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。
2f{a|| 《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。
>I0 a$w 《有机电致发光材料与器件导论》图文并茂,全部内容均取自于原始文献,反映了该领域的最新研究成果,可供化学专业、材料专业、器件物理专业及其相关专业的大学生、研究生作为参考读物,也可以供在该领域从事研究的人员使用。
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]GsI|se
}7K~- 90-s@a3B-j 第一章 绪论
]3Ibl^J 1.1 引言
*(XGNp[0 1.2 国内外研究现状和发展趋势
g&Uu~;jq] 1.3 存在的问题
bA'N2~., 1.4 展望
yigq#h^ 参考文献
^4p$@5zH :22wq{ 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
ah(k!0PV 2.1 基础光物理
($8!r|g5# 2.1.1 基态与激发态
ccx0aC3@I 2.1.2 吸收与发射
S\GxLW@x 2.1.3 荧光与磷光
;!7M<T$& 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
~BE=z: 2.1.5 电荷转移
O%aHQL%Sz 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
r gi4> 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
ELg$tc 2.2.1 引言
f]C^{Uk# 2.2.2 半导体的能带和载流子
M"msLz 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
SL\15`[{ 2.2.4 直流注入式有机电致发光
r^ ' 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
?(}~[ 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
e?
|4O<@ 参考文献
Gv[(0 TN08,:k 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
"5Z5x%3I 3.1 电致发光的器件结构
QF22_D<.}J 3.1.1 单层器件
L.S/M v 3.1.2 双层器件
nU6UjC|3 3.1.3 三层器件
jR+kx:+ 3.1.4 多层器件
EY
c)v6[ 3.1.5 带有掺杂层的器件
7<K=G2_: 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
{d)L0KXK 3.2 器件的制备
LY#V)f 3.2.1 小分子真空沉积成膜
ICc:k%wE7 3.2.2 高分子成膜
uu>R)iTQ%S 3.3 器件的
封装 ;
0M"T[c 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
7xO~v23oe 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
V?jWp$ 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
5)0'$Xxqa0 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
u_8Z^T 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
WD*z..` 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
WA*1_ 3.4.1 发光效率及其测量
",Fvv
3.4.2 亮度及其测量
%ZDO0P !/ 3.4.3 色度及其测量
|eJR3o 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
vfc,{F=Q 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
TZ}y%iU:mB 3.4.6 发射
光谱及其测量
gkca{BJ 3.4.7 器件寿命及其测量
41Ab, 3.5 提高器件性能的途径
<7gv<N6BQf 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
?N@[R]; 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
~8-xj6^ 3.5.3 电极的选择和处理
/*GCuc| 3.5.4 提高光的输出
[F{P0({%? 3.6
薄膜器件的物理过程
Wdga(8t 3.6.1 载流子的注入机制
O3#eQs 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
C<w&mFozL 3.6.3 界面效应
5ci1ce 3.6.4 载流子的输运
]*Kv[%r07c 参考文献
PR,8c >Nx4 +| 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
h2i1w^f 4.1 空穴注入材料
,pVe@ d' 4.1.1 常用的空穴注入材料
CW.T`F 4.1.2 阳极的界面工程
[h8macx 4.2 空穴传输材料
9kbczL^Y
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
+c__U
Qx 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
hf7[<I,jov 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
C\^,+)Y\~ 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
IlB*JJnl 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
X!@ Y, 4.2.6 咔唑类化合物
lnF{5zc 4.2.7 有机硅空穴传输材料
,3!4
D^ 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
(Ap?ixrR_ 4.3 电子传输材料
HK%W7i/k@ 4.3.1 金属配合物电子传输材料
*55unc 4.3.2 二唑类电子传输材料
-D%mVe)&+ 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
Nu'ox. V 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
q0NToVo@ 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
?0qP6'nWx 4.3.6 全氟化的电子传输材料
.8;0O
M 4.3.7 有机硼电子传输材料
%8d]JQ 4.3.8 有机硅电子传输材料
Ynp#3 r 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
xLgZtLt9 4.4 空穴阻挡材料
U\-R'Z>M 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
wrsr U 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
P?zaut 4.5 多功能的载流子传输材料
Py?Q:: 4.6 小结
7<Y aw,G 参考文献
nyBT4e 2^f7GP 第五章 有机小分子电致发光材料
*M$'dLn 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
5du xW>D 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
Q{yjIy/b 5.1.2 芳胺类蓝光材料
Yb1Q6[! 5.1.3 有机硅类蓝光材料
\Pe+]4R-Xo 5.1.4 有机硼类蓝光材料
:H+8E5 5.2 纯有机小分子绿光材料
k+Z2)j" 5.2.1 香豆素染料
w6pXF5ur> 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
q1m{G1W
n 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
S,Tc\} 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
