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:4668
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。 ?Lem|zo  
《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。 t+aE*Q  
《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。 lj %k/u  
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* oru;=D@8  
第一章 绪论 tVHQ$jJY%  
1.1 引言 @l?2",  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 <xAlp;8m5  
1.3 存在的问题 sx][X itR+  
1.4 展望 1A{iUddR  
参考文献 8_uh2`+Bvb  
ixJwv\6Y  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 7J$Yd976  
2.1 基础光物理 oT^r  
2.1.1 基态与激发态 KDYyLkI dr  
2.1.2 吸收与发射 6'JP%~QlS  
2.1.3 荧光与磷光 2"B3Q:0he|  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 (Ek=0;Cr  
2.1.5 电荷转移 6EkD(w  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 Op ;){JT  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 Eq'oy~.oV  
2.2.1 引言 f/e2td*A  
2.2.2 半导体的能带和载流子 ?`Som_vKO  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 q^+Z>   
2.2.4 直流注入式有机电致发光 l&m'?. g f  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 ?r}!d2:dX  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 zNQ|G1o  
参考文献 +( V+XT  
(1}"I RX.  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 0:k ~  lz  
3.1 电致发光的器件结构 *,oZ]!   
3.1.1 单层器件 fSzX /r  
3.1.2 双层器件 O:(%m  
3.1.3 三层器件 z,/y2H2  
3.1.4 多层器件 dIDs~  
3.1.5 带有掺杂层的器件 eO=!(  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 .@;,'Xw1~  
3.2 器件的制备 Nx"v|"  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 O7\ )C]A  
3.2.2 高分子成膜 ^p!bteA>  
3.3 器件的封装 a3oSSkT  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 /pDI \]  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 IXmO1*o@  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 X5eTj  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 /yj-^u\R  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 g@7j<UY  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 N0G-/  
3.4.1 发光效率及其测量 QprzlxB  
3.4.2 亮度及其测量 YP vg(T  
3.4.3 色度及其测量  LYX\#  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 G.c@4Wz+  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 bNO/CD4  
3.4.6 发射光谱及其测量 [/I1%6;  
3.4.7 器件寿命及其测量 Gg9NG`e6I  
3.5 提高器件性能的途径 ^, KN@  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 Ig6>+Mw  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 jZ>'q/  
3.5.3 电极的选择和处理 J#y?^Qm$)<  
3.5.4 提高光的输出 ^NTOZ0x~#  
3.6 薄膜器件的物理过程 a4M`Bk;mb  
3.6.1 载流子的注入机制 $MG. I[h  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 $W;IW$  
3.6.3 界面效应 $0K%H  
3.6.4 载流子的输运 D;Jb' Be  
参考文献 g1`/xJz|  
#Rdq^TGMi;  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 N:@C% UW}  
4.1 空穴注入材料 #UH7z 4u  
4.1.1 常用的空穴注入材料 '3@WF2a  
4.1.2 阳极的界面工程 d/OIc){tD  
4.2 空穴传输材料 ;DKwv}  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 =}~h bPJM  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 gaJIc^O  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) cuP5cL/Y  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 U;:,$]+  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 HSOdqjR*  
4.2.6 咔唑类化合物 0|:Ic,  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 oa?eK  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 c#e_Fs  
4.3 电子传输材料 W+~ w  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 ^9UF Pij"  
4.3.2 二唑类电子传输材料 4 1TB  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 {P#&e>)v{  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 ,&HZvU&  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 FBcF  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 y6o^ Knl  
4.3.7 有机硼电子传输材料 RfwTqw4@  
4.3.8 有机硅电子传输材料 )gCHwu  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 TUEEwDK-  
4.4 空穴阻挡材料 %6"b< MAO  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 5b[:B~J  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 V|.aud=7z  
4.5 多功能的载流子传输材料  v|Tg %  
4.6 小结 GfU+'k;9  
参考文献 5@Q4[+5&_  
%f&(U/  
第五章 有机小分子电致发光材料 @:xO5L}Io  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 zHB{I(q  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 ,\DB8v6l\A  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 As (C8C<  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 H9w*U  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 9kP!O_  
5.2 纯有机小分子绿光材料 C<fNIc~.  
