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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。 w&IYCYK_ 《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。 dkg`T#} 《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。 Y1lUO[F j [attachment=24207] 8@vq.z} (w-"1( 市场价:¥60.00 kt
Z~r. + 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) PoZ$3V$(Lz
kQU4s)J #TUm&2 +V 第一章 绪论 'sAkrl8kt 1.1 引言 skeeec\V 1.2 国内外研究现状和发展趋势 ]+G\1SN~ 1.3 存在的问题 nGGw(6c%> 1.4 展望 !l dE9 . 参考文献 Sy?^+JdM/ [e,xC!2 第二章 光致发光及电致发光的基本知识 CXn?~m&K 2.1 基础光物理 ;nh_L( 2.1.1 基态与激发态 yVzV]&k 2.1.2 吸收与发射 3^Is4H_8 2.1.3 荧光与磷光 Kez0Bka 2.1.4 激基复合物与激基缔合物 s]yZ<uA 2.1.5 电荷转移 \>su97 2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 #l>r9Z71 2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 `Zp*? 2.2.1 引言 \Uh/(q7 2.2.2 半导体的能带和载流子 s
j-oaWt 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 8Ud.t=2 2.2.4 直流注入式有机电致发光 ,h5 FX^ 2.2.5 有机发光二极管中的激子 f`vWCb 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 v+EJ
$ 参考文献 Up-^km FM3.z)> 第三章 电致发光的器件结构与器件物理 /slCK4vFc 3.1 电致发光的器件结构 rSDI.m 3.1.1 单层器件 gRs@T<k2 3.1.2 双层器件 [)}`w;# 3.1.3 三层器件 x15&U\U 3.1.4 多层器件 Nba1!5:M 3.1.5 带有掺杂层的器件 0dx%b677d 3.1.6 三像素垂直层叠式器件 pb<eg, 3.2 器件的制备 Ku6ndc 3.2.1 小分子真空沉积成膜 JWu0VLo 3.2.2 高分子成膜 kFQo[O] 3.3 器件的封装 PtPx(R3 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 {2xc/ 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 C^JtJv 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 g:^Hex?Yfd 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 7F]oK0l_ 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 Ai%Wt- 3.4 器件的重要参数及其测量方法 r"L:Mu 3.4.1 发光效率及其测量 rk+s[Qi~ 3.4.2 亮度及其测量 q%s<y+ 3.4.3 色度及其测量 DbI)tDi5D 3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 G"J
8i|~ 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 (<`>B 3.4.6 发射光谱及其测量 "V:RKH` 3.4.7 器件寿命及其测量 , Sf:R4= 3.5 提高器件性能的途径 ZDK+>^A) 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 cor!S a> 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 gT fA] 3.5.3 电极的选择和处理 KVC18"|f 3.5.4 提高光的输出 Nc EPPl0I 3.6 薄膜器件的物理过程 tR=1.M96Y 3.6.1 载流子的注入机制 oj6=. 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 M%13b$i~f 3.6.3 界面效应 AGlFbc(L 3.6.4 载流子的输运 ^AwDZX 参考文献 it j&L <e H8Ra !FW@ 第四章 有机电致发光的主要辅助材料 06af{FXsGb 4.1 空穴注入材料 ,[| i^ 4.1.1 常用的空穴注入材料 VyIM ,glu 4.1.2 阳极的界面工程 Y>i
Qp/k: 4.2 空穴传输材料 q\s>Oe6$ 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 V[*<^% 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 LqQ&4I 4.2.3 螺形结构(spiro-linked) {f6~Vwf 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 sVS),9\} 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 > W^"*B 4.2.6 咔唑类化合物 p1s&
y0:d 4.2.7 有机硅空穴传输材料 ;|vn;s/ 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 =,U~ 4.3 电子传输材料 }1Hy[4B(k\ 4.3.1 金属配合物电子传输材料 r+k~%5Ff~ 4.3.2 二唑类电子传输材料 |3EKK:RE 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 T ^`R 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 4n\O6$&.x 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 )k 6z 4.3.6 全氟化的电子传输材料 k+u L^teyS 4.3.7 有机硼电子传输材料 p^QppM94 4.3.8 有机硅电子传输材料 0@jhNtL 4.3.9 其他有希望的电子传输材料 c_6~zb?k+m 4.4 空穴阻挡材料 #
i|pi'Ij 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 F$,i_7Z&6 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 H1ox>sC 4.5 多功能的载流子传输材料 H3|x 4.6 小结 y(6*)~Dh 参考文献 )K0rPnYV u3vw[k 第五章 有机小分子电致发光材料 -[A=\]RfJ 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 Y7@$#/1 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 Z=144n 1 5.1.2 芳胺类蓝光材料 g/z7_Aq/ 5.1.3 有机硅类蓝光材料 ^' b[#DG>F 5.1.4 有机硼类蓝光材料 d/I*$UC 5.2 纯有机小分子绿光材料 qJJ~#W) 5.2.1 香豆素染料 *46hw(L 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 Ei\tn`I& 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 !-|{B3"6 5.2.4 其他有机小分子绿光材料 $-BM`Zt0; 5.3 纯有机小分子红光材料 I#:4H2H6 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 }woNI 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 #7,;/rtO7 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 iy,jq5uw 5.3.4 其他掺杂型红光材料 } |? W 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 G+W0X 5.4 金属配合物电致发光材料 0bI}
