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:4746
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。 IC`3%^  
《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。 f98,2I(>`+  
《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。 ;O"?6d0  
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OxlA)$.hpu  
第一章 绪论 = tv70d'  
1.1 引言 7=G 2sOC  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 R=D]:u<P  
1.3 存在的问题 Wh[QR-7Ew  
1.4 展望 44]s`QyG  
参考文献 rPV Q#iB  
KII{GDR]  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 6#=jF[  
2.1 基础光物理 z+"tAVB[i  
2.1.1 基态与激发态 ?|nl93m  
2.1.2 吸收与发射 |LHJRP-Z  
2.1.3 荧光与磷光 ,+=9Rp`md  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物  *}?[tR5  
2.1.5 电荷转移 Dd3f@b[WX  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 Kkvc Zs'4m  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 ^_7|b[Bt  
2.2.1 引言 Wn%P.`o#  
2.2.2 半导体的能带和载流子 O[@!1SKT0  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 9:j?Jvw$  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 5E!C?dv(z  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 H4$qM_N  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 })g<I+]Hf9  
参考文献 zj 6I:Q r  
l45/$G7  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 u[>"_!T  
3.1 电致发光的器件结构 ]\E"oZ  
3.1.1 单层器件 j3j?2#vR  
3.1.2 双层器件 &Mh.PzO=b  
3.1.3 三层器件 YIQD9  
3.1.4 多层器件 )M0YX?5A R  
3.1.5 带有掺杂层的器件 qBA)5Sv\V  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 wk(25(1q  
3.2 器件的制备 Y(Q 0m|3P  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 2d)Dhxzxk  
3.2.2 高分子成膜 |'^s3i&w  
3.3 器件的封装  Nx}nOm  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 _NDQ2O  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 A*JOp8\)  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 a:FU- ^B4~  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 Gh;\"Qx  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 Fmk:[h Mw  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 i:lc]B  
3.4.1 发光效率及其测量 $)lkiA&;  
3.4.2 亮度及其测量 mm/\\my  
3.4.3 色度及其测量 ,Qj G|P  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 +! 1_Mt6  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 crmQn ^4\  
3.4.6 发射光谱及其测量 -amo8V;2H  
3.4.7 器件寿命及其测量 ~7m`p3W@  
3.5 提高器件性能的途径 aLk3Yg@X  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 m+QS -woHn  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 c_/BS n  
3.5.3 电极的选择和处理 <Q[%:LD  
3.5.4 提高光的输出 _4{0He`q  
3.6 薄膜器件的物理过程 $BqiC!~  
3.6.1 载流子的注入机制 7)?C+=,0  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 ~ 9>H(c  
3.6.3 界面效应 <=(K'eqC^  
3.6.4 载流子的输运 LdUz;sb  
参考文献 }%g[1 #%(  
ysaRH3M  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 g2OnLEF]s  
4.1 空穴注入材料 ~q>jXi  
4.1.1 常用的空穴注入材料 d$ouH%^cGu  
4.1.2 阳极的界面工程 * #yF`_p  
4.2 空穴传输材料 pb!2G/,.[  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 \!ZA#7  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 h ldZA  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) 1k[_DQ=^l1  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 `bP`.Wm  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 O,$*`RZpx  
4.2.6 咔唑类化合物 1[P}D~ nQ  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 YwVA].p@TI  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 l\_!oa~  
4.3 电子传输材料 x{H+fq,M  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 ;qmnG3;Q  
4.3.2 二唑类电子传输材料 x[ A|@\Z  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 9Po>laT 5  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 NlYuT+  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 yg\QtWW M  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 [* xdILj  
4.3.7 有机硼电子传输材料 {O+T`; =)L  
4.3.8 有机硅电子传输材料 2/SUEnaLy_  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 <IrhR,@M,L  
4.4 空穴阻挡材料 4LSs WO<@  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 !@C-|=9G  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 xQR/Xp!h  
4.5 多功能的载流子传输材料 6(rm%c  
4.6 小结  ?K-4T  
参考文献 :3F[!y3b  
~/^fdGr  
第五章 有机小分子电致发光材料 %! ` %21  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 @!;A^<{ka  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 ("`"?G  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 kEh9J>|M  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 'a(y]QG  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 ,Uh^e]pC  
5.2 纯有机小分子绿光材料 F=\ REq  
5.2.1 香豆素染料 .7.G}z1  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 uh\G6s!4/  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 uQG|r)  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 gmp@ TY=:L  
5.3 纯有机小分子红光材料 :ok.[q  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 W@!qp  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 u<j;+-]8h  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 P`rfDQoZ  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 UDHOcb  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 kTjn%Sn,  
5.4 金属配合物电致发光材料 ]ty$/{hx'  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 C\{A|'l!x  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 CG uuadNI  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 G 1{m"1M  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 dr)*.<_+a(  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 \: ZDY(>1  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 7a[6@  
5.4.7 小结 xst-zfkH`  
参考文献 v:lkvMq|=  
TY/'E#.  
