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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。 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 [attachment=24207] .}2^YOmd Xv6z>z. 市场价:¥60.00 Trm)7B* 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) X+Xjf(
<?QY\wyikz 0l{').!_ 第一章 绪论 ^D"}OQoh 1.1 引言 }h EBX:- 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 rB)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{$9e}# 2.2.4 直流注入式有机电致发光 D9+a"2|3< 2.2.5 有机发光二极管中的激子 :/K 'P`JaL 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 {FteQ@( 参考文献 )k- 7mwkZ c-n'F+fZ 第三章 电致发光的器件结构与器件物理 `{<2{}2M 3.1 电致发光的器件结构 dGrOw) 3.1.1 单层器件 +);o{wfW 3.1.2 双层器件 /<Zy-+3 3.1.3 三层器件 3@\vU~=P: 3.1.4 多层器件 n +`( R]Q 3.1.5 带有掺杂层的器件 <~<I K=n 3.1.6 三像素垂直层叠式器件 WQ|d;[E 3.2 器件的制备 ko>SnE|w# 3.2.1 小分子真空沉积成膜 rM/*_0[`d 3.2.2 高分子成膜 &l-g3l[ 3.3 器件的封装 rKP"|+^ 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 w1h07_u;v 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 &B/cy<;y, 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 DbH{;
Fb 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 f@Hp,- 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 6WzE'0Nyr 3.4 器件的重要参数及其测量方法 >rB7ms/@E 3.4.1 发光效率及其测量 EAqTXB@XU 3.4.2 亮度及其测量 g*AnrQ}P 3.4.3 色度及其测量 vx5;}[Bhm 3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 n)8bkcZCp+ 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 JOx75} 3.4.6 发射光谱及其测量 7Z93`A-= 3.4.7 器件寿命及其测量 b=Zg1SqV 3.5 提高器件性能的途径 4Q,HhqV' 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 v'2EYTVNJD 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 bv)E>%Yy 3.5.3 电极的选择和处理 (IAl$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 1 mFc]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 uvc0"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 $`{}4,5M 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 ;9,Ll%Lk< 6.7.2 聚?唑类电致发光材料 68;,hS*|6 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 qW;nWfkYC 参考文献 @U}fvdft B,e@v2jO| 第七章 磷光材料的电致发光 _L%/NXu, 7.1 磷光及磷光电致发光 &e cf5jFy 7.2 铂金属配合物的电致发光 `S;pn+5 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 Fe"0Hp+ 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 :bLGDEC 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 1V FAfv%} 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 cM C1|3 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 @B7; 7.3 铱配合物的磷光电致发光 I/XVo2Ee 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光 ?#J~X\5 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 /5U?4l(6[f 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 8eWb{nuJ> 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
{3_M&$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 ~yB[}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 O2 3f\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 ^XZmtB 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{]( 市场价:¥60.00 jr~76 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) ,+zLFQC0@
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