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:5112
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。 @K:N,@yq  
《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。 ~j'l.gQb  
《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。 wap3Kd>MP  
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第一章 绪论 178Mb\8  
1.1 引言 {ccIxL /~  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 >5 b/or  
1.3 存在的问题 k'X;ruQ:tF  
1.4 展望 "3F;cCDv]  
参考文献  a1j.fA  
! <WBCclX  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 dC1V-x10ju  
2.1 基础光物理 RL[E X5U  
2.1.1 基态与激发态 F6hmku>\1  
2.1.2 吸收与发射 vOgC>_x7  
2.1.3 荧光与磷光 8by@iQ  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 #Z~C`n u  
2.1.5 电荷转移 _u}4j9T  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 `O6:t\d@  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 ,pBh`av  
2.2.1 引言 mNYl@+:psj  
2.2.2 半导体的能带和载流子 C_LvZ=  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 {k(eNr,  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 ; "3+YTtp  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 $c&0F,   
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 1=2^90  
参考文献 },[;O^Do^{  
`)4a[thp  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 CCDDK L]N:  
3.1 电致发光的器件结构 3^=+gsc  
3.1.1 单层器件 l =IeJh  
3.1.2 双层器件 e &9F\e  
3.1.3 三层器件 ZlKw_Sq:  
3.1.4 多层器件 2-0$FQ@/  
3.1.5 带有掺杂层的器件 A4mSJ6K]  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 NV r0M?`4  
3.2 器件的制备 Ov82ibp_1  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 AD('=g J  
3.2.2 高分子成膜 D,ly#Nn  
3.3 器件的封装 b @;.F!x  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 IK^~X{I?  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 =22ALlxk  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 O''y>N9  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 x6'^4y])  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 "'Z- UV  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 eX l=i-'  
3.4.1 发光效率及其测量 FnHi(S|A  
3.4.2 亮度及其测量 C+N F9N  
3.4.3 色度及其测量 vs&8wbS)  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 kD.pzx EM  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 uM(UO,X  
3.4.6 发射光谱及其测量 !Ngw\@f  
3.4.7 器件寿命及其测量 m|svQ-/j  
3.5 提高器件性能的途径 dv N<5~  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 l)+:4N?iVv  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 sNU}n<J-  
3.5.3 电极的选择和处理 }lZ>  
3.5.4 提高光的输出 2)/NFZ  
3.6 薄膜器件的物理过程 l!IKUzt)7  
3.6.1 载流子的注入机制 <Mf*l)%*  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 HT`1E0G8)  
3.6.3 界面效应 *9gD*AnM,  
3.6.4 载流子的输运 CL7Nr@  
参考文献 d @rs3Q1z  
PQj<[rY  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 CV.+P-  
4.1 空穴注入材料 PoD^`()FR{  
4.1.1 常用的空穴注入材料 QYThW7S  
4.1.2 阳极的界面工程 $R^lo $(  
4.2 空穴传输材料 $->d!  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 NyPd5m:  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 nwM)K  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) 2'{}<9  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 W."f 8ow  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 q^bO*bv  
4.2.6 咔唑类化合物 'dt\db5p  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 S]2 {ZDP  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 ]HvZ$  
4.3 电子传输材料 !E& MBAKy  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 CB*/ =Y  
4.3.2 二唑类电子传输材料 O]nT>;PXX  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 U=!@Db5k~  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 N\R=cwk  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 F,v 7ifo#f  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 %cW;}Y[?P  
4.3.7 有机硼电子传输材料 x0Bw{>Q  
4.3.8 有机硅电子传输材料 XT||M)#  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 m)f|:MM  
4.4 空穴阻挡材料 HcJE0-"  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 MD'>jO;n  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 6[==BbZ  
4.5 多功能的载流子传输材料 9 qH[o?]  
