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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。 J4YBqp 《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。 "+uNmUUnm 《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。 -ti{6:H8 [attachment=24207] DKmZ 6q>+!kXh 市场价:¥60.00 HWm#t./ 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) LC0d/hM
_3Cn{{ A0 |~<N -~.C 第一章 绪论 _u}4j 9T 1.1 引言 *XWq?hi 1.2 国内外研究现状和发展趋势 =?X$Yaw* 1.3 存在的问题 ]Zf6Yw .Y 1.4 展望 4eH.9t 参考文献 0W^dhYO O3o: qly! 第二章 光致发光及电致发光的基本知识 i5F:r| 2.1 基础光物理 w-$[>R[hw 2.1.1 基态与激发态 G9g6.8*& 2.1.2 吸收与发射 B ZMu[M 2.1.3 荧光与磷光 (.3'=n|kE 2.1.4 激基复合物与激基缔合物 gf)t)- E 2.1.5 电荷转移 M|io4+sy 2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 A`6ra}U<
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 V|MY!uV 2.2.1 引言 _KD5T4FZR 2.2.2 半导体的能带和载流子 A4mSJ6K] 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 23DJV);g8 2.2.4 直流注入式有机电致发光 #hw/^AaD- 2.2.5 有机发光二极管中的激子 b @;.F!x 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 <f~Fl^^8 参考文献 VK3it3FI>3 kJ)gP 2E 第三章 电致发光的器件结构与器件物理 }vt%R.u 3.1 电致发光的器件结构 zX7q:Pt 3.1.1 单层器件 ~2_lp^Y 3.1.2 双层器件 GQ_Ia\ 3.1.3 三层器件 +7}iu/B!9 3.1.4 多层器件 l|/:Ot 3.1.5 带有掺杂层的器件 f*xpE`& 3.1.6 三像素垂直层叠式器件 `xKFqx:e 3.2 器件的制备 q\9d6u=Gm 3.2.1 小分子真空沉积成膜 4-v6=gz. 3.2.2 高分子成膜 'q%%m/,VPQ 3.3 器件的封装 o!&WsD 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 F: 37MUQi 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 ]qw0V
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 eR!G[C w- 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 XT@Mzo49z\ 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 B>TSdn={> 3.4 器件的重要参数及其测量方法 Wf>^bFb"$ 3.4.1 发光效率及其测量 YTyX`Y# 3.4.2 亮度及其测量 %3Bpn=k> 3.4.3 色度及其测量 UU@fkk 3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 tjv\)Nn' 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 ;8B.;%qkL 3.4.6 发射光谱及其测量 RB3 zHk% 3.4.7 器件寿命及其测量 ^i_Iqph= 3.5 提高器件性能的途径 Ygkv7>?, 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 q^bO*bv 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 ,-rB=|w 3.5.3 电极的选择和处理 AZZRa69= 3.5.4 提高光的输出 fnH3CE 3.6 薄膜器件的物理过程
U w Eiz 3.6.1 载流子的注入机制 g*-2*
\ 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 E`@43Nz 3.6.3 界面效应 V,LVB_6 3.6.4 载流子的输运 F!8=FTb 参考文献 :):zNn_>` m@oUvxcd 第四章 有机电致发光的主要辅助材料 `Q9+k< 4.1 空穴注入材料 HcJE0-" 4.1.1 常用的空穴注入材料 MD'>jO;n 4.1.2 阳极的界面工程 6[==BbZ 4.2 空穴传输材料 n,KA&)/s 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 C+l?k2 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 vg^Myn
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) #@_1fE 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 AQ@v>wr} 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 eoJ]4-WFq 4.2.6 咔唑类化合物 w:Q|?30 4.2.7 有机硅空穴传输材料 &`@M8-m#F 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 :t2B^})\ 4.3 电子传输材料 H~m]nV,r 4.3.1 金属配合物电子传输材料 W/v|8-gcK 4.3.2 二唑类电子传输材料 %3,xaVN 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 }[,3yfiX 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 *ro.mQ_ 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 rl|Q)A{ 4.3.6 全氟化的电子传输材料 P^(.tr3t 4.3.7 有机硼电子传输材料 \GHOg.P 4.3.8 有机硅电子传输材料 qeMv
Vf 4.3.9 其他有希望的电子传输材料 j)6G7T|
4.4 空穴阻挡材料 Ed=}PrE 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 jYdV?B 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 SOI)/u 4.5 多功能的载流子传输材料 aQh?}=d a 4.6 小结 K\X: G-C9 参考文献 h[H%:743 CZfE
