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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。 SI/@Bbd= 《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。 n$z}DE5 # 《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。 "CS{fyJ [attachment=24207] l7g<
$3 /^BaQeH?R 市场价:¥60.00 kX\\t.nH 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) ]["=K!la:
btQDG "cK@Yo 第一章 绪论 4V$DV!dPQ} 1.1 引言 EPY64{ 1.2 国内外研究现状和发展趋势 8SG*7[T7 1.3 存在的问题 K
>-)O=$s 1.4 展望 AqD)2O{VO 参考文献 \P3[_kbf1 Wq4>!| 第二章 光致发光及电致发光的基本知识 p=tj>{ 2.1 基础光物理 x{$~u2| 2.1.1 基态与激发态 4bT21J37 2.1.2 吸收与发射 ]A;{D~X^w 2.1.3 荧光与磷光 I 0/enL 2.1.4 激基复合物与激基缔合物 v|VfSLZTb 2.1.5 电荷转移 `ViFY
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 GMY"*J<E 2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 8T}Ycm5} 2.2.1 引言 ,mu=#}a@} 2.2.2 半导体的能带和载流子 f* +eu@ 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 =bVaB<! 2.2.4 直流注入式有机电致发光 ciq'fy 2.2.5 有机发光二极管中的激子 ac/=%om8u 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 "IK QFt' 参考文献 GsYi/Z
qkCj33v 第三章 电致发光的器件结构与器件物理 "y %S.ipWG 3.1 电致发光的器件结构 ^>g7Kg"0 3.1.1 单层器件 J9tQ@3{f 3.1.2 双层器件 INm21MS$ 3.1.3 三层器件 i[gq8% 3.1.4 多层器件 '
9K4A'2[ 3.1.5 带有掺杂层的器件 ERql^Yr 3.1.6 三像素垂直层叠式器件 Lyx \ s; 3.2 器件的制备 :/Zy=F9: 3.2.1 小分子真空沉积成膜 t+R8{9L- 3.2.2 高分子成膜 S{v [65 3.3 器件的封装 i.0}d5Y 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 +) pO82 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 sC8C><y
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 rPK)=[MZ 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 1gq(s2izy 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 '?q \mi 3.4 器件的重要参数及其测量方法 \]uo^@$bm 3.4.1 发光效率及其测量 1LgzqRq 3.4.2 亮度及其测量 yq3i=RB( 3.4.3 色度及其测量 \6UK:'5{ 3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 e i L
; 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 /$'R!d5r 3.4.6 发射光谱及其测量 Kr$ w"] 3.4.7 器件寿命及其测量 MKad
5gD*< 3.5 提高器件性能的途径 gAy,uP~, 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 $6BD6\@ 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 qOyg&]7 3.5.3 电极的选择和处理 {x3"/sF 3.5.4 提高光的输出 .t/XW++ 3.6 薄膜器件的物理过程 L*2YAIG 3.6.1 载流子的注入机制 <2cl1Fb 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 r!qr'Ht< 3.6.3 界面效应 I8|7~jRB 3.6.4 载流子的输运 g~5$X{ 参考文献 J|DID+M JEF2fro:Z 第四章 有机电致发光的主要辅助材料 N:#"4e 4.1 空穴注入材料 xLfx/&2 4.1.1 常用的空穴注入材料 e8HGST` 4.1.2 阳极的界面工程 _m;#+`E 4.2 空穴传输材料 P4{8pO]B 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 _Y7uM6HL\ 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 l{:7*U{d 4.2.3 螺形结构(spiro-linked) aP}kl[W 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 g\ r%A 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 O|t@p=] 4.2.6 咔唑类化合物 JLS|G?#0 4.2.7 有机硅空穴传输材料 NaeG2>1 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 A}(&At%n4 4.3 电子传输材料 &E0d{2 4.3.1 金属配合物电子传输材料 S4/CL4= 4.3.2 二唑类电子传输材料 mnKSO 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 k"*A@ 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 ac8+?FpK # 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 d!+8 4.3.6 全氟化的电子传输材料 [:cy.K!Uo% 4.3.7 有机硼电子传输材料 <ID/\Qx`q 4.3.8 有机硅电子传输材料 0w'%10"&U+ 4.3.9 其他有希望的电子传输材料 L&[uE;ro 4.4 空穴阻挡材料 jB+K)NXHL 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 sdk%~RN0T 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
.;ptgX 4.5 多功能的载流子传输材料 <:[P&Y 4.6 小结 9#K,@X5 j 参考文献 ~x:\xQti 0 K
T.@P 第五章 有机小分子电致发光材料 Eiqx1ZM 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 5Jo><P a 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 oPSucz&s 5.1.2 芳胺类蓝光材料 "~
1:7{k 5.1.3 有机硅类蓝光材料 'CE3
|x\%K 5.1.4 有机硼类蓝光材料 f+#^Lngo 5.2 纯有机小分子绿光材料 `Sh#>
Jp 5.2.1 香豆素染料 Wn61;kV_) 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 z8HOig? 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 zGtWyXP 5.2.4 其他有机小分子绿光材料 dso6ZRx 5.3 纯有机小分子红光材料 .M3]\I u 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 PQ6.1} 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 [)K?e!c8 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 3v~804kWB 5.3.4 其他掺杂型红光材料 Ne{2fV>8Ay 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 BCH{0w^D 5.4 金属配合物电致发光材料 u4
