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:5493
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。 P$=BmBq18`  
《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(*ZPo>oD  
《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。 zYW+Goz/C  
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D0f.XWd  
第一章 绪论 ,%zU5hh  
1.1 引言 >%o\Ue  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 bQ3EBJT{P  
1.3 存在的问题 p[zKc2TPk  
1.4 展望 37S  bF,G  
参考文献 E>}(r%B  
$%3"@$  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 nhm)P_p   
2.1 基础光物理 IJ`%Zh{f  
2.1.1 基态与激发态 eA$wJ$*   
2.1.2 吸收与发射 (<"uV%1  
2.1.3 荧光与磷光 Z"T#"FDIr  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 VW[!%<  
2.1.5 电荷转移 R zOs,  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 >4.K>U?0FC  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 dV( "g],  
2.2.1 引言 *QIlh""6  
2.2.2 半导体的能带和载流子 _8f? H#&  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 zP8a=Iv  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 ~KW|<n4m  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 ]hPu  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 ka^sOC+Y  
参考文献 :&{:$-h!  
[K\Vc9  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 j<HBzqP%6  
3.1 电致发光的器件结构 ds*N1[ *  
3.1.1 单层器件 #'@pL0dj  
3.1.2 双层器件 - DO  
3.1.3 三层器件 jOYa}jm?  
3.1.4 多层器件 l. 9 i `  
3.1.5 带有掺杂层的器件 :?*|Dp1  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 Ju"* ;/  
3.2 器件的制备 !m* YPY31  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 1TagQ  
3.2.2 高分子成膜 " aEk#W  
3.3 器件的封装 Y2j>@  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 =nQgS.D  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 $E j;CN59  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 N}j]S{j}'  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 su/!<y  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 jc4#k+sb  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 mO6rj=L^  
3.4.1 发光效率及其测量 /{[Y l[{"<  
3.4.2 亮度及其测量 r}-si^fo;  
3.4.3 色度及其测量 X#|B*t34  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 *Va;ra(V2  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 _\d[`7#  
3.4.6 发射光谱及其测量 vG{+}o#  
3.4.7 器件寿命及其测量 eNwF<0}  
3.5 提高器件性能的途径 BkP'b{z|  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 7O=N78M  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 lhx"<kR 4  
3.5.3 电极的选择和处理 "}ms|  
3.5.4 提高光的输出 JZa^GW:YQh  
3.6 薄膜器件的物理过程 Hd/|f;  
3.6.1 载流子的注入机制 uX!5G:x]  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 8zMt&5jD  
3.6.3 界面效应 J|uxn<E<>  
3.6.4 载流子的输运 l8XgzaW  
参考文献 mM[!g'*  
OzVCqq"]  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 Q|DVB  
4.1 空穴注入材料 u\jQe@j '  
4.1.1 常用的空穴注入材料 + Z7 L&BI  
4.1.2 阳极的界面工程 F1Jd-3ei  
4.2 空穴传输材料 rwJCVkF  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 L[|($vQ"  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 (mNNTMe  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) 6D=9J%;  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 uuD|%-Ng  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 hLv~N}  
4.2.6 咔唑类化合物 am'11a@*  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 isG8S(}IW&  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 ]#7{ x  
4.3 电子传输材料 !T'`L{Sj  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 2@A%;f0Q  
4.3.2 二唑类电子传输材料 yobcAV`  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 bPlqS+ai_  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 RjcU0$Hi  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 u/I|<NAC,  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 dHzQAqb8J  
4.3.7 有机硼电子传输材料 sU|\? pJ  
4.3.8 有机硅电子传输材料 =ObI  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 >!D^F]CH  
4.4 空穴阻挡材料 pL& Zcpx  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 61[ 8I},V  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 Q{:5gh  
4.5 多功能的载流子传输材料 N<$dbqoT|  
4.6 小结 M2$.Y om[  
参考文献 S`\03(zDA  
I: L}7uA[t  
第五章 有机小分子电致发光材料 |= o)|z2  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 9W7 ljUg  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 jDV;tEY#^  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 'o!{YLJ fM  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 +sW;p?K7eO  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 AgBXB%).  
