献
sam[s4@eQ !I7 ? 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
})7K S? 3.1 电致发光的器件结构
61,O%lV 3.1.1 单层器件
kfK[u/<i 3.1.2 双层器件
FG#nap{ 3.1.3 三层器件
iT$d;5_pU 3.1.4 多层器件
]-Lruq# 3.1.5 带有掺杂层的器件
7LdzZS0OM 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
?(Bl~?zD 3.2 器件的制备
`^%@b SE( 3.2.1 小分子真空沉积成膜
3?^NN|xg 3.2.2 高分子成膜
zq=&4afOE 3.3 器件的
封装 :D4];d>1 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
5Pqt_ZWy 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
JZw^W{ 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
)Y[/! 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
}VZM,.w 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
+C5#$5]; 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
==` Pb 3.4.1 发光效率及其测量
y($EK(cb 3.4.2 亮度及其测量
z}3di5+P 3.4.3 色度及其测量
g-|Kyhr?= 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
tNB%eb{ 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
h[y*CzG 3.4.6 发射
光谱及其测量
/N%zwj/* 3.4.7 器件寿命及其测量
pJ6Jx( 3.5 提高器件性能的途径
C (U 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
cqjl5UB 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
t)!V+Qcb 3.5.3 电极的选择和处理
K4Y'B
o4 3.5.4 提高光的输出
)*W=GY* 3.6
薄膜器件的物理过程
bq: [Nj 3.6.1 载流子的注入机制
p9Z].5Pd" 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
$r):d 3.6.3 界面效应
?(>k,[n 3.6.4 载流子的输运
HoL~j( { 参考文献
z6 a,0&;-L WV@X@]U 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
l-cW;b~ 4.1 空穴注入材料
'(T mV#3 4.1.1 常用的空穴注入材料
BPh".R J 4.1.2 阳极的界面工程
-EVs@:3]j 4.2 空穴传输材料
eX@v7i,} 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
@ "0uM?_)- 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
`ReGnT[ 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
6UO$z- e 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
L7<+LA)s0 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
F$[)Bd /" 4.2.6 咔唑类化合物
3Qk/ Ll 4.2.7 有机硅空穴传输材料
S7Znz@ 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
brj[c>ID 4.3 电子传输材料
OgQntj:%lN 4.3.1 金属配合物电子传输材料
<5M_EJp 4.3.2 二唑类电子传输材料
B_!wutV@ 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
gU+ss 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
~z &0qQ 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
1*L^^%w 4.3.6 全氟化的电子传输材料
tg3zXJ4k_ 4.3.7 有机硼电子传输材料
pL8H8kn 4.3.8 有机硅电子传输材料
)U]:9) 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
]W+)ee|D 4.4 空穴阻挡材料
$.``OxJk% 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
b'&LBT7 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
iQu^|,tHEM 4.5 多功能的载流子传输材料
fjcr<&{: 4.6 小结
J0Jr
BXCh 参考文献
c5<kbe p?}f|mQS) 第五章 有机小分子电致发光材料
k]t,q$Vd 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
RXUA!=e 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
PBCb0[\ 5.1.2 芳胺类蓝光材料
tc"T}huypU 5.1.3 有机硅类蓝光材料
q)NXyy4BT 5.1.4 有机硼类蓝光材料
E1#H{)G 5.2 纯有机小分子绿光材料
'^8g9E.4K 5.2.1 香豆素染料
c$.UE 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
3'.!
+# 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
Fs?( UM 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
F
~*zC`>Y 5.3 纯有机小分子红光材料
NS
h%t+XU] 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
=sxkr ih 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
UP}feN 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
B^H4Q
4- 5.3.4 其他掺杂型红光材料
:sU!PF[< 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
cLn; ,u4 5.4 金属配合物电致发光材料
;&RUE 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
[|y`y% 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
_c[|@D 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
p 7
,f6kG 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
x6"/z 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
qi(&8in 5.4.6 羟基黄酮类配合物
2=jd;2~ 5.4.7 小结
@mvIt 参考文献
T@B"BoKU ,NjX&A@ 第六章 高分子材料的电致发光
th5
X?so 6.1 高分子电致发光材料的特点
O'"YJ, 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
Dq{:R 6.3 聚乙炔类电致发光材料
Y=AH%Gy9) 6.4 聚对苯类电致发光材料
I).=v{@9V< 6.5 聚噻吩类电致发光材料
J>&[J!>r 6.5.1 结构与光电性能的关系
E7V38Z 6.5.2 电致发光性质及其器件
qsD?dHi7 6.6 聚芴类电致发光材料
G%xb0%oi]% 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
lq; 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
B0 6s6Q 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
C/SapX 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
&B?@@6 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
-L+\y\F 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
E%-Pyg* 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
1,m\Q_ 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
?lu_}t] 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
&r&;<Q 参考文献
Mr$# e <ED8"~_ 第七章 磷光材料的电致发光
~sZqa+jB0 7.1 磷光及磷光电致发光
Mi;}.K0J 7.2 铂金属配合物的电致发光
/p[|DJoM 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
CkmlqqUHC 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
ev~dsk6k 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
(J6"
; 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
f 1sy9nQs 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
l0qdk#v 7.3 铱配合物的磷光电致发光
jjJc1 p0 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
$ \? N<W 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
}v_p gatC 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
t#fs:A7P?} 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
;b, -$A 7.4 锇配合物的磷光电致发光
hu bfK~ 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
%4bO_vb<9 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
+P>Gy`D9 7.5 铼配合物的磷光电致发光
%1Vu=zCAW 7.6 铜配合物的磷光电致发光
\hjk$Gq 7.7 有机电致白光器件
v_y!Oh?EG 7.7.1 多发射层白光器件
OpW eW 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
#pS]k<o%1 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
$sU5=, 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
BP )q6?Mz 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
@5{.K/s 7.7.6 其他白光器件结构
kvMk:. 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
O"_erH\nk 参考文献
i /O1vU# b@nri5noBm 第八章 稀土配合物的电致发光
3MNhH 8.1 引言
>yV)d/ 8.1.1 稀土离子的能级结构
W&fW5af9 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
>i^y;5 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
[@,OG-"& 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
FRl3\ZDqrb 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
6{JR 0 8.2.1 铕配合物的光致发光
3v8V*48B$ 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
MgJ%26TZ 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
/'8*aUa 8.3.1 铽配合物的光致发光
Uq<a22t@ 8.3.2 铽配合物的电致发光
=]_d pE EQ 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
6vD]@AF 8.4.1 钐配合物的电致发光
m#5|J@] 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
;n( #b8r9 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
tnQR< 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
1g~Dm}m 8.5.1 钕配合物的电致发光
/0B07B 8.5.2 镨配合物的电致发光
uE,i-g0$Id 8.5.3 铒配合物的电致发光
WUE)SVf 8.5.4 镱配合物的电致发光
c,#~L7 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
jI*}y[o 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
p56KS5duI. 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
9%p7B ~}E 参考文献
EIq{C-( 结构式索引
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