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:5409
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。 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$w  
《有机电致发光材料与器件导论》图文并茂,全部内容均取自于原始文献,反映了该领域的最新研究成果,可供化学专业、材料专业、器件物理专业及其相关专业的大学生、研究生作为参考读物,也可以供在该领域从事研究的人员使用。 ?%lfbZ  
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第一章 绪论 ]3 Ibl^J  
1.1 引言 *(XGNp[0  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 g&Uu~;jq]  
1.3 存在的问题 bA'N2~.,  
1.4 展望 yigq#h^  
参考文献 ^ 4p$@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$tc  
2.2.1 引言 f]C^{Uk#  
2.2.2 半导体的能带和载流子 M"msLz  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 SL\15`[{  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 r^ '  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 ?(}~[  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 e? |4O< @  
参考文献 Gv[(0  
TN08 ,:k  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 "5Z5x%3I  
3.1 电致发光的器件结构 QF22_D<.}J  
3.1.1 单层器件 L. S/Mv  
3.1.2 双层器件 nU6UjC|3  
3.1.3 三层器件 jR+k x:+  
3.1.4 多层器件 EY c)v6[  
3.1.5 带有掺杂层的器件 7 <K=G2_:  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 {d)L0KXK  
3.2 器件的制备 LY#V)f  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 ICc:k%wE7  
3.2.2 高分子成膜 uu>R)iTQ%S  
3.3 器件的封装 ; 0M"T[c  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 7xO~v23oe  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 V?jWp$  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 5)0'$Xxqa0  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 u_8Z^T  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 WD*z..`  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 W A*1_  
3.4.1 发光效率及其测量 ",Fvv  
3.4.2 亮度及其测量 %ZDO0P !/  
3.4.3 色度及其测量 |eJR3o  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 vfc,{F=Q  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 TZ}y%iU:mB  
3.4.6 发射光谱及其测量 gkca{BJ   
3.4.7 器件寿命及其测量 41Ab,  
3.5 提高器件性能的途径 <7gv<N6BQf  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 ?N@[R];  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 ~8-xj6^  
3.5.3 电极的选择和处理 /*GCuc|  
3.5.4 提高光的输出 [F{P0({%?  
3.6 薄膜器件的物理过程 Wd ga(8t  
3.6.1 载流子的注入机制 O3#eQs  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 C<w&mFozL  
3.6.3 界面效应 5ci1ce  
3.6.4 载流子的输运 ]*Kv[%r07c  
参考文献 PR,8c  
>Nx4 +|  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 h2i1w^f  
4.1 空穴注入材料 ,pVe@d'  
4.1.1 常用的空穴注入材料 CW.T`F  
4.1.2 阳极的界面工程 [h8macx  
4.2 空穴传输材料 9kbczL^Y  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 +c__U Qx  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 hf7[<I,jov  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) C\^,+)Y\~  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 IlB*JJnl  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 X!@ Y ,  
4.2.6 咔唑类化合物 lnF{5zc  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 ,3!4 D^  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 (Ap?ixrR_  
4.3 电子传输材料 HK%W7i/k@  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 *55unc  
4.3.2 二唑类电子传输材料 -D%mVe)&+  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 Nu'ox. V  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 q0NToVo@  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 ?0qP6'nWx  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 .8;0O M  
4.3.7 有机硼电子传输材料 %8d]JQ  
4.3.8 有机硅电子传输材料 Ynp#3 r  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 xLgZtLt9  
4.4 空穴阻挡材料 U\-R'Z>M  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 wrsr U  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 P?zaut  
4.5 多功能的载流子传输材料 Py?Q::  
4.6 小结 7<Y aw,G  
参考文献 nyBT4e  
2^f7GP  
第五章 有机小分子电致发光材料 *M$'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 $dA]GWW5A  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 xn,9Wj-  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 v *`M3jb  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 II Amx[ b  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 P+QL||>L  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 qdxaP% p2  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 |"+Uf w^  
5.4.7 小结 8IE^u<H(:  
参考文献 [1O{yPV3s  
A~ _2"  
第六章 高分子材料的电致发光 3xiDt?&H  
6.1 高分子电致发光材料的特点 6Rmdf>a  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 ]'-y-kqY  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 i83[':  
6.4 聚对苯类电致发光材料 Iga#,k+%  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 Yy6$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$-rBJG^  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 i^V(LGQF  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 #sDb611}#  
7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 yMTO5~U{  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 )*S:C   
7.5 铼配合物的磷光电致发光 Am_>x8z  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 zn7)>cQ905  
7.7 有机电致白光器件 32j}ep.*  
7.7.1 多发射层白光器件 ,v,rY'  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 T~(Sc'8  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 X 8R`C0   
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 ,&qC R sw  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 &i.sSqSI5  
7.7.6 其他白光器件结构 3 yy5 l!fv  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 ;i'[c`  
参考文献 I.GoY[u_%  
75lh07  
第八章 稀土配合物的电致发光 WmN( (  
8.1 引言 %yu =,J j  
8.1.1 稀土离子的能级结构 JXYZ5&[  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 e,MsF4'  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 -Ou.C7ol  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 +yHz7^6-5  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 3RT\G0?8f  
8.2.1 铕配合物的光致发光 I "~.p='  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径  J}:.I>  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 ^B% =P  
8.3.1 铽配合物的光致发光 XclTyUGoK+  
8.3.2 铽配合物的电致发光 +E_yEH7_)  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 % hvK;B?Y|  
8.4.1 钐配合物的电致发光 0FgF,  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 ]| +M0:2?  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 6CIzT.  
8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 Z>Mv$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 (r kg0  
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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