s`sr 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 ,=t}|!jx 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 {b]V
e/\ 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 ,g bQqoLV 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 `BKV/Xl 5.4.5 Schiff碱类金属配合物 J*r%b+ 5.4.6 羟基黄酮类配合物 ,mvU`>Ry 5.4.7 小结 +J(@. 参考文献 &/]g@^h9 Q$=X
?{ 第六章 高分子材料的电致发光 -@G,Ry-\t 6.1 高分子电致发光材料的特点 aiwKkf`\ 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 ]=T-Cv=t 6.3 聚乙炔类电致发光材料 @xPWR=Lb 6.4 聚对苯类电致发光材料 HF]|>1WV[ 6.5 聚噻吩类电致发光材料 /UPe@ 6.5.1 结构与光电性能的关系 r2xIbZ 6.5.2 电致发光性质及其器件 GMYfcZ/,K 6.6 聚芴类电致发光材料 nv2p&-e+ 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 )Vnqz
lI5 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 Jz6zJKcA 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 jun$CY4 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 z(_#C
s 6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 `\#J&N 6.7 其他种类的高分子电致发光材料 H.]rH,8 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 ~jn~M_}K 6.7.2 聚?唑类电致发光材料 dhmZ3 ~cW> 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 wYLJEuS| 参考文献 6]5e(J{Fz B@v"giJg r 第七章 磷光材料的电致发光 A&/YnJ" 7.1 磷光及磷光电致发光 HmZ* 7.2 铂金属配合物的电致发光 ;-!j,V+$h 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 kF29~ 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 0GP\*Y8 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 ;dE'# Kb 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 M7g6m 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 a!Ht81gj 7.3 铱配合物的磷光电致发光 !JWZ}uM6 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
]pP: 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 rq_0"A 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 0L|D1_k[ 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 o!>h
Q#h 7.4 锇配合物的磷光电致发光 68-2EWq 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 y?@(%PTp 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 P\2UIAPa\b 7.5 铼配合物的磷光电致发光 T?V!%AqY: 7.6 铜配合物的磷光电致发光 Rt2<F-gY 7.7 有机电致白光器件 "`&1"* 7.7.1 多发射层白光器件 :o+&>z 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 @fO[{V 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 97SOa.@ 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 ym.:I@b?6 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 Q%
LQP!Kg 7.7.6 其他白光器件结构 y=spD^tM8 7.7.7 白光器件研究中存在的问题 , UiA?7k 参考文献 0s'H(qE,_ @Rp#*{ 第八章 稀土配合物的电致发光 MiB}10 8.1 引言
Tq*K
=^ 8.1.1 稀土离子的能级结构 c6_i~0W56 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 2{fPQQ;# 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 ~s4o1^6L 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 yTwtGo& 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 {Jn*{5tZ> 8.2.1 铕配合物的光致发光 HHcWyu 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 n+9rx]W, 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 Hm*?<o9mxC 8.3.1 铽配合物的光致发光 >0Gdxj]\ 8.3.2 铽配合物的电致发光 l6#ms!e 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 99tKs 8.4.1 钐配合物的电致发光 r;
pS_PV 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 !H/5Ud9 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 h1+lVAQbT 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 @^UnrKSd 8.5.1 钕配合物的电致发光 GB\1' 8.5.2 镨配合物的电致发光 052ezh_ 8.5.3 铒配合物的电致发光 fA{t\ 8.5.4 镱配合物的电致发光 1K&l}/zUl 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 T\b-<Xle 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 .qGfLvx% 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 h}knn3"S 参考文献 ;N;['xcx; 结构式索引 LOX} …… LZF%bJv 9~ JeI / 市场价:¥60.00 ZxvBo4>tH 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) rIJv(&l
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