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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。
`|nJAW3 《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/wQ2"@a 《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。 wE9z@\z] [attachment=24207] x^`P[> ooa"Th< 市场价:¥60.00 S_AN.8T 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) B|^=2 >8s
P_Gu~B!Y jv29,46K 第一章 绪论 BUI#y `J 1.1 引言 >;M STHeW 1.2 国内外研究现状和发展趋势 AKLFUk 1.3 存在的问题 n|.>41bJ 1.4 展望 lUnC+w#[ 参考文献 um".Z4S -idbR[1{? 第二章 光致发光及电致发光的基本知识 +:C.G[+ 2.1 基础光物理 HN;f~EQT 2.1.1 基态与激发态 MnY}U",
2.1.2 吸收与发射 5
r<cna 2.1.3 荧光与磷光 S}/ZHo 2.1.4 激基复合物与激基缔合物 A$zC$9{0I 2.1.5 电荷转移 GVu-<R 2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 h=au`o&CG 2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 |n s9ziTDI 2.2.1 引言 >"]t4]GVf 2.2.2 半导体的能带和载流子 [--] ?Dr 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 5C-n"8&C& 2.2.4 直流注入式有机电致发光 Rh@UxNy\, 2.2.5 有机发光二极管中的激子 }&Xf<6 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 ,0,&
L 参考文献 @-1VN;N ?|<p^: 第三章 电致发光的器件结构与器件物理 M}" KAa 3.1 电致发光的器件结构 Q^lgtb 3.1.1 单层器件 aHles5
3.1.2 双层器件 ))6iVgSE$ 3.1.3 三层器件 VRv.H8^{ 3.1.4 多层器件 {4R;C~E8 3.1.5 带有掺杂层的器件 SV1;[ 3.1.6 三像素垂直层叠式器件 &:C(,`~ 3.2 器件的制备 RDqQ6(e" 3.2.1 小分子真空沉积成膜 Oh1a'& 3.2.2 高分子成膜 tF!C'] 3.3 器件的封装 @A%\;oo 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 cbx(
L8 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 b:*(
f#"q 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 b~rlh=(o#_ 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 Zr!CT5C5 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 >ufN[ab 3.4 器件的重要参数及其测量方法 a/q8v P 3.4.1 发光效率及其测量 `v Ebm Xb 3.4.2 亮度及其测量 LgSVEQb6\| 3.4.3 色度及其测量 C #@5:$ 3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 4':U rJ+ 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 2cJ3b
0Xx 3.4.6 发射光谱及其测量 2\xEMec 3.4.7 器件寿命及其测量 7lQ:}& 3.5 提高器件性能的途径 G:PcV_ihx 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
{0} Q5 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 K./L'Me 3.5.3 电极的选择和处理 rEsGf+4 3.5.4 提高光的输出 .t%`"C 3.6 薄膜器件的物理过程 >56;M7b(K 3.6.1 载流子的注入机制 vo'{phtF)M 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 j2!^iGS} 3.6.3 界面效应 PKNpR 3.6.4 载流子的输运 Dj{t[z]$k 参考文献 6:Zd,N=
gm@%[ 第四章 有机电致发光的主要辅助材料 F='rGQK!1 4.1 空穴注入材料 naW!Mga 4.1.1 常用的空穴注入材料 ]0@
J)Z09 4.1.2 阳极的界面工程 /{\mV(F( 4.2 空穴传输材料
\]p[DYBY# 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 [-x]% 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 O(44Dy@2 4.2.3 螺形结构(spiro-linked) pS<j>y 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 0VlB7oF 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 ew6\Z$1c~ 4.2.6 咔唑类化合物 %y2i1^ 4.2.7 有机硅空穴传输材料 e^Lt{/ 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 ,~xX[uB 4.3 电子传输材料 h*X
u/aOg 4.3.1 金属配合物电子传输材料 ^U@Erc#d 4.3.2 二唑类电子传输材料 Mhj.3nN 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 [n;GP@A]R 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 XnI)s^ 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 >Sh"/3%q 4.3.6 全氟化的电子传输材料 dWAKIBe 4.3.7 有机硼电子传输材料 xs3t~o3y 4.3.8 有机硅电子传输材料 niP/i 4.3.9 其他有希望的电子传输材料 \ HZ]=B#0 4.4 空穴阻挡材料 qHQ#^jH 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 /\1MG>#K 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 vL:tuEE3 4.5 多功能的载流子传输材料 FYu=e?L 4.6 小结 T*sB Wn'am 参考文献 "~zQN(sR"P nd1%txIsr 第五章 有机小分子电致发光材料 a8!/V@a 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 WAt | J2 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 %o9;jX 5.1.2 芳胺类蓝光材料 D%k]D/ 5.1.3 有机硅类蓝光材料 $Sfx0?' 5.1.4 有机硼类蓝光材料 .V:H~ 5.2 纯有机小分子绿光材料 e^ygQ<6% 5.2.1 香豆素染料 XN1\!CM8 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 ;\Vi~2!8 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 KD5} Nk)t 5.2.4 其他有机小分子绿光材料 JQ.w6aE 5.3 纯有机小分子红光材料 'v*Y7zZ#K 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 /_G^d1T1?L 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 :.
