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cyqdesign 2010-01-26 12:49

有机电致发光材料与器件导论(作者:黄春辉,李富友,黄维)

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。 "2HSb5b"`  
《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。 T4n.C~  
《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。 7r,'a{Rcn  
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1'tagv?  
第一章 绪论 MJsz  
1.1 引言 Srw ciF  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 ^mr#t #[e  
1.3 存在的问题 %/!n]g-  
1.4 展望 #@xSR:m  
参考文献 )%'Lm  
|&vQ1o|}  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 $!P(Q  
2.1 基础光物理 Erz{{kf]1V  
2.1.1 基态与激发态 &>kklP  
2.1.2 吸收与发射 ]37k\O?vd  
2.1.3 荧光与磷光 EIO!f[]o  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 Qzy[  
2.1.5 电荷转移 i-oi?x<u&(  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移  |/K+tH  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 kb<Nuw  
2.2.1 引言 ;!U`GN,tH  
2.2.2 半导体的能带和载流子 HPVW2Y0_N  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 z[:UPPbW  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 0&$+ CWSM  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 .])ubK_9  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 ]eA<  
参考文献 ldcYw@KQ  
Pk444_"=  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 Yjxa=CD  
3.1 电致发光的器件结构 DE3>F^ j  
3.1.1 单层器件 h*2Q0GRX  
3.1.2 双层器件 m)4s4P57y  
3.1.3 三层器件 ]UyIp`nV;  
3.1.4 多层器件 gzqx{ ]  
3.1.5 带有掺杂层的器件 pC,MiV$c"  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 %m[ :},  
3.2 器件的制备 (pXZ$R:  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 O[[:3!6q  
3.2.2 高分子成膜 [AE-~+m)^  
3.3 器件的封装 "<b~pfCOQk  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 rQT@:$ )  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 H|>dF)%pj  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 F[/Bp>P7  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 l{wHu(1  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 v{4K$o  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 kOR5'rh  
3.4.1 发光效率及其测量 dA-ik  
3.4.2 亮度及其测量 {`fhcEC  
3.4.3 色度及其测量 X}b%gblx  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 ^S!^$d*  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 ##VS%&{  
3.4.6 发射光谱及其测量 ^6;n@  
3.4.7 器件寿命及其测量 X~XpX7d!  
3.5 提高器件性能的途径 >*rsRR  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 vH_QSx;C#  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 ~6!{\un   
3.5.3 电极的选择和处理 PY7j uS[+  
3.5.4 提高光的输出 D*3\4=6x  
3.6 薄膜器件的物理过程 i/QE)"B"q  
3.6.1 载流子的注入机制 z VleJ!d  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 q:N"mp<%  
3.6.3 界面效应 m@o/W  
3.6.4 载流子的输运 FNlzpCT~L  
参考文献 c;DWSgIw  
WP&P#ju&  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 s>d@=P>R  
4.1 空穴注入材料 aW hhq@  
4.1.1 常用的空穴注入材料 ?2hoY  
4.1.2 阳极的界面工程 }R5>ja0  
4.2 空穴传输材料 b0PqP<{t  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 LY}%|w  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 9ui_/[K  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) aRg/oA4}  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 [eL?O;@BD  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 oLVy?M%{P  
4.2.6 咔唑类化合物 y BF3Lms  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 W6f?/{Oo8  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 8 _0j^oh  
4.3 电子传输材料 &UH .e  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 YCod\}3  
4.3.2 二唑类电子传输材料 Q?Vq/3K;  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 hMz= \)Pl  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 cn (-{dCXM  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 `*nVLtT Y  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 Y6L_ _ RT  
4.3.7 有机硼电子传输材料 tqyR~  
4.3.8 有机硅电子传输材料 B3[;}8u>  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 *BzqAi0  
4.4 空穴阻挡材料 =$3]%b}  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 3]DUUXg$  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 9%aBW7@SK  
4.5 多功能的载流子传输材料 B-`d7c5  
4.6 小结 &~oBJar  
参考文献 6|gC##T  
F?Cx"JYix  
第五章 有机小分子电致发光材料 BL1$ ~0  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 <A?- *  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 _jt>%v4}4  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 MHo(j%I1E  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 rn3GBWC_C  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 M.|O+K z  
5.2 纯有机小分子绿光材料 ^g/    
5.2.1 香豆素染料 0Q>f,}W%>  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 dLl/V3C6t  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 `tKrTq>  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 RWM9cV5  
