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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。 pWGR#x' 《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。 ovTL'j! 《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。 "mW'tm1+ [attachment=24207] L^
J|cgmNw **Ioy+ 市场价:¥60.00 b4e~Z 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) ^w\22 Q
BsIF3sS#9 j#n ]q{s4 第一章 绪论 bTc>-e, 1.1 引言 N3|:MMl 1.2 国内外研究现状和发展趋势 A_zCSRF, 1.3 存在的问题 d#rr7O 1.4 展望 Lj<TzPzg* 参考文献 KFd
+7C9 /GIGE##1F 第二章 光致发光及电致发光的基本知识 Qh1pX}X 2.1 基础光物理 W^tD6H; 2.1.1 基态与激发态 *#mmk1` 2.1.2 吸收与发射 AygdAg'\ 2.1.3 荧光与磷光 vn^O m-\ 2.1.4 激基复合物与激基缔合物 My8d%GfM 2.1.5 电荷转移 K$,Zg 2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 )A7^LLzG 2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 iWf+wC| 2.2.1 引言 _-_iw&F 2.2.2 半导体的能带和载流子 A*y4<'}< 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 j#5a&Z 2.2.4 直流注入式有机电致发光 NZB*;U~t 2.2.5 有机发光二极管中的激子 4H-eFs%5 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 .*-8rOcc 参考文献 [Km{6L& rFg$7 第三章 电致发光的器件结构与器件物理 f1 x&Fk 3.1 电致发光的器件结构 lFBpNUnzU 3.1.1 单层器件 *#Cx-J 3.1.2 双层器件 XjG S.&'I 3.1.3 三层器件 V!He2< 3.1.4 多层器件 5~[7|Y 3.1.5 带有掺杂层的器件 m^3x%ENZ 3.1.6 三像素垂直层叠式器件 eJ?oz^ 3.2 器件的制备 ZbYC3_7w 3.2.1 小分子真空沉积成膜 r N$0qo 3.2.2 高分子成膜 ]].~/kC^3k 3.3 器件的封装 6<];}M_{ 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 ~XTC:6ts 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 Ss>pNH@c 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 oe*1jR_J`[ 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 + `|A/w 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 f*o 3.4 器件的重要参数及其测量方法 `}Zqmfs 3.4.1 发光效率及其测量 TJ"-cWpO1 3.4.2 亮度及其测量 lx:$EJ 3.4.3 色度及其测量 G"<#tif9K 3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 }nd>SK4 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 fN&\8SPE 3.4.6 发射光谱及其测量 qIi
\[Ugh 3.4.7 器件寿命及其测量 :<J7 g`f 3.5 提高器件性能的途径 QHR,p/p 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 EqW~K@ 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 5kiW@{m 3.5.3 电极的选择和处理 qbv\uYow3k 3.5.4 提高光的输出 kUd]8Ff! 3.6 薄膜器件的物理过程 yvYMk(LSF 3.6.1 载流子的注入机制 ybBmg'198 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 a^R?w|zCX 3.6.3 界面效应 XGl2rX& 3.6.4 载流子的输运 (P|[<Sd 参考文献 eYUb>M) r2=@1=?8 第四章 有机电致发光的主要辅助材料 DDeU: 4.1 空穴注入材料 TR DQ+Z 4.1.1 常用的空穴注入材料 BHY8G06 4.1.2 阳极的界面工程 |7|S>h^ 4.2 空穴传输材料 RA0;f'"` 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 bk0>f 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 ?M4o>T%p " 4.2.3 螺形结构(spiro-linked) *[[Gu^t^! 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 b@Oq}^a&o 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 m;@q('O 4.2.6 咔唑类化合物 @2>UR9j 4.2.7 有机硅空穴传输材料 ~lj[> |\Oj 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 `Lr], >aG 4.3 电子传输材料 ;U* /\+*h 4.3.1 金属配合物电子传输材料 sA2-3V<t8 4.3.2 二唑类电子传输材料 PgkU~68` 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 j"qND=15 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 WNyW1?" 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 IoDT 4.3.6 全氟化的电子传输材料
mwAN9<o 4.3.7 有机硼电子传输材料 bU=Utniq 4.3.8 有机硅电子传输材料 o "VKAP 4.3.9 其他有希望的电子传输材料 n~^SwOt~;5 4.4 空穴阻挡材料 &A0OYV3i. 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 =CLPz8 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 2R/|/>T v 4.5 多功能的载流子传输材料 P 9?cp{* 4.6 小结 1VJ${\H] 参考文献 ^ij0<*ca9 vIV|y>;g 第五章 有机小分子电致发光材料 \L Q+
n+ 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 }3#\vn0gT 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 QEyL/#Q 5.1.2 芳胺类蓝光材料 ~i.*fL_Y 5.1.3 有机硅类蓝光材料 X*2W4udF 5.1.4 有机硼类蓝光材料 (nqry[g& 5.2 纯有机小分子绿光材料 !T0I; j& 5.2.1 香豆素染料 %Ig$: I(o 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 rFXdxRP;M 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 SQN?[v 5.2.4 其他有机小分子绿光材料 "Rj
