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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。 #JM*QVzv 《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。 <Ux;dekz} 《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。 cXH?'q'vZ [attachment=24207] I]1fH xbA2R4| 市场价:¥60.00 _?<Fc8F 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) =p$ Wo
CB)#;
|aDB Mq$=zsj 第一章 绪论 Y
[S^&pF 1.1 引言 &ayoTE^0, 1.2 国内外研究现状和发展趋势 i[J', 1.3 存在的问题 aR $P}]H 1.4 展望 |05LHwb> 参考文献 0T;WN$W| )cXc"aj@s 第二章 光致发光及电致发光的基本知识 b
L~<~gA 2.1 基础光物理 qsx1:Ny1 2.1.1 基态与激发态 Jsl,r+'H 2.1.2 吸收与发射 .EQFHStr 2.1.3 荧光与磷光 plAt
+*& 2.1.4 激基复合物与激基缔合物 [Ma9 2.1.5 电荷转移 hRu%> =7 2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 HDOa N 2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 u:$x,Q 2.2.1 引言 I'wAgf6W 2.2.2 半导体的能带和载流子 2rM i~8T 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 tB.9Ov* 2.2.4 直流注入式有机电致发光 `x{gF8GV 2.2.5 有机发光二极管中的激子 &$[{L)D 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 G$b4`wt 参考文献 RZjR d q[lqEc 第三章 电致发光的器件结构与器件物理 I(4k{=\ph] 3.1 电致发光的器件结构 @@ QU"8q 3.1.1 单层器件 hV)I
C9 3.1.2 双层器件 bMYRQ,K`C 3.1.3 三层器件 {JJ`|*H$_ 3.1.4 多层器件 CgWj9 [ 3.1.5 带有掺杂层的器件 &~8}y+z 3.1.6 三像素垂直层叠式器件 )d~Mag+ 3.2 器件的制备 RWE%?` 3.2.1 小分子真空沉积成膜 "7DPsPs 3.2.2 高分子成膜 aum,bm/0J 3.3 器件的封装 {T9g\F* 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 yLP0w^Q 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 \Ip<bbB0 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 Y~6pJNR 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 6-~ 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 =|V3cM4' 3.4 器件的重要参数及其测量方法 x?kZD~|{) 3.4.1 发光效率及其测量 +-"#GL~cC 3.4.2 亮度及其测量 v3p..A~XZ. 3.4.3 色度及其测量 BI
s! 3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量
tXx9N_/ 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 {SJLM0=Z 3.4.6 发射光谱及其测量 c8u0\X, 3.4.7 器件寿命及其测量 y-U(`{[nM 3.5 提高器件性能的途径 /D q]=P 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 6!$S1z#wM 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 5^k#fl2 3.5.3 电极的选择和处理 >Et?7@
3.5.4 提高光的输出 >h9U~#G= 3.6 薄膜器件的物理过程 =YBJ7.Y 3.6.1 载流子的注入机制 ^$(|(N[; 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 [|YMnV<B 3.6.3 界面效应 wcOAyo5(n 3.6.4 载流子的输运 :/3`+&T^/ 参考文献 4Y]`> ;w hug12Cu 第四章 有机电致发光的主要辅助材料 >@X=E3 4.1 空穴注入材料 OKP?^%kD 4.1.1 常用的空穴注入材料 M$)+Uo2 4.1.2 阳极的界面工程 /X?Nv^Hy 4.2 空穴传输材料 %wO~\:F8 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 5IepVS(>?v 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 +0OQ"2^& 4.2.3 螺形结构(spiro-linked) Bw$-*FYE 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 ,%C$~+xjM 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 }XUHP% 4.2.6 咔唑类化合物 kahv1s- 4.2.7 有机硅空穴传输材料 `'93J
wYb 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 &$=F$ 4.3 电子传输材料 Vf@/}=X * 4.3.1 金属配合物电子传输材料 YP7<j*s8 4.3.2 二唑类电子传输材料 8c~H![2u 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 [ /D/ 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 ;#+#W+0 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 g
(~& 4.3.6 全氟化的电子传输材料 wK3}K 4.3.7 有机硼电子传输材料 kO4C^pl"v 4.3.8 有机硅电子传输材料 xnLf R6B 4.3.9 其他有希望的电子传输材料 F,D& 4.4 空穴阻挡材料 mB\5bSFY` 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 6?~pWZ&k_ 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 dU\fC{1Z 4.5 多功能的载流子传输材料 1{wy%|H\ 4.6 小结 ~q/`Z)(yc 参考文献 3lJK[V{'#' (*EN! -/ 第五章 有机小分子电致发光材料 H$;\TG@, 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 8dpVB#]pp, 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 R'F|z{8 5.1.2 芳胺类蓝光材料 !>+
