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。
]n4PM=hz 《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。
1V`-D8-? 《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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&7'=t6
^X_ ;ZLg. 5%D`y| 第一章 绪论
3z0Bg 1.1 引言
\:h7,[e 1.2 国内外研究现状和发展趋势
%rB,Gl:)g 1.3 存在的问题
-)%\$z 1.4 展望
Sck!w 3 参考文献
Vw;iE=L O=}w1] 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
C+\z$/q 2.1 基础光物理
^%*qe5J 2.1.1 基态与激发态
A23K!a2u& 2.1.2 吸收与发射
Hva!6vwO%O 2.1.3 荧光与磷光
Yjo$vQi 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
UK
OhsE 2.1.5 电荷转移
T}\>8EEG 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
=0&XdxX 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
J4]"@0 ?6 2.2.1 引言
T.De1Q| 2.2.2 半导体的能带和载流子
hcU^!mp 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
-0a3eg)Z* 2.2.4 直流注入式有机电致发光
7VfXE/ 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
=_&,^h@'3e 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
eAO@B 参考文献
R[ F`b R)d_0Ng 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
\>su97 3.1 电致发光的器件结构
#l>r9Z71 3.1.1 单层器件
`Zp*? 3.1.2 双层器件
"LYhYkI 3.1.3 三层器件
@<P;F 3.1.4 多层器件
atZNX1LD[/ 3.1.5 带有掺杂层的器件
j^/<:e c. 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
Wv3p!zW3I 3.2 器件的制备
[*K9V/ 3.2.1 小分子真空沉积成膜
$lB!Q8a$ 3.2.2 高分子成膜
NjS<DzKhK 3.3 器件的
封装 #U'}g * 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
*#p}FB2H# 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
e8SAjl"} 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
\B
8 j9 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
`?&C5*P 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
"@ZwDg` 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
v3~`1MM 3.4.1 发光效率及其测量
;U0w<>4L 3.4.2 亮度及其测量
[)X( Qtk 3.4.3 色度及其测量
cl23y}J_? 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
Y)8 Py1} 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
r,|}^u8` 3.4.6 发射
光谱及其测量
z xgDaT 3.4.7 器件寿命及其测量
e}gGl<((g 3.5 提高器件性能的途径
/"!ck2d&1 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
iMM9a;G+ 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
/5KY6XxR 3.5.3 电极的选择和处理
1=_?Wg: 3.5.4 提高光的输出
{niV63$m 3.6
薄膜器件的物理过程
T*k{^=6"! 3.6.1 载流子的注入机制
(CAVOed 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
`j2|aX
%Z* 3.6.3 界面效应
{JQV~rfh` 3.6.4 载流子的输运
6 X2w)cO 参考文献
fuf'r>1n uf)!SxT 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
Hm 0;[i 4.1 空穴注入材料
4d`f?8vS 4.1.1 常用的空穴注入材料
;[C_ho 4.1.2 阳极的界面工程
BN`tiPNEp 4.2 空穴传输材料
G #$r)S 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
N+UBXhh 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
GOCe&? 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
ZjK'gu8* 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
BMzS3;1_ 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
'eQ*?a43 4.2.6 咔唑类化合物
7
A{R0@ 4.2.7 有机硅空穴传输材料
0 4ceDe 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
IYr4 4.3 电子传输材料
lA,[& 4.3.1 金属配合物电子传输材料
sEb*GF*.V 4.3.2 二唑类电子传输材料
~!fOl)F 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
1OFrxSg 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
_P_R`A)" 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
gfXit$s 4.3.6 全氟化的电子传输材料
Wsw/ D 4.3.7 有机硼电子传输材料
#FGj)pu 4.3.8 有机硅电子传输材料
2ak*aI 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
p?s[I)e 4.4 空穴阻挡材料
%Bn n\{Az 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
w`Cs, 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
UnTvot6~ 4.5 多功能的载流子传输材料
)"bP]t^_ 4.6 小结
78'3&,+si 参考文献
xCU
pMB7 t%s(xz#1 第五章 有机小分子电致发光材料
Gd2t^tc 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
C%P"\>5@ 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
FPAj}as 5.1.2 芳胺类蓝光材料
DoEN`K\U 5.1.3 有机硅类蓝光材料
GZiN&}5e 5.1.4 有机硼类蓝光材料
yD^Q&1 5.2 纯有机小分子绿光材料
G/Yqvu,2! 5.2.1 香豆素染料
]EvK.ORy 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
OLJ|gunA# 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
%\!3tN 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
=eeZtj. 5.3 纯有机小分子红光材料