##*m 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 FW](GWp`: 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 +;Yd<~!c Z 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 F:p'%#3rU/ 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 /oA=6N#j 5.4.5 Schiff碱类金属配合物 (o+(YV^ 5.4.6 羟基黄酮类配合物 74Fv9 5.4.7 小结 VB*`"4e@b< 参考文献 iUNlNl ? 1}O&q6\"J 第六章 高分子材料的电致发光 o>(I_3J[p 6.1 高分子电致发光材料的特点 l*~ ".q;S 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 P0R8
f 6.3 聚乙炔类电致发光材料 PtfxF]%H 6.4 聚对苯类电致发光材料 m tPmVze 6.5 聚噻吩类电致发光材料 :Q~Rb<']{x 6.5.1 结构与光电性能的关系 %}T' 3 6.5.2 电致发光性质及其器件 "x;|li3; 6.6 聚芴类电致发光材料 BU3VXnqT[ 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 }6U`/"RfcO 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 2)_Zz~P^f 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 >!o||Yn 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 4z{jWNM)N 6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 28/At 6.7 其他种类的高分子电致发光材料 7iI6._"!w 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 ]Ut fI 6.7.2 聚?唑类电致发光材料 @-^jbmu^
P 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 B,2oA]W"S 参考文献 i3bDU(GS ;|C[.0;kgv 第七章 磷光材料的电致发光 ],!7S"{97 7.1 磷光及磷光电致发光 %Z:07|57I[ 7.2 铂金属配合物的电致发光 ;M)l7f 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 x{GKz# 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 } "QV{W 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 rMV<}C ^ 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 >gj%q$@ 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 K<BS%~,I 7.3 铱配合物的磷光电致发光 lWiC$ 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 &:]ej6V'[ 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 m+jW+ 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 a$}n4p 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 y{Fq'w!ap 7.4 锇配合物的磷光电致发光 N;\G=q]
9 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 khXp}p!Zm 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 f( %r)% 7.5 铼配合物的磷光电致发光 e!eUgD 7.6 铜配合物的磷光电致发光 ~~8?|@V 7.7 有机电致白光器件 1Tb'f^M$ 7.7.1 多发射层白光器件 ap
5D6y+ 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 }DCR(p rD 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 &Fw8V=Pw 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 :)~idVlV 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 IY* ~df 7.7.6 其他白光器件结构 MfJs?N0 7.7.7 白光器件研究中存在的问题 ">-mZ'$#L 参考文献 -Hx._I$l vt(A?$j|A 第八章 稀土配合物的电致发光 7 3 Oo; 8.1 引言 @i" ^b 8.1.1 稀土离子的能级结构 U]8 @ 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 ~|FKl% 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 r.JY88" 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 r[u@[ 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 Syf0dp3 8.2.1 铕配合物的光致发光 H#Aar 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 -5&|"YYjr{ 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 uU|fCwQt 8.3.1 铽配合物的光致发光 eD#R4 8.3.2 铽配合物的电致发光 z~Ec * 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 =Wgz\uGJ 8.4.1 钐配合物的电致发光 *[ @k=!73 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 6+Y^A})(F- 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 ! u4'1jd[d 8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 Q5!"tF p 8.5.1 钕配合物的电致发光 0EA<ip 8.5.2 镨配合物的电致发光 N:_U2[V^d 8.5.3 铒配合物的电致发光 c)7i%RF' 8.5.4 镱配合物的电致发光 p!XB\%sv'" 8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光 Y[\ZN 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 6wmMg i_m 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 7GyJmzEE 参考文献 :(^,WOf 结构式索引 [6$n …… \Y?ByY qh40nqS;9 市场价:¥60.00 O<H5W|cM 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) 4a]$4LQV
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