ja~Q 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 +WP 5.3.4 其他掺杂型红光材料 4-: TQp( 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 GGR hM1II 5.4 金属配合物电致发光材料 _U`_;=( 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 a D,(mw-7r 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 On{p(|l 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 J~[A8o 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 9e|]H+y 5.4.5 Schiff碱类金属配合物 ekj@;6
d] 5.4.6 羟基黄酮类配合物 ^SouA[ 5.4.7 小结 aN5 w 参考文献 6mi:%)" HFL(t] 第六章 高分子材料的电致发光 kM,$0@ 6.1 高分子电致发光材料的特点 P|OjtI 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 AW+q#Is 6.3 聚乙炔类电致发光材料 XfXqq[\N 6.4 聚对苯类电致发光材料 8[|RsM 6.5 聚噻吩类电致发光材料 L[Dr[ 6.5.1 结构与光电性能的关系 [z1[4 6.5.2 电致发光性质及其器件 hKtc 6.6 聚芴类电致发光材料 ^&W(|R-,J& 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 q{W@J0U 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 *y;(c)_w/% 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 Nuw_,-h 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 zl W5$cC[ 6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 ^=nJ,-(h_ 6.7 其他种类的高分子电致发光材料 y:N
QLL> 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 prC1<rm 6.7.2 聚?唑类电致发光材料 ;@$B{/Q 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 gt1W_C\ 参考文献 XD8MF)$9 vbeYe2;( 第七章 磷光材料的电致发光 _[,oP s:+ 7.1 磷光及磷光电致发光 NiwJ$Ah~X 7.2 铂金属配合物的电致发光 oD]riA>jC 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 Rmrv@.dr! 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 Olg@ Ri 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 Qifjv0&;u 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 fBptjt_ 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 75t\= 6# 7.3 铱配合物的磷光电致发光 YJlpP0;++ 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$|]- 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 Z2]ySyt] 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 \B'rWk33, 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 s.E}xv 7.4 锇配合物的磷光电致发光 6}YWM]c% 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 eUyQS I4A 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 )|88wa(M 7.5 铼配合物的磷光电致发光 pr2b<(Pm 7.6 铜配合物的磷光电致发光 5y. n 7.7 有机电致白光器件 A d0dg2Gw 7.7.1 多发射层白光器件 ,1"w2, = 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 &J)q _Z8 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 X`d d"8% 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 R0R Xw 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 !vU$^>zo~ 7.7.6 其他白光器件结构 Nj2f?',;U 7.7.7 白光器件研究中存在的问题 xhAORhw# 参考文献 eGZX6Q7m Md9b_&' 第八章 稀土配合物的电致发光 I<q=lK 8.1 引言 x<'(b7{U0 8.1.1 稀土离子的能级结构 *TpzX
y 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 {
jnQoxN 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 8KioL{h 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 zDbjWd 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 KLI(Rve24 8.2.1 铕配合物的光致发光 =#@eDm% 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 =(f+geA"hm 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 HSk gS 8.3.1 铽配合物的光致发光 x~Egax 8.3.2 铽配合物的电致发光 D}SYv})Ti 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 ESk<*- 8.4.1 钐配合物的电致发光 yv:8=.r}M 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 o#KGENd 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 ?=:wIMV
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 6~KtT{MYQ 8.5.1 钕配合物的电致发光 i2ap] 8.5.2 镨配合物的电致发光 pu(a&0 8.5.3 铒配合物的电致发光 D"WqJcDt 8.5.4 镱配合物的电致发光 [E_eaez7# 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 I$K? ,
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 r)P^CZm 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
>:whNp 参考文献 m_Owe/BC#m 结构式索引 =9UR~-`d\ ……
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