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。
@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。
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g_Im;1$ Cb:gH}j 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}4j 9T 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
eXl=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+NF9N 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.pzxEM 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
$->d! 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
NyPd5m: 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
nwM)K
4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
2'{}<9 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
W."f8ow 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
q^bO*bv 4.2.6 咔唑类化合物
'dt\db5p 4.2.7 有机硅空穴传输材料
S]2 {ZDP 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
]HvZ$ 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,v7ifo#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
9qH[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
ex phe+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`Qpd3 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
Ps 7_-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$6>A 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
SW=aHM 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
#4q1{)= 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
2*YP"Ryh 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
?.j,Bq5At 参考文献
=g[H]-Ee J=VyyUB 第七章 磷光材料的电致发光
Fd}<Uote3 7.1 磷光及磷光电致发光
X?kPi&ru 7.2 铂金属配合物的电致发光
:o<N!*pT 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
!?n50 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
Pzptr%{ 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
}8
\|1@09 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
{a@hRY_ 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
=<>pKQ)[ 7.3 铱配合物的磷光电致发光
#Wq#beBb 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
-7,vtd[h 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
!`Xt8q\r 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
N[]U%9[=2F 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
Yd.02 7 7.4 锇配合物的磷光电致发光
6yp+h 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
v2(U(Tt 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
S8vx[ < 7.5 铼配合物的磷光电致发光
Jtpa@!M 7.6 铜配合物的磷光电致发光
ha5 bD% 7.7 有机电致白光器件
FQQ@kP$. 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
GtG&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
CG CQa0 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
0T 1HQ 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
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