5.2 纯有机小分子绿光材料 9tMaOm  
5.2.1 香豆素染料 H;~Lv;,g,  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 |h7 d #V>  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 YV{^2)^  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 SyB2A\A  
5.3 纯有机小分子红光材料 }%T8?d]  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 ]SO-NR  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 _,ki/7{  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 w YEkWB^  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 ^?~WIS  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 BQ;F`!Hx?  
5.4 金属配合物电致发光材料 pef)c,U$  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 ;UAi>//#   
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物  jO5,PTV  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 "KiTjl`M,  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 1Mtm?3Pt  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 xpU7ZY  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 pnpx`u;  
5.4.7 小结 B1U<m=Y  
参考文献 (v)/h>vS  
)@Vz,f\}  
第六章 高分子材料的电致发光 :kU-ol$  
6.1 高分子电致发光材料的特点 'bb *$T0=  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 V?zCON  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 it#,5#Y:  
6.4 聚对苯类电致发光材料 4%GwCEnS  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 jY+u OH  
6.5.1 结构与光电性能的关系 PsMp &~^  
6.5.2 电致发光性质及其器件 <b,oF]+;z  
6.6 聚芴类电致发光材料 QF74'  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 O u-/dE%  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 hHsN(v  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 C]bre^q  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 y!kU0  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 JS^QfT,zE  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 mWP1mc:M(  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 b)(rlX  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 &*nq.l76X`  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 Dga;GYx  
参考文献 <Crbc$!OeX  
hRFm]q  
第七章 磷光材料的电致发光 v.q`1D1=t  
7.1 磷光及磷光电致发光 I" hlLP  
7.2 铂金属配合物的电致发光 n90DS/Yx  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 /7CV7=^d,  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 DCheG7lo{  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 IyPk3N  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 @4]} J-3  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 }I3m8A  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 q(9S4F   
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 Q&@e,7]V+  
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 !XqU'xxC  
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 ?lPyapA]  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 B'D\l\w  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 _wp_y-"  
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 B4M rrW4=  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 :AYhBhitC  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 5kx-s6 `!  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 qGXY  
7.7 有机电致白光器件 B~h3naSe  
7.7.1 多发射层白光器件 /=K(5Xd  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 C)?tf[!_6  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 bP)( 4+t~  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 1$#1  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 xa[)fk$6  
7.7.6 其他白光器件结构 oWb\T 2!m  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 Fxx -2(U  
参考文献 /iw$\F |8  
VxAG= E  
第八章 稀土配合物的电致发光 4G3u8)b=  
8.1 引言 HPc~wX  
8.1.1 稀土离子的能级结构 [aF"5G  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 wec_=E qK0  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 ''?iJFR  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 V)Sw\tS6g  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 Ial"nV0>0  
8.2.1 铕配合物的光致发光 p~3 (nk<+  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 1'YUK"i  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 [C`LKA$t  
8.3.1 铽配合物的光致发光 +:kMYL3  
8.3.2 铽配合物的电致发光 &hcD/*_Z  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 Lyq[gQjr  
8.4.1 钐配合物的电致发光 {l9gYA  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 {WvYb,  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 :SD#>eD0  
8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 FI"KJk'  
8.5.1 钕配合物的电致发光 *_sSM+S  
8.5.2 镨配合物的电致发光 z)ndj 1,#)  
8.5.3 铒配合物的电致发光 W P9PX  
8.5.4 镱配合物的电致发光 u10;qYfL8o  
8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光 HV=P! v6  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 HJ_8 `( '  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较  :!/ (N  
参考文献 G$[Hm\V  
结构式索引  c+upoM  
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