|T~ 第五章 有机小分子电致发光材料 0pNo`Bm 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 ~'[jBn) 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 qC.i6IL 5.1.2 芳胺类蓝光材料 {]M>Y%j48 5.1.3 有机硅类蓝光材料 b_ JWnh 5.1.4 有机硼类蓝光材料 6!RikEAh 5.2 纯有机小分子绿光材料 2[BA(B 5.2.1 香豆素染料 qvTJ>FILT 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 O#PwRud$ 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 ZvyjMLf 5.2.4 其他有机小分子绿光材料 wWFW,3b 5.3 纯有机小分子红光材料 \-G5l+! 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 UKYupLu5 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 H%~Q?4 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 >D3zV.R 5.3.4 其他掺杂型红光材料 +_-Y`O!Q 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 z'e1"Y. 5.4 金属配合物电致发光材料 O,]_ tp 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 9;pzzZ 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 b.,$# D{p 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 7 BK46x 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 :@WLGK*u. 5.4.5 Schiff碱类金属配合物 (L:`ojiU 5.4.6 羟基黄酮类配合物 .f+9 A> 5.4.7 小结 Hp*gv/0 参考文献 Z]p8IH%~92 aulaX/'-_ 第六章 高分子材料的电致发光 QglYU 6.1 高分子电致发光材料的特点 tPzM7
n| 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 w. vY(s 6.3 聚乙炔类电致发光材料 V-:`+&S{^ 6.4 聚对苯类电致发光材料 tNYJQ 6.5 聚噻吩类电致发光材料 w2@"PGR 6.5.1 结构与光电性能的关系 Jtpa@!M 6.5.2 电致发光性质及其器件 0tSA|->( 6.6 聚芴类电致发光材料 H}(=?}+ 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 pB[%:w/@l: 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 b_ypsGE]5! 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 +=Yk-nJ 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 fls#LcI9>6 6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 i@Vs4E[b 6.7 其他种类的高分子电致发光材料 s7vPI 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 N]V/83_ 6.7.2 聚?唑类电致发光材料 yI lV[_ 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 (UXv,_"nU 参考文献 sb`&bA;i [Yn;G7cK 第七章 磷光材料的电致发光 jjYM3LQcdP 7.1 磷光及磷光电致发光 G^ K*+ 7.2 铂金属配合物的电致发光 >QA/Mi~R 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 p[_Yi0U 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 m\1VF\ 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 6xyY+ 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 *ZX!EjICk 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 TS/Cp{ 7.3 铱配合物的磷光电致发光 _F3KFQ4,S- 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 /cM 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 $+0=GN 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 Jk%'mEGE 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 ?VUgwP_= 7.4 锇配合物的磷光电致发光 T4Xtuu1 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 _s2m-jm7 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 `Fz\wPd 7.5 铼配合物的磷光电致发光 x GwTk 7.6 铜配合物的磷光电致发光 v/]Qq 7.7 有机电致白光器件 7 kEx48 7.7.1 多发射层白光器件 ]Jja 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 7s0)3HR} 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 Ng?apaIi@~ 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 mJSK; @w<O 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 E(7@'d{o 7.7.6 其他白光器件结构 mx:J>SPA8 7.7.7 白光器件研究中存在的问题 r9+E'\ 参考文献 U? {'n#n 5 |= tJ| 第八章 稀土配合物的电致发光 ,Le&I9*% 8.1 引言 NG!>7$@RV 8.1.1 稀土离子的能级结构 P'-JbPXU 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 MFf05\aDu 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 hO5K\QnRL 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 x:!C(Ep) 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 x{=[w` 8.2.1 铕配合物的光致发光 w> Tyk#7lw 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 R;0W+!fE 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 V?U%C%C|e 8.3.1 铽配合物的光致发光 b24NL'jm 8.3.2 铽配合物的电致发光 L2[Ei|9_ 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 fO[Rf_ 8.4.1 钐配合物的电致发光 6 {b%Jfo 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 HXD*zv@ *6 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 ,`ZPtnH+ 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 8#X?k/mzU 8.5.1 钕配合物的电致发光 "bHtf_ 8.5.2 镨配合物的电致发光 1zh$IYrd 8.5.3 铒配合物的电致发光 [
c ~LY4: 8.5.4 镱配合物的电致发光 ~C}(\8g 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 4RK.Il*d 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 uAW*5 `[ 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 nQ:ml 参考文献 Rel(bA-[N 结构式索引 =fKhXd …… UgF) J m1^dT_7Z
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