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*Ba;"Ugeg 《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。
^C^I 《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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C,>n u?SwGXi~8 第一章 绪论
Y9#dAI[Gce 1.1 引言
o!+'<IQ' 1.2 国内外研究现状和发展趋势
3)=ix. wW 1.3 存在的问题
RF2I_4 1.4 展望
'*Dp2Y{7 参考文献
Fng {*hFG:u 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
(
EJ1g^|" 2.1 基础光物理
Il@K8?H@ 2.1.1 基态与激发态
AG vhSd7 2.1.2 吸收与发射
Jg'#IM 2.1.3 荧光与磷光
RZpjr !R 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
Zi}h\R a 2.1.5 电荷转移
QwFA0 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
=eW4?9Uq 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
Y}.f&rLe 2.2.1 引言
1nvT={'R 2.2.2 半导体的能带和载流子
Er@xrhH 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
{ GCp5 2.2.4 直流注入式有机电致发光
I'{Ctc 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
O z(=%oS 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
A~>B?Wijqg 参考文献
4PS| Wy6a4oY 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
q$v0sTk0Y 3.1 电致发光的器件结构
#huh!Mn 3.1.1 单层器件
\+U;$.)3 3.1.2 双层器件
9&^5!R8 3.1.3 三层器件
IpzU=+h 3.1.4 多层器件
:f7!?^;y> 3.1.5 带有掺杂层的器件
\A\?7#9\ 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
y[jp)&N` 3.2 器件的制备
"X?Zw$gRud 3.2.1 小分子真空沉积成膜
e"sv_$* 3.2.2 高分子成膜
ZWuNl!l> 3.3 器件的
封装 /\Xe'& 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
/03Wst 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
j<Pw0?~s6 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
3''Kg<k,I 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
2'W#x 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
L)7{_s 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
oIj/V|ByK 3.4.1 发光效率及其测量
tNZZCdB 3.4.2 亮度及其测量
c(8>oeKyD 3.4.3 色度及其测量
QjpJIw 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
_N|AI"sj. 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
J]S6%omp> 3.4.6 发射
光谱及其测量
I=[0 9o 3.4.7 器件寿命及其测量
c@]G;> o 3.5 提高器件性能的途径
s`,g4ce` 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
dKDCJt]t
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
7bGt'gvv 3.5.3 电极的选择和处理
SV95g@ 3.5.4 提高光的输出
kMEXg zl 3.6
薄膜器件的物理过程
t^6ams$ 3.6.1 载流子的注入机制
d= vD Pf 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
WyQ8}]1b 3.6.3 界面效应
jL3
*m 3.6.4 载流子的输运
K'"s9b8 参考文献
dYwEVu6q =7: }/& 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
b/#<::D ` 4.1 空穴注入材料
fD_3lbiL( 4.1.1 常用的空穴注入材料
BjjuZN& 4.1.2 阳极的界面工程
/
)[\+Nc 4.2 空穴传输材料
f::^zAV 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
yVPFH~1@\ 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
|D'!.$7% 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
}VH2G94Ll 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
ecvZwL 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
=''*'a-P 4.2.6 咔唑类化合物
X^m@*,[s 4.2.7 有机硅空穴传输材料
#^-'q`) 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
U&$I!80. 4.3 电子传输材料
chuJj
IY 4.3.1 金属配合物电子传输材料
[5b[ztN% 4.3.2 二唑类电子传输材料
s1%2({wP 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
!+UXu]kA 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
iztF 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
2Qp]r+! 4.3.6 全氟化的电子传输材料
@k:@mzB7R 4.3.7 有机硼电子传输材料
.'-t>(}v 4.3.8 有机硅电子传输材料
9Y2(.~w6X 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
.Z 17X_ 4.4 空穴阻挡材料
0q1+5 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
;gRPTk$X3 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
q}g0-Da 4.5 多功能的载流子传输材料
vL "noLs 4.6 小结
=7-kD3 参考文献
%uP/v\l 8L@@UUjr 第五章 有机小分子电致发光材料
{+9t!' 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
N=8CVI 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
3VQmo\li 5.1.2 芳胺类蓝光材料
hGUQdTNP 5.1.3 有机硅类蓝光材料
f,-'eW/j 5.1.4 有机硼类蓝光材料
,
d4i0;2}+ 5.2 纯有机小分子绿光材料
) I.uqG 5.2.1 香豆素染料
q|
*nd!y' 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
ydzvjp= 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
|ew:}e: k< 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
