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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。 CLR1CGnn7 《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。 BUO5g8m{ 《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。 ,XD"
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oL<#9)+2* k ut=(; 第一章 绪论 rhJ&* 0M 1.1 引言 ^X=Q{nB 1.2 国内外研究现状和发展趋势 3db{Tcn\@] 1.3 存在的问题 b\k]Jx 1.4 展望 $*yYmF 参考文献 :QE5 7. oaY_6 第二章 光致发光及电致发光的基本知识 ~ZHjP_5Q 2.1 基础光物理 "g{q=[U} 2.1.1 基态与激发态 qpjY &3SI 2.1.2 吸收与发射 1^~&"s U 2.1.3 荧光与磷光 lSj
gN~:z 2.1.4 激基复合物与激基缔合物 F^i3e31*t 2.1.5 电荷转移 "[ bkdL< 2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 '%N?r,x
C 2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 ~P4C`Q1PT# 2.2.1 引言 ~6[?=mOi' 2.2.2 半导体的能带和载流子 ~f/|bcep 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 h3ygL" k 2.2.4 直流注入式有机电致发光 U&!TA(Yr 2.2.5 有机发光二极管中的激子 3<0b_b 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 8Sbz)X 参考文献 j{@O%fv= *Rgr4-eS 第三章 电致发光的器件结构与器件物理 xEb>6+-F@ 3.1 电致发光的器件结构 DeO-@4+qKd 3.1.1 单层器件 Y0LZbT3 3.1.2 双层器件 P"YdB|I 3.1.3 三层器件 Dd3f@b[WX 3.1.4 多层器件 =~D? K9o 3.1.5 带有掺杂层的器件 zp:dArh0 3.1.6 三像素垂直层叠式器件 qt"D!S_ 3.2 器件的制备 twT/uBQ4a 3.2.1 小分子真空沉积成膜 _jWs(OmJ 3.2.2 高分子成膜 k[6J;/ 3.3 器件的封装 6FUW^dt 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 5ut| eD`3 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 GABZsdFZ! 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 =|t-0'RsN 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 fPR_3qgQ 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 tpfgUZ{ 3.4 器件的重要参数及其测量方法 <2$vo 3.4.1 发光效率及其测量 j\2Qe%d 3.4.2 亮度及其测量 5mH[|_ 3.4.3 色度及其测量 hFtV\xFK 3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 ~q$]iwwqT 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 S{c/3k~ 3.4.6 发射光谱及其测量 /cjz=r1U> 3.4.7 器件寿命及其测量 bJd|mm/v 3.5 提高器件性能的途径 AdX))xgl 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 z@*E=B1L 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 X! d-"[ 3.5.3 电极的选择和处理 N*Y[[N( 3.5.4 提高光的输出 TI>5g(:3\ 3.6 薄膜器件的物理过程 L9b.D< 3.6.1 载流子的注入机制 f56yI]*N=< 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 ?N#I2jxaD 3.6.3 界面效应 p`tz*ewC 3.6.4 载流子的输运 y>o:5':;' 参考文献 !)s(Lv%] 2)}n"ibbT 第四章 有机电致发光的主要辅助材料 c&['T+X 4.1 空穴注入材料 0'^M}&zCi 4.1.1 常用的空穴注入材料 ,K5K?C$k 4.1.2 阳极的界面工程 ddn
IKkOp 4.2 空穴传输材料 9~SPoR/_0 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 Sd+5Uf` 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 @0 +\:F 4.2.3 螺形结构(spiro-linked) tUu'
gs| 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 [2:d@=%. 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 #S>N}<> 4.2.6 咔唑类化合物 *zrT;jG 4.2.7 有机硅空穴传输材料 xUJ(tG3 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 .K
C*
(}- 4.3 电子传输材料 /[R=-s ; 4.3.1 金属配合物电子传输材料 x]^d'o:cDP 4.3.2 二唑类电子传输材料 hf`y_H+\7 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 cVi_#9u" 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 /b+~BvTh 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 [(X~C*VdxM 4.3.6 全氟化的电子传输材料 `?VK(<w0q 4.3.7 有机硼电子传输材料 K,4Ig! 4.3.8 有机硅电子传输材料 Q2CGC+ 4.3.9 其他有希望的电子传输材料 YwVA].p@TI 4.4 空穴阻挡材料 \f,<\mJ#
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 E|=x+M1sH 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 snbXAx1L 4.5 多功能的载流子传输材料 e$LC 4.6 小结 ZflB<cI 参考文献 y-pdAkDh AD;m[u7 第五章 有机小分子电致发光材料 =?]`Xo,v~ 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 ,xwiJfG;
] 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 2/SUEnaLy_ 5.1.2 芳胺类蓝光材料 <IrhR,@M,L 5.1.3 有机硅类蓝光材料 VL#:oyWA 5.1.4 有机硼类蓝光材料 HT7,B(.} 5.2 纯有机小分子绿光材料 !t% 1G. 5.2.1 香豆素染料 Dj/Hz\ 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 aB%.]bi 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 |
