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cyqdesign 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。 trg+" )a  
《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。 wB "&K;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。 ]"aC wr  
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第一章 绪论 ^D"}OQoh  
1.1 引言 }hEBX:-  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 7G!SlC X}W  
1.3 存在的问题 wvsTP32]  
1.4 展望 vY6eg IO  
参考文献 MiAXbo#\  
]#TL~u[  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 }8 fG+H.  
2.1 基础光物理 Pa%XLn'5  
2.1.1 基态与激发态 r B)m{)  
2.1.2 吸收与发射 wE;??'O'l  
2.1.3 荧光与磷光 DBbmM*r  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 2r<UYB  
2.1.5 电荷转移 74xI#`E  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 hPP+lqY[  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 9kWyO:a_(  
2.2.1 引言 ok2$ p  
2.2.2 半导体的能带和载流子 ':kBHCR7  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 G{$9e}#  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 D9+a"2|3<  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 :/K 'P`JaL  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 {FteQ@(  
参考文献 )k- 7mwkZ  
c-n'F+fZ  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 `{<2{}2M  
3.1 电致发光的器件结构 dGr Ow)  
3.1.1 单层器件 +);o{wfW  
3.1.2 双层器件 /<Zy-+3  
3.1.3 三层器件 3@\vU~=P:  
3.1.4 多层器件 n +`(R]Q  
3.1.5 带有掺杂层的器件 <~<I K=n  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 WQ|d;[E  
3.2 器件的制备 ko>SnE|w#  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 rM/*_0[`d  
3.2.2 高分子成膜 &l-g3l[  
3.3 器件的封装 rKP"|+^  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 w1h07_u;v  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 &B/cy<;y,  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 DbH{; Fb  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 f @Hp,-  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 6WzE'0Nyr  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 > rB7ms/@E  
3.4.1 发光效率及其测量 EAqTXB@XU  
3.4.2 亮度及其测量 g*AnrQ}P  
3.4.3 色度及其测量 vx5;}[Bhm  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 n)8bkcZCp+  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 JOx75}  
3.4.6 发射光谱及其测量 7Z93`A-=  
3.4.7 器件寿命及其测量 b=Zg1SqV  
3.5 提高器件性能的途径 4Q,HhqV'  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 v'2EYTVNJD  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 bv)E>%Yy  
3.5.3 电极的选择和处理 (IAl$IP63s  
3.5.4 提高光的输出 U^snb6\5  
3.6 薄膜器件的物理过程 #Jq@p_T"  
3.6.1 载流子的注入机制 7'xT)~*$4  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 <YUc?NF  
3.6.3 界面效应 0/#XUX 4  
3.6.4 载流子的输运 7Q/v#_e(  
参考文献 s@'};E^]@r  
 #Z"N\49  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 K/, B  
4.1 空穴注入材料 fu?>O /Gn/  
4.1.1 常用的空穴注入材料 I`5F& 8J{  
4.1.2 阳极的界面工程 r%&hiobMYs  
4.2 空穴传输材料 v}M, M&?  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 VX[{X8PkS  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 @lc1Ipfk"  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) (|I0C 'Ki  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 w(k7nGU]  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 CDO _A\  
4.2.6 咔唑类化合物 >hRYsWbmg  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 uY5f mM9  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 3Nsb@0  
4.3 电子传输材料 +)qPUKb?  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 Iu[^"  
4.3.2 二唑类电子传输材料 'lHtz ~[  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 \Nb6E&+  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 Rl=NVo  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 %&V<kH"7Q{  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 eOZA2  
4.3.7 有机硼电子传输材料 |/]bpG'z  
4.3.8 有机硅电子传输材料 YM1tP'4j@  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 BYhPOg[  
4.4 空穴阻挡材料 j &)|nK;}  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 nR!qolh  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 c5mv4 MC  
4.5 多功能的载流子传输材料 z,P:i$  
4.6 小结 &julw;E  
参考文献 yV$p(+KkS  
}zlvs a+  
第五章 有机小分子电致发光材料 {>5z~OV  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 w44{~[0d4  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 qdAz3iye  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 OJbY\U  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 1mFc]1W  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 ''?.6r  
5.2 纯有机小分子绿光材料 -XPGl  
5.2.1 香豆素染料 N{q5E,}  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 $QNfy.6Tn  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 jO3Q@N0_  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 ZZ]/9oiF%  