4.6 小结 FDLd&4Ex  
参考文献 A4_>LO_qL  
\f"?Tv-C'  
第五章 有机小分子电致发光材料 %2yAvGa1  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 `fW{yb  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 9e5gy  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 c#\-%h  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 |%ZpatZA5  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 /PC` 0/b  
5.2 纯有机小分子绿光材料 $!`L"szqD*  
5.2.1 香豆素染料 exphe+b  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 .xpmp6-  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 k|#Zy,  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 ?~)Ak`=  
5.3 纯有机小分子红光材料 R`Qp d3  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 R{<Y4C2~  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 K/Jk[29"\  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 u33zceE8  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 5<N~3 1z  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 @+dHF0aXd  
5.4 金属配合物电致发光材料 N5\{yV21",  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 X')S;KW  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 jYdV?B  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 2nx9#B*/T  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 T~:_}J  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 I*c;hfu  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 Mdky^;qq3;  
5.4.7 小结 *8206[y  
参考文献 MF|*AB|E  
'bm:u  
第六章 高分子材料的电致发光 0UD"^zgY  
6.1 高分子电致发光材料的特点 ]BfR.,,  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 qvTKfIl{  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 )l{A{f6O  
6.4 聚对苯类电致发光材料 F '#^`G9  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 ,cS0  
6.5.1 结构与光电性能的关系 Ps7_-cH  
6.5.2 电致发光性质及其器件 'Q`C[*c  
6.6 聚芴类电致发光材料 _3U|2(E  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 ni0LQuBp  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 sU*3\  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 2H>aC wfX  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 {jhcZ"#>\  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 Gt5$6>A  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 SW=aHM  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 #4q1{)=  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 2*YP"Ryh  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 ?.j,Bq5At  
参考文献 =g[H]-Ee  
J=V yyUB  
第七章 磷光材料的电致发光 Fd}<Uote3  
7.1 磷光及磷光电致发光 X?kPi&ru  
7.2 铂金属配合物的电致发光 :o<N!*pT  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 !?n50  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 Pzptr%{  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 }8 \|1@09  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 {a@hRY_  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 =<>pKQ)[  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 #Wq#beBb  
7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光 -7,vtd[h  
7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 !`Xt8q\r  
7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 N[]U%9[=2F  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 Yd.027  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 6yp+h  
7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 v2(U(Tt  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 S8vx[<  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 Jtpa@!M  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 ha5 bD%  
7.7 有机电致白光器件 FQQ@kP$.  
7.7.1 多发射层白光器件 T[m ~6  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 f{f_g8f[  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 L[1d&d!p  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 G tG&yeB  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 ~X[S<Gi#  
7.7.6 其他白光器件结构 U* 4{"  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 q?1yE@th  
参考文献 >|5XaaDa  
98jD"*W5  
第八章 稀土配合物的电致发光 *|@+rbjVC  
8.1 引言 z?I+u* rF6  
8.1.1 稀土离子的能级结构 0&f\7z  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 5nY9Ls(e  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 (}sDm ~;s  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 Wf_CR(  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 8~}s 3j4  
8.2.1 铕配合物的光致发光 H 'D#s;SlR  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 `~0P[>|+  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 otoBb^Mz  
8.3.1 铽配合物的光致发光 Jm%mm SYK  
8.3.2 铽配合物的电致发光 |x*{fXdMhr  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 {WIY8B'c  
8.4.1 钐配合物的电致发光 $R8>u#K!  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 9=H}yiJz  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 CGCQa0  
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 U2VV[e)Z!  
8.5.1 钕配合物的电致发光 `!]R!T@C  
8.5.2 镨配合物的电致发光 N\c &PS  
8.5.3 铒配合物的电致发光 0T1HQ  
8.5.4 镱配合物的电致发光 }7-7t{G  
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 56"#Syj  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 fm[_@L% x  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 !-F^VGD(8  
参考文献 ?rky6  
结构式索引 %3ou^mcj  
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