l !R >I7 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
u$V@akk 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
O1z3( 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
=.q8*7UY 5.3.4 其他掺杂型红光材料
\BdQ(rm 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
qAVZ&:# 5.4 金属配合物电致发光材料
pTcN8E&Unz 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
\4 hB1- 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
:W}M$5 | 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
/80RO:'7 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
'_M"yg6d 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
ET=-r 5.4.6 羟基黄酮类配合物
^s3 SzB@ 5.4.7 小结
fJOA5( 参考文献
X=X zqGo7;;# 第六章 高分子材料的电致发光
idP2G|Z 6.1 高分子电致发光材料的特点
+Ft@S(IE 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
_Dg|Iz,Uh 6.3 聚乙炔类电致发光材料
sG k'G573 6.4 聚对苯类电致发光材料
OYk/K70l3 6.5 聚噻吩类电致发光材料
sxn^1|O;m 6.5.1 结构与光电性能的关系
l%xjCuuhU 6.5.2 电致发光性质及其器件
_*dUH5 6.6 聚芴类电致发光材料
A:Kit_A 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
{$qLMx'; 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
5wy3C 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
%D<>F&h 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
r|0wIpi6Q 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
J*"G*x#u 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
"s
rRlu 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
eQ eucmQd{ 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
T.#Vma 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
<sC. 参考文献
8al%F_r] ~_hn{Ous 第七章 磷光材料的电致发光
L[.RV*sL 7.1 磷光及磷光电致发光
20k@!BNq 7.2 铂金属配合物的电致发光
^@n?& 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
bZzB\FB~ 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
tFYod# 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
xe!6Pgcb 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
C:@JLZB 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`)Cs;a 7.3 铱配合物的磷光电致发光
4lpkq 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
dG*2-v^G 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
&!
MV!9$ 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
md`"zV 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
8k
-l`O~ 7.4 锇配合物的磷光电致发光
V/,F6
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
3=xN)j#B 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
+*ZF52hy| 7.5 铼配合物的磷光电致发光
8UN7(J 7.6 铜配合物的磷光电致发光
E)utrO R 7.7 有机电致白光器件
tc<ly{ 1c 7.7.1 多发射层白光器件
*B1%- 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
7c
aV-8: 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
hV7]/z!d 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
"kg;fF| 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
hNF. 7.7.6 其他白光器件结构
wDz}32wB 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
b1ma(8{{{ 参考文献
eg
Zb)pP f{eMh47 NC 第八章 稀土配合物的电致发光
o!>h
Q#h 8.1 引言
68-2EWq 8.1.1 稀土离子的能级结构
2
rx``,7Q 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
&d/x1= 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
}0z]sYI 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
xN=:*#Z"pb 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
E-J<%+ 8.2.1 铕配合物的光致发光
On4tK\l@ 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
>,)tRQS 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
:FqHMN 8.3.1 铽配合物的光致发光
ym.:I@b?6 8.3.2 铽配合物的电致发光
( ,!G$~Sy 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
#Qnl,lf 8.4.1 钐配合物的电致发光
Y$&+2w,)H, 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
"-aCF 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
65||]l 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
N#zh$0!8bJ 8.5.1 钕配合物的电致发光
GFppcL@a 8.5.2 镨配合物的电致发光
o+I'nFtnI 8.5.3 铒配合物的电致发光
}6!*H! 8.5.4 镱配合物的电致发光
nb ,+!)+ 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
$F/Uk;*d! 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
b!3Y<D* 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
T.x"a$AU 参考文献
?'I pR 结构式索引
^7>k:|7-t ……
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