0/ 5.1.3 有机硅类蓝光材料 WlY%f}ln 5.1.4 有机硼类蓝光材料 lRrOoON 5.2 纯有机小分子绿光材料 R6!3Y/Q@ 5.2.1 香豆素染料 ~5|a9HV: 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 >!$4nxq2> 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 >ko;CQR 5.2.4 其他有机小分子绿光材料 eY-$hnUe 5.3 纯有机小分子红光材料 ?]})Xf.A 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 4M:oa#gh@ 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 YONg1.^!( 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 l`1ZS8 [. 5.3.4 其他掺杂型红光材料 Y}Ov`ZM!r 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 u/MIB`@, 5.4 金属配合物电致发光材料 b/ynCf8X 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 rUyT5Vf 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 PvM<#zq_ 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 l"-D@]" 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 X:dj5v 5.4.5 Schiff碱类金属配合物 (d ( whlF 5.4.6 羟基黄酮类配合物 cx$Oh`-Car 5.4.7 小结 _x lgsa 参考文献 LR^b?.#> }vL[N~5\ 第六章 高分子材料的电致发光 BG|Kw)z*KM 6.1 高分子电致发光材料的特点 [fb -G5x 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 :!|xg!|y 6.3 聚乙炔类电致发光材料 "?Y0Ng[ 6.4 聚对苯类电致发光材料 $Fo ,$ 6.5 聚噻吩类电致发光材料 cO<x:{` 6.5.1 结构与光电性能的关系 %=|I;kI? 6.5.2 电致发光性质及其器件 j/W#=\xz 6.6 聚芴类电致发光材料 M_PL{ 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 "XH]B 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 gC'GZi^ 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 xv)7-jlx 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 gKPV* 6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 &
z?y 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
R)H@'X 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 ]s u\[?l 6.7.2 聚?唑类电致发光材料 ve>8vw2 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 #de]b 参考文献 `=.{i}V gU8'7H2 第七章 磷光材料的电致发光 m1frN#3 7.1 磷光及磷光电致发光 \=QG6&_ 7.2 铂金属配合物的电致发光 aB$Y5 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 'al-C;Z 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 9eV@v 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 Obw uyhjQ 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 DF-og*V 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 Fa;CWyt 7.3 铱配合物的磷光电致发光 & MAIm56~ 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 rVz#;d!`z 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 BKGwi2]Ry 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 DO0["O74 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
Gjzhgz-- 7.4 锇配合物的磷光电致发光 7`P(LQAr! 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 8*|@A6ig 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 j6Vuj/+} 7.5 铼配合物的磷光电致发光 #$8tBo 7.6 铜配合物的磷光电致发光 N!P* B$d 7.7 有机电致白光器件 ov|s5yH8e 7.7.1 多发射层白光器件 [@/G?sAQm\ 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 JiRW|+`pe 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 &^z~wJ,] 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 YAO.Cc z 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 ArF+9upGY 7.7.6 其他白光器件结构 haY.rH]z 7.7.7 白光器件研究中存在的问题 643 O(0a 参考文献 {6~W2zX& u|Db%)[ 第八章 稀土配合物的电致发光 '&UX'Dd~Q 8.1 引言 YWm:#{n. 8.1.1 稀土离子的能级结构 $biCm$a 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 QjRVdb> 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 ptUnV3h 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 6 Iup4sP 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 K}Aaflq 8.2.1 铕配合物的光致发光 Q~`]0R159e 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 }B"kJNxV 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 ~(FyGB} 8.3.1 铽配合物的光致发光 0C3CqGP 8.3.2 铽配合物的电致发光 c.NAUe_3 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 $rf5\_G,96 8.4.1 钐配合物的电致发光 f\Pd#$3 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 qG~O]($ 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 |JrG?:n 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 lS}5bcjR=k 8.5.1 钕配合物的电致发光 )82x)c<e 8.5.2 镨配合物的电致发光 \+
K
^G 8.5.3 铒配合物的电致发光 rU(N@i% 8.5.4 镱配合物的电致发光 2<<,aL* 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 Rg'1 F 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 3vmZB2QG 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 }`>u+iH#a 参考文献 D
@T,j4o 结构式索引 Z~$fTW6g …… ?e yo2:-$ b[H& vp 市场价:¥60.00 )(y&U 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) *p +%&z_<
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