第六章 高分子材料的电致发光 0Hrvr  
6.1 高分子电致发光材料的特点 YM#' +wl}`  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 =LGM[Z3$s  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 KXZ G42w  
6.4 聚对苯类电致发光材料 ts=D  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 2fdN@iruB  
6.5.1 结构与光电性能的关系 r@JMf)a]  
6.5.2 电致发光性质及其器件 "tT4Cb3  
6.6 聚芴类电致发光材料 ll}_EUF|  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 \HxF?i "   
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 'oz$uvX  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 a|TUH+|  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 ,3rsjoKhd  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 6Takx%U  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 <Z[Z&^  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 #0) TS  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 0~<?*{~  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 JQLQS  
参考文献 ju:}%'  
~M7X]  
第七章 磷光材料的电致发光 zEjl@Kf  
7.1 磷光及磷光电致发光 shGUG;  
7.2 铂金属配合物的电致发光 C{U*{0}  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 u/k' ry=  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 ^G qO>1U  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 .NWsr*Tel  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 FoE}j   
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 'RwfW|~6  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 %#fjtbeB  
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 +%<kcc3  
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 LQqba4$  
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 qAp <OJ  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 l`75BR  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 6x5Q*^w  
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 :bo2H[U+  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 <=!t!_  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 nYC.zc*ox  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 alxIc.[  
7.7 有机电致白光器件 Bd*Ok]  
7.7.1 多发射层白光器件 GQ85ykky  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件  "X=^MGV  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 <bn|ni|c"  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 qi^kf  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 b L.Xb y<Y  
7.7.6 其他白光器件结构 H [M:iV  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 c.Izm+9k  
参考文献 A[4HD!9=  
RYl{89  
第八章 稀土配合物的电致发光 \k$cg~  
8.1 引言 o8g] ho  
8.1.1 稀土离子的能级结构 ^^V+0 l  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 , iEGf-!k  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 !#1UTa  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 @6[aLF]F  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 7u1o>a %9  
8.2.1 铕配合物的光致发光 'e>'J ZR  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 8u*Q^-fpo0  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 sj+ )   
8.3.1 铽配合物的光致发光 7lOAu]Zx  
8.3.2 铽配合物的电致发光 SXXO#  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 6QHUBm2  
8.4.1 钐配合物的电致发光 #cikpHLXG  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 lh\`9F:  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 "SKv'*\b  
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 17:7w  
8.5.1 钕配合物的电致发光 ee<'j~{A  
8.5.2 镨配合物的电致发光 O|v8.3[cT  
8.5.3 铒配合物的电致发光 t|&hXh{  
8.5.4 镱配合物的电致发光 ,S}wOjb@  
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 # b3 14  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 svC m }`  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 rXrIGgeM  
参考文献 }PMlG  
结构式索引 3ug>,1:6-  
…… n>o=RQ2  
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