L#_QrR6Sny 5.3 纯有机小分子红光材料
"MOmJYH 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
b0/[+OY 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
:{xu_"nYr 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
<S@2%%W 5.3.4 其他掺杂型红光材料
pl 1CEoe 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
z`8>$9 5.4 金属配合物电致发光材料
JQ\o[t 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
_p+q)#.W 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
23zR0z (L 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
:\1vy5 _ 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
ck`$ ` 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
baf@"P9@\A 5.4.6 羟基黄酮类配合物
{JcMJZ3 5.4.7 小结
<,nd]a 参考文献
_ 1\H{x .noY[P8i 第六章 高分子材料的电致发光
-]MZP:s 6.1 高分子电致发光材料的特点
*>j4tA{b@v 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
). HnK 6.3 聚乙炔类电致发光材料
w:9n/[ 6.4 聚对苯类电致发光材料
79M`?xm 6.5 聚噻吩类电致发光材料
JG'&anbm 6.5.1 结构与光电性能的关系
-.vNb!= 6.5.2 电致发光性质及其器件
4+0:(=>[% 6.6 聚芴类电致发光材料
Qhn>aeW, 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
4f,%@s)zn 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
MCfDR#a 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
}/.b@`Dh; 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
IAbH_+7O 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
RYX=;n 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
(Yc}V 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
/vFdhh 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
mz .uK2l{ 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
n11eJEtm 参考文献
xTdh/} x$V[xX 第七章 磷光材料的电致发光
EF'U`\gX 7.1 磷光及磷光电致发光
Y<`uq'V 7.2 铂金属配合物的电致发光
9=MxuBl 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
zQ,ymfT 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
fTA%HsvU: 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
uTUkRqtD! 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
?s{Pp 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
J.npv1F 7.3 铱配合物的磷光电致发光
QPwUW 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
l,M? 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
I!,FxOM|$ 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
Ha/-v?E 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
T$9tO{ 7.4 锇配合物的磷光电致发光
q \\52:\ 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
25`6V>\ 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
09rbu\h 7.5 铼配合物的磷光电致发光
&r!*Y& 7.6 铜配合物的磷光电致发光
`Jon^&^;| 7.7 有机电致白光器件
mmgIV&P 7.7.1 多发射层白光器件
FDO$(& 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
{3=]cLtt 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
_n_|skG 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
v`pIovn 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
@Vac!A??: 7.7.6 其他白光器件结构
PaYsn *{}) 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
$[8GFv 参考文献
!BW6l)=L go$zi5{h# 第八章 稀土配合物的电致发光
*4F6U 8.1 引言
iOzY8M+N( 8.1.1 稀土离子的能级结构
*J] }bX 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
q~:k[@`. 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
(y!<^Q 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
seEG~/U< 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
8!{F6DG 8.2.1 铕配合物的光致发光
Vi1=
E]) 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
D^9r#& 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
W-+~r 8.3.1 铽配合物的光致发光
8yV?l7 8.3.2 铽配合物的电致发光
k~ZE4^dM 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
StJ&YYdD 8.4.1 钐配合物的电致发光
q}mQm' 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
Fv"jKZPgzz 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
H"A|Z6y$^ 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
&c)n\x* 8.5.1 钕配合物的电致发光
Dy_Za.N2 8.5.2 镨配合物的电致发光
VCZ.{MD 8.5.3 铒配合物的电致发光
}<hyW9 8.5.4 镱配合物的电致发光
m.A_u7D@ 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
J}cqBk> 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
SiyZq" 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
CPCjY|w7 参考文献
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