BaEv\$K 5.2.4 其他有机小分子绿光材料 r^k+D<k[7 5.3 纯有机小分子红光材料 7mtx^ 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 +|C@B`h 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 N8]DzE0% 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 U|wST&rU| 5.3.4 其他掺杂型红光材料 =CzGI|pb 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 g0 f4>m 5.4 金属配合物电致发光材料 tY$@,>2 v 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 m%9Yo%l~ 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 B9(w^l$kZ| 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 >VhZv75 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 +S+!:IB 5.4.5 Schiff碱类金属配合物 E8C8kH] 5.4.6 羟基黄酮类配合物 Mg >%EH/' 5.4.7 小结 7\@c1e*e
参考文献 $H*8H` RIkIE=+6 第六章 高分子材料的电致发光 k7uX!} 6.1 高分子电致发光材料的特点 NG3?OAQTw 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 5,xPB5pK 6.3 聚乙炔类电致发光材料 -axKnfj 6.4 聚对苯类电致发光材料 fAh|43Y*a 6.5 聚噻吩类电致发光材料 s<*+=aIfu 6.5.1 结构与光电性能的关系 BMq> Cj+ 6.5.2 电致发光性质及其器件 u.E>d9 6.6 聚芴类电致发光材料 A":=-$) 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 cO:lpsKYQ 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 ;$tdn?| 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 n)N!6u 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 LYAGpcG 6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 p*K #s1 6.7 其他种类的高分子电致发光材料 23|JgKuA 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 "tT4Cb3 6.7.2 聚?唑类电致发光材料 ZQ"dAR/y 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 :E{)yT 参考文献 \HxF?i " B<~AUf*y 第七章 磷光材料的电致发光 '!$QI@@ 7.1 磷光及磷光电致发光 '*[7O2\%/ 7.2 铂金属配合物的电致发光 h~QQ- 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 }S"gZ6 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 #0)TS 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 sc t3|H# 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 H M(X8iNt 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 O~p"d-| 7.3 铱配合物的磷光电致发光 {^
BZ#)m| 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 )4o8SF7lz 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 Cw^iA
U 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 ? 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 ty[%:eG# 7.4 锇配合物的磷光电致发光 E 9Kp=3H 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 ?Kmz urG 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 #Br`;hL<T 7.5 铼配合物的磷光电致发光 ^?|4<Rm 7.6 铜配合物的磷光电致发光 bv41et+Kb 7.7 有机电致白光器件 =H: N!!: 7.7.1 多发射层白光器件 ZYY`f/qi 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 _e8Gt6> 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 gWro])3 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 DI/d(oFv` 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 4iSN.nxIZ 7.7.6 其他白光器件结构 uih8ZmRt 7.7.7 白光器件研究中存在的问题 @@a#DjE%/ 参考文献 ^69(V LK &'neOf/~ 第八章 稀土配合物的电致发光 fLRx{Nu 8.1 引言 5T"h7^}e 8.1.1 稀土离子的能级结构 Ur[ai6LNG 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 {OQ)Np! 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 /=V!lRs 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 {y|.y~vW 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 z$Z%us>io 8.2.1 铕配合物的光致发光 , iEGf-!k 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 !#1UTa 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 @6[aLF]F 8.3.1 铽配合物的光致发光 >!PM5%G 8.3.2 铽配合物的电致发光 Mu.tq~b > 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 |Eu#mN 8.4.1 钐配合物的电致发光 E-X02A 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 SA"4|#3>7 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 }WR@%)7ay 8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 ?!tO'}? 8.5.1 钕配合物的电致发光 1@-l@ P 8.5.2 镨配合物的电致发光 W;X:U. 8.5.3 铒配合物的电致发光 #BEXj<m+J 8.5.4 镱配合物的电致发光 K-(C5 "j_ 8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光 ](+u'8 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 pNHL &H\ 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 o`~,+6]D 参考文献 C:!&g~{cKi 结构式索引 EAs^i+/ …… .dc|?$XV SQ/}K8uZ 市场价:¥60.00 8M4GforP 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) qP/McH?
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