}<*KM)% 5.3 纯有机小分子红光材料
cH+ ~|3 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
P]armg% 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
{faIyKtW 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
Fh|{ib 5.3.4 其他掺杂型红光材料
usC$NVdm 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
>`0mn|+ 5.4 金属配合物电致发光材料
$dA]GWW5A 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
xn,9Wj- 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
v *`M3jb 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
IIAmx[ b 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
P+QL||>L 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
qdxaP% p2 5.4.6 羟基黄酮类配合物
|"+Ufw^ 5.4.7 小结
8IE^u<H(: 参考文献
[1 O{yPV3s A~ _2" 第六章 高分子材料的电致发光
3xiDt?&H 6.1 高分子电致发光材料的特点
6Rmdf>a 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
]'-y-kqY 6.3 聚乙炔类电致发光材料
i83[': 6.4 聚对苯类电致发光材料
Iga#,k+% 6.5 聚噻吩类电致发光材料
Yy6$q\@rV 6.5.1 结构与光电性能的关系
^)(tO$S 6.5.2 电致发光性质及其器件
),|z4~ 6.6 聚芴类电致发光材料
vu#ZLq 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
qI${7 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
kg\8 (@h] 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
]hoq!:>M1 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
-Tn%O|#K 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
GR4DxlX 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
"F6gV;{Bt 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
.J O1kt 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
P,F
eF'J^ 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
*[|+5LVn 参考文献
bdG@%K', * ^V?u 第七章 磷光材料的电致发光
=%7s0l3z 7.1 磷光及磷光电致发光
P,9Pn)M| 7.2 铂金属配合物的电致发光
S>S7\b' 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
'2ZvK 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
8/&4l,M5 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
#qpP37G 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
>[;=c0( 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
tC5-^5[y 7.3 铱配合物的磷光电致发光
x0:BxRx* 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
8ZLHN', 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
-V;BkE76 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
WqF$-rBJG^ 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
i^V(LGQF 7.4 锇配合物的磷光电致发光
#sDb611}# 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
yMTO 5~U{ 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
)*S:C 7.5 铼配合物的磷光电致发光
Am_>x8z 7.6 铜配合物的磷光电致发光
zn7)>cQ905 7.7 有机电致白光器件
32j}ep.* 7.7.1 多发射层白光器件
,v,rY' 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
T ~(Sc'8 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
X8R`C0
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
,&qC
R
sw 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
&i.sSqSI5 7.7.6 其他白光器件结构
3 yy5 l!fv 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
;i'[c` 参考文献
I.GoY[u_% 75lh07 第八章 稀土配合物的电致发光
WmN(
( 8.1 引言
%yu =,J j 8.1.1 稀土离子的能级结构
JXYZ5&[ 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
e,MsF4' 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
-Ou.C7ol 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
+yHz7^6-5 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
3RT\G0?8f 8.2.1 铕配合物的光致发光
I
"~.p=' 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
J}:.I> 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
^B%=P 8.3.1 铽配合物的光致发光
XclTyUGoK+ 8.3.2 铽配合物的电致发光
+E_yEH7_) 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
% hvK;B?Y| 8.4.1 钐配合物的电致发光
0FgF, 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
]|+M0:2? 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
6CIzT. 8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光
Z>Mv$F"p: 8.5.1 钕配合物的电致发光
;'= cNj 8.5.2 镨配合物的电致发光
e)g&q'O 8.5.3 铒配合物的电致发光
=4a:)g' 8.5.4 镱配合物的电致发光
(rkg0 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
"cPg_-n 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
LzNfMvh 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
*^~
=/: 参考文献
&Xqxuy
]J 结构式索引
'.(Gg%*\. ……
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