PTRe: 5.3 纯有机小分子红光材料 <%)vl P#@ 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 xM jn=\} 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 /!5Wd(: 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 xC)bW,% 5.3.4 其他掺杂型红光材料 z
CLaHx! 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 5JzvT JMx 5.4 金属配合物电致发光材料 p2STy\CS 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 8V:;HY# 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 $)M3fZ$# 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 C~En0 G1 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 0*{(R# 5.4.5 Schiff碱类金属配合物 \J^#2{d 5.4.6 羟基黄酮类配合物 :c*"Dx'D 5.4.7 小结 {)" 3 参考文献 SzW;Yb"#^k |*bUcS<S 第六章 高分子材料的电致发光 Hv;xaT<}V
6.1 高分子电致发光材料的特点 D[$"nc/ 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 #
-'A
=j 6.3 聚乙炔类电致发光材料 'kd}vq#| 6.4 聚对苯类电致发光材料 ob7'''i 6.5 聚噻吩类电致发光材料 %-n)L 6.5.1 结构与光电性能的关系 X$kLBG[o_ 6.5.2 电致发光性质及其器件 a{8a[z 6.6 聚芴类电致发光材料 x{R440" 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 ]Uv,}W 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 i~u4v3r= 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 :;%Jm 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 Wb}-H-O 6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 Zl>SeTjB- 6.7 其他种类的高分子电致发光材料 K6v~!iiK$ 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 ^>|ZN2 6.7.2 聚?唑类电致发光材料 H{}&|;0 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 A?YYR%o%' 参考文献 t&U9Z$LS 3fOOT7!FL 第七章 磷光材料的电致发光 ^|/mn!7wD 7.1 磷光及磷光电致发光 |
Y:`>2ev 7.2 铂金属配合物的电致发光 kz=ho~ @ 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 pBqf+}g4 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 //@6w;P 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 +g1>h,K 3 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 8qe[x\,"8 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 mE~WE+lw9 7.3 铱配合物的磷光电致发光 5EtR>Pc 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 ?N{\qF1Mz 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 >iTmILA 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 ;.h /D4 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 J jAxNviG 7.4 锇配合物的磷光电致发光 9^*RK6 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 Iy)1(upM 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 ai 4 k? 7.5 铼配合物的磷光电致发光 2}^=NUM\NX 7.6 铜配合物的磷光电致发光 Bl\:YYd 7.7 有机电致白光器件 7C|AiSH 7.7.1 多发射层白光器件 0AM_D >fH 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 dDS{XR 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 zg jg #| 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 jIKg* @ 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 t w4,gW 7.7.6 其他白光器件结构 75\ZD-{T: 7.7.7 白光器件研究中存在的问题 "~Fg-{jM% 参考文献 ZA=J`->k hj];a,Br& 第八章 稀土配合物的电致发光 >nkVZ;tL 8.1 引言 KS_+R@3Z 8.1.1 稀土离子的能级结构 8~U
^G[! 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 $:s@nKgnD~ 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 s9C^Cy^su 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 aR2N,<Cp5 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 CaYb}.:AX 8.2.1 铕配合物的光致发光 JE O$v|X 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 [#KY.n 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 xOkdu k] 8.3.1 铽配合物的光致发光 Y1cL dQn 8.3.2 铽配合物的电致发光 ]t<=a6<P 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 IJf%OA>v 8.4.1 钐配合物的电致发光 -'c
qepC{T 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 Yo %U{/e 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 rl.K{Uad 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 3nA^s"#p 8.5.1 钕配合物的电致发光 Lv+{@) 8.5.2 镨配合物的电致发光 ]*NYuEgc 8.5.3 铒配合物的电致发光 C).\ J ! 8.5.4 镱配合物的电致发光 [FhYQI 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 fDr$Wcd~ 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 YI0l&'7 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 %Za}q]? 参考文献 :s_o'8z7L 结构式索引 :uYZ1O …… |ts0j/A]Pi 10Eun } 市场价:¥60.00 1tbA-+ 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) +xuv+mo
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