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。
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。
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j]Auun
WJShN~ E OxlA)$.hpu 第一章 绪论
=
tv70d' 1.1 引言
7=G2sOC 1.2 国内外研究现状和发展趋势
R=D]:u<P 1.3 存在的问题
Wh[QR-7Ew 1.4 展望
44]s`QyG 参考文献
rPV
Q#iB KII{GDR] 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
6#=jF[ 2.1 基础光物理
z+"tAVB[i 2.1.1 基态与激发态
?|nl93m 2.1.2 吸收与发射
|LHJRP-Z 2.1.3 荧光与磷光
,+=9Rp`md 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
*}?[tR5 2.1.5 电荷转移
Dd3f@b[WX 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
KkvcZs'4m 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
^_7|b[Bt 2.2.1 引言
Wn%P.`o# 2.2.2 半导体的能带和载流子
O[@!1SKT0 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
9:j?Jvw$ 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$qM_N 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
})g<I+]Hf9 参考文献
zj
6I:Qr l45/$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?5AR 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
_N DQ2O 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:[hMw 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,$*`RZpx 4.2.6 咔唑类化合物
1[P}D~ nQ 4.2.7 有机硅空穴传输材料
YwVA].p@TI 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
l\_!oa~ 4.3 电子传输材料
x{H+fq,M 4.3.1 金属配合物电子传输材料
;qmnG3;Q 4.3.2 二唑类电子传输材料
x[A|@\Z 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
9Po>laT
5 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
NlYuT+ 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
yg\QtWWM 4.3.6 全氟化的电子传输材料
[* xdILj 4.3.7 有机硼电子传输材料
{O+T`;=)L 4.3.8 有机硅电子传输材料
2/SUEnaLy_ 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
<IrhR,@M,L 4.4 空穴阻挡材料
4LSs WO<@ 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
!@C-|=9G 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
xQR/Xp!h 4.5 多功能的载流子传输材料
6 (rm%c 4.6 小结
?K-4T 参考文献
:3F[!y3b ~/^fdGr 第五章 有机小分子电致发光材料
%!` %21 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
@!;A^<{ka 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
("`"?G 5.1.2 芳胺类蓝光材料
kEh9J>|M 5.1.3 有机硅类蓝光材料
'a(y]QG 5.1.4 有机硼类蓝光材料
,Uh^e]pC 5.2 纯有机小分子绿光材料
F=\
REq 5.2.1 香豆素染料
.7.G}z1 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
uh\G6s!4/ 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
uQG|r)
5.2.4 其他有机小分子绿光材料
gmp@ TY=:L 5.3 纯有机小分子红光材料
:ok.[q 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
W@!qp 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
u<j;+-]8h 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
P`rfDQoZ 5.3.4 其他掺杂型红光材料
UDHOcb 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
kTjn%Sn, 5.4 金属配合物电致发光材料
]ty$/{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
0H rvr 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$s 6.3 聚乙炔类电致发光材料
KXZG42w 6.4 聚对苯类电致发光材料
ts=D 6.5 聚噻吩类电致发光材料
2fdN@iruB 6.5.1 结构与光电性能的关系
r@JMf)a] 6.5.2 电致发光性质及其器件
"tT4Cb3 6.6 聚芴类电致发光材料
ll}_EUF| 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
\HxF?i " 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
'oz$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*o x 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.Xby<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>'JZR 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
svCm}` 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- ……
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