5.3 纯有机小分子红光材料 FnvN 4h{S  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 TJ?}5h5  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 ucJR #14  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 |b'tf:l  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 O >n L;I  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 M\enjB7k  
5.4 金属配合物电致发光材料 ;}.jRmnJ  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 E4T?8TO$o%  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 <*8nv.PX*  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 RLw=y{%p  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 `w[0q?}"`  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 i._d^lR\t  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 )n5]+VTZ5  
5.4.7 小结 |>j=#2  
参考文献 >^+Q`"SN  
u vc0"g1h  
第六章 高分子材料的电致发光 iBV*GW  
6.1 高分子电致发光材料的特点 feQ_dA q  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 X'7 T"5!  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 m-, '  
6.4 聚对苯类电致发光材料 L7X._XBO[  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 AH`tkPd  
6.5.1 结构与光电性能的关系 IR5 S-vO  
6.5.2 电致发光性质及其器件 y;;^o6Gnw  
6.6 聚芴类电致发光材料 hy W4=  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 X H{5E4P  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 PM[6U#  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 zw\"!=r^  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 ]9R?2{"K  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 s^L\hr  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 $`{}4,5M  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 ;9,Ll%Lk<  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 68;,hS*|6  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 qW;nWfkYC  
参考文献 @ U}fvdft  
B,e@v2jO|  
第七章 磷光材料的电致发光 _L%/NXu,  
7.1 磷光及磷光电致发光 &e cf5jFy  
7.2 铂金属配合物的电致发光 `S;pn+5  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 Fe"0Hp+  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 :bLGDEC  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 1V FAfv%}  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 cMC1|3  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 @B7 ;  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 I/XVo2Ee  
7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光 ?#J~ X\5  
7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 /5U?4l(6[f  
7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 8eWb{n uJ>  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 {3_M&$jN  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 sJ3HH0e  
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 ;,Lq*x2s  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 luat1#~J  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 JOenVepQ,  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 B quyPG"  
7.7 有机电致白光器件 4)v\Dc/9i  
7.7.1 多发射层白光器件 Z|'tw^0e5  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 B<8Z?:3YS  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 top3o{ 4  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 34s:|w6y  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 A' dt WD  
7.7.6 其他白光器件结构 _wZ(%(^I  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 (VC{#^2l  
参考文献 \-V  
Pg*ZQE[ME8  
第八章 稀土配合物的电致发光 Xa9G;J$  
8.1 引言 jUW{Z@{U  
8.1.1 稀土离子的能级结构 zcIZJVYA  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 5#QB&A>  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 !Aj_r^[X`  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 VNXB7#ry  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 L|!9%X0.  
8.2.1 铕配合物的光致发光 IF5+&O  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 ~y B[}BPf  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 89'nbg  
8.3.1 铽配合物的光致发光 PuUqWW'^  
8.3.2 铽配合物的电致发光 D?X97jNm  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 5:^dyF&sm{  
8.4.1 钐配合物的电致发光 O23f\pm&  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 Ji%T|KR_  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 96MRnj*Y[  
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 R:^GNra;  
8.5.1 钕配合物的电致发光 ;I5HMc_a"  
8.5.2 镨配合物的电致发光 b*?="%eE(  
8.5.3 铒配合物的电致发光 U{i9h6b"18  
8.5.4 镱配合物的电致发光 CO4*"~']t  
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  "}Ya.  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 ^XZm tB  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 )WKe,:C  
参考文献 9-}&znLZe  
结构式索引 z@T;N'EM  
…… Z^h'&c#  
V , )kw{](  
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