5.3 纯有机小分子红光材料 0OLE/T<Xv  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 KhK:%1po  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 yT<6b)&*&  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 `7<4]#b^o  
5.3.4 其他掺杂型红光材料  =`fJ  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 S*,DX~vig  
5.4 金属配合物电致发光材料 \x D.rBbt  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 #(6^1S%  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 `8^4,  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 :%ms6j/B&V  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 ?;NC(Z,  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 !p$z8~  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 "w3#2q&  
5.4.7 小结 Wj0=cIb  
参考文献 ?K9&ye_rgw  
07pASZ;~  
第六章 高分子材料的电致发光 B3 fKb#T  
6.1 高分子电致发光材料的特点 :t?Z  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 r}>8FE9S'H  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 v eP)ElX  
6.4 聚对苯类电致发光材料 Ni]V)wGE;  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 aH7i$U&  
6.5.1 结构与光电性能的关系 +o+e*B7Eh  
6.5.2 电致发光性质及其器件 B->3/dp2c'  
6.6 聚芴类电致发光材料 [-}LEH1[p  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 0X6|pC~  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 rqJ'm?>cr  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 <Uj~S  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 *d%"/l^0  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 -Zs.4@GH  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 UQZ<sp4v;  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 M\4pTcz{  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 AAbI+L0m{  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 L9(mY `d>"  
参考文献 G i 1Jl"  
|C;8GSw>|F  
第七章 磷光材料的电致发光 LIzdP,^pc  
7.1 磷光及磷光电致发光 )F_0('=t  
7.2 铂金属配合物的电致发光 1Pya\To,m  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 FDfLPCQm  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 P`ZzrN  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 ./SDZ:5/  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 ]Rah,4?9f  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 @E Srj[  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 vTE3-v[i  
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 6T*MKu  
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 7X+SK&PX  
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 <%d/"XNg[D  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 ~SKV%  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 awYnlE/Z1  
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 L!:8yJK  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 \gz(C`4{j  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 c lhmpu  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 EI+RF{IKh  
7.7 有机电致白光器件 uJxT)m!/  
7.7.1 多发射层白光器件 2bu,_<K.  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 j@g`Pm%u`  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 H?]%b!gQG  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 hA'i|;|ZYc  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 q!L@9&KAQ  
7.7.6 其他白光器件结构 ]iI2  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 SX/ E@vYb  
参考文献 244[a] %&;  
oRDqN]  
第八章 稀土配合物的电致发光 e3o?=;  
8.1 引言 q4y P\B  
8.1.1 稀土离子的能级结构 "2l$}G  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 H$D),s gv  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 kZb #k#  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 RA];hQI?  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 {J&[JA\   
8.2.1 铕配合物的光致发光 oz.#+t%X$b  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 7uUo DM  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 != uaB.  
8.3.1 铽配合物的光致发光 ( *&E~ g  
8.3.2 铽配合物的电致发光 l & A8P  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 _%R]TlL  
8.4.1 钐配合物的电致发光 -eE r|Gs)  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 Am'%tw ~  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 4D'AAr57  
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 Ji#eA[  
8.5.1 钕配合物的电致发光 &':Ecmo~`  
8.5.2 镨配合物的电致发光 9Sey&x  
8.5.3 铒配合物的电致发光 |Eyn0\OA  
8.5.4 镱配合物的电致发光 * \$m1g7b  
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 4UxxmREx;  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 C@o8C%o  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 * :kMv;9  
参考文献 FF5|qCV/z  
结构式索引 ^RI& `5g  
…… ;2y4^  
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