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。
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。
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)`sEdVxbr
G?t<4MTv D0 f.XWd 第一章 绪论
,%zU5 hh 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[zKc2 TPk 1.4 展望
37SbF,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
Rz Os, 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
:?*|D p1 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
$E j;CN59 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
N}j]S{j}' 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
su/!<y 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
jc4#k+sb 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
mO6rj=L^ 3.4.1 发光效率及其测量
/{[Y l[{"< 3.4.2 亮度及其测量
r}-si^fo; 3.4.3 色度及其测量
X#|B*t34 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
*Va ;ra(V2 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
_ \d[`7# 3.4.6 发射
光谱及其测量
vG{+}o# 3.4.7 器件寿命及其测量
eNwF<0} 3.5 提高器件性能的途径
BkP'b{z| 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
7O=N78M 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
lhx"<kR4 3.5.3 电极的选择和处理
"}ms| 3.5.4 提高光的输出
JZa^GW:YQh 3.6
薄膜器件的物理过程
Hd/|f; 3.6.1 载流子的注入机制
uX!5G:x] 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
8zMt&5jD 3.6.3 界面效应
J|uxn<E<> 3.6.4 载流子的输运
l8XgzaW 参考文献
mM[!g'* OzVCqq"] 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
Q|DVB 4.1 空穴注入材料
u\jQe@j
' 4.1.1 常用的空穴注入材料
+ Z7 L&BI 4.1.2 阳极的界面工程
F1Jd-3ei 4.2 空穴传输材料
rwJCVkF 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
L[|($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$Hi 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
u/I|<NAC, 4.3.6 全氟化的电子传输材料
dHzQAqb8J 4.3.7 有机硼电子传输材料
s U|\? pJ 4.3.8 有机硅电子传输材料
=ObI 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
>!D^F]CH 4.4 空穴阻挡材料
pL&
Zcpx 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
61[ 8I},V 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
Q{:5gh 4.5 多功能的载流子传输材料
N<$dbqoT| 4.6 小结
M2$.Yom[ 参考文献
S`\03(zDA I:L}7uA[t 第五章 有机小分子电致发光材料
|=o)|z2 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
9 W7 ljUg 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
jDV;tEY#^ 5.1.2 芳胺类蓝光材料
'o!{YLJ fM 5.1.3 有机硅类蓝光材料
+sW;p?K7eO 5.1.4 有机硼类蓝光材料
AgBXB%). 5.2 纯有机小分子绿光材料
9tMaOm 5.2.1 香豆素染料
H;~Lv;,g, 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
|h7 d#V> 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
YV{^2)^ 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
SyB2A\A 5.3 纯有机小分子红光材料
}%T8?d] 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
]SO-NR 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
_, ki/7{ 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
w
YEkWB^ 5.3.4 其他掺杂型红光材料
^?~WIS 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
BQ;F`!Hx? 5.4 金属配合物电致发光材料
pef)c,U$ 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
B4MrrW4= 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_=EqK0 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$t 8.3.1 铽配合物的光致发光
+:kMYL3 8.3.2 铽配合物的电致发光
&hcD/*_Z 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
Ly q[gQjr 8.4.1 钐配合物的电致发光
{l9g YA 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
{WvYb, 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
:SD#>eD0 8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光
FI"KJk' 8.5.1 钕配合物的电致发光
*_sSM+S 8.5.2 镨配合物的电致发光
z)ndj
1,#) 8.5.3 铒配合物的电致发光
W
P9PX 8.5.4 镱配合物的电致发光
u10;qYfL8o 8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光
HV=P!v6 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
HJ_8 `( ' 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
:!/ (N 参考文献
G$[Hm\V 结构式索引
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