5.2.1 香豆素染料 K. R2)o`  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 +c\s%Gzrh  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 64 \ZOG\,  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 tb0XXE E  
5.3 纯有机小分子红光材料 n a2"Sy=Yi  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 C)z[Blt  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 ),\>'{~5&  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 :*&wnQMKR  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 ojVpw4y.  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 0mj=\j  
5.4 金属配合物电致发光材料 gqD`1/  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 gH\r# wy|  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 9rao&\eH  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 #s#z@F  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 MQY1he2M  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 BdO$  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 &,."=G  
5.4.7 小结 +ZE&]BO{  
参考文献 $hSu~}g  
9'toj%XQ  
第六章 高分子材料的电致发光 {u.V8%8  
6.1 高分子电致发光材料的特点 g@Ni!U"_c  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 ;$&-c/]F#  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 YF>t{|  
6.4 聚对苯类电致发光材料 ;6b#I$-J-  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 f aO8 &  
6.5.1 结构与光电性能的关系 HB`pK'gz  
6.5.2 电致发光性质及其器件 c(#`z!FB  
6.6 聚芴类电致发光材料 }aNiO85  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 ;@d %<yMf@  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 6>=>Yj  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 4nl>&AV  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 g=Qga09  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 @IiT8B  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 M2@q{RiS  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 &vMH AZd  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 Ix"c<1 I  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 K%=n \ Y  
参考文献 lIFt/  
<Z m ,q}  
第七章 磷光材料的电致发光 uAvs  
7.1 磷光及磷光电致发光 =|U2 }U;  
7.2 铂金属配合物的电致发光 "ZyHt HAK  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 ImV54h'  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 =H,cwSE+%  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 Ar<OP'C  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 K%pmE?%,8  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 qz0v1057#  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 .897Z|$VB  
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 0X0D8H(7Q  
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 :x{Q  
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 4{vd6T}V!  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 +1)C&:  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 #`p>VXBj!  
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 bf74 "  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 <Y#R]gf1  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 7@lXN8_f  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 N9n1s2;o  
7.7 有机电致白光器件 H~ZSw7!M8  
7.7.1 多发射层白光器件 \OU+Kl<  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 N6J$z\ P  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 4]B3C\ v  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 5pok%g  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 H*\[:tPa  
7.7.6 其他白光器件结构 i52R,hz  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 %UQ{'JW?K  
参考文献 "T&uS1+=c  
@qC:% |>  
第八章 稀土配合物的电致发光 0wkLM-lN  
8.1 引言 N/%#GfXx  
8.1.1 稀土离子的能级结构 z;/'OJ[.  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 .u*].As=  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 r\ %O$zu  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 x>J3tp$2  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 ;yZ N "r  
8.2.1 铕配合物的光致发光 T8441qo{>  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 @}?D<O8#"#  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 V^{!d}  
8.3.1 铽配合物的光致发光 {6n \532@  
8.3.2 铽配合物的电致发光 `e9uSF:9C  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 *h4m<\^U  
8.4.1 钐配合物的电致发光 dI !/:x  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 Qwa"AY 5pW  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 od}x7RI%m  
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 V[I<9xaE  
8.5.1 钕配合物的电致发光 d>`(.qvxR  
8.5.2 镨配合物的电致发光 ,>UmKrYo  
8.5.3 铒配合物的电致发光 Q*C4  q`  
8.5.4 镱配合物的电致发光 ~1'468  
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 `az`?`i7  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 "?{yVu~9  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 PbPP1G')  
参考文献 668bJ.M\O  
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