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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。 &cL1 EQ( 《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。 *Jgi=,!m 《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。 EY )2, [attachment=24207] 6@s!J8! Ea&|kO| 市场价:¥60.00 HEBeJ2w 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) &]DB-t#\
|tGUx*NN SI=$s>1 第一章 绪论 g}NO$?ndg 1.1 引言 |Y>Jf~SN 1.2 国内外研究现状和发展趋势 Z^_qXerjP 1.3 存在的问题 6;Z-Y>\c 1.4 展望 BM<q;;pO 参考文献 _K o#36.S o]4]fLQ 第二章 光致发光及电致发光的基本知识 YI g(^>sq 2.1 基础光物理 ;=y"Z^ 2.1.1 基态与激发态 I/`"lAFe 2.1.2 吸收与发射 U05;qKgkDF 2.1.3 荧光与磷光 s*k)h,\ 2.1.4 激基复合物与激基缔合物 #7i*Diqf9 2.1.5 电荷转移 E+aePo U 2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 )A\
ZS<@Z7 2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 lI<jYd
0fZ 2.2.1 引言 ~w?02FU 2.2.2 半导体的能带和载流子 X:oOp=y]| 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 oX|T&"& 2.2.4 直流注入式有机电致发光 G:<f(Gy 2.2.5 有机发光二极管中的激子 ^ Oh 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 }R%H?&P 参考文献 /'sv7hg+ (xHmucmwp 第三章 电致发光的器件结构与器件物理 F\ B/q 3.1 电致发光的器件结构 lL}NiN-)t 3.1.1 单层器件 IrMHAM5K 3.1.2 双层器件
h[W`P%xZ 3.1.3 三层器件 QQrldc(I 3.1.4 多层器件 7*l$i/! 3.1.5 带有掺杂层的器件 ubwM*P 3.1.6 三像素垂直层叠式器件 aV\i3\da 3.2 器件的制备 3`bQ0-D; 3.2.1 小分子真空沉积成膜 $aV62uNf 3.2.2 高分子成膜 GbSCk}> 3.3 器件的封装 -G(me"Cu 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 O] @E8<?^ 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 EhxpMTS 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 1Gsh%0r3 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 iXDG-_K 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 'Aq^z%| 3.4 器件的重要参数及其测量方法 d4| )= 3.4.1 发光效率及其测量 W_W !v&@E= 3.4.2 亮度及其测量 Tqt-zX|> 3.4.3 色度及其测量 ?2]fE[SqY 3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 t7f(%/] H0 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 $
VT) 3.4.6 发射光谱及其测量 ]l,D,d81 3.4.7 器件寿命及其测量 ,b*?7R 3.5 提高器件性能的途径 1}d
F,e 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 =A'>1N 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 tgF~5
o}? 3.5.3 电极的选择和处理 t<45[~[ 3.5.4 提高光的输出 0~U#DTx0 3.6 薄膜器件的物理过程 =-r"@2HBq 3.6.1 载流子的注入机制 Rw?w7?I 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 5i[O\@]5 3.6.3 界面效应 LKM018H> 3.6.4 载流子的输运 "V[j&B)P 参考文献 dla_uXtM6 9<gW~
s> 第四章 有机电致发光的主要辅助材料 Qc7*p]E& 4.1 空穴注入材料 |/Vq{gxp+ 4.1.1 常用的空穴注入材料 Ca~8cQ 4.1.2 阳极的界面工程 Wd'}YbC 4.2 空穴传输材料 'gY?=,dF> 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 2xNR=u` 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 Xh8U}w<k6 4.2.3 螺形结构(spiro-linked) > "hP 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 QRju9x 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 %r^tZ ;;l 4.2.6 咔唑类化合物 QNbZ) 4.2.7 有机硅空穴传输材料 V D#q\ 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 7J);{ &x9h 4.3 电子传输材料 z4YDngf=4 4.3.1 金属配合物电子传输材料 /nO_e 4.3.2 二唑类电子传输材料 e|tx`yA 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 JG;}UuHYM 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 U^_\V BAk 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 EB3/o7)L 4.3.6 全氟化的电子传输材料 #6M |T+= 4.3.7 有机硼电子传输材料 n*[ZS[I 4.3.8 有机硅电子传输材料 ;mpY cpI 4.3.9 其他有希望的电子传输材料 n/v.U,f&l@ 4.4 空穴阻挡材料 Yi9Y`~J 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 dk7x<$h-h0 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 ep8UWxB5 4.5 多功能的载流子传输材料 hJSvx 4.6 小结 Uh0g !zzp 参考文献 aVR!~hvFs QvbH " 7 第五章 有机小分子电致发光材料 kwp%5C-S 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 !60U^\ 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 r5gqRh}+ 5.1.2 芳胺类蓝光材料 G ]h 5.1.3 有机硅类蓝光材料 6$OmOCA% 5.1.4 有机硼类蓝光材料 NnAIL;WS 5.2 纯有机小分子绿光材料 OG{*:1EP 5.2.1 香豆素染料 ]WNY"B>+ 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 GbLHzw 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 Kb]}p 5.2.4 其他有机小分子绿光材料 ;gL{*gR]S 5.3 纯有机小分子红光材料 `% \CO` 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 ,x\qYz+7| 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 {>km]CG 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 5@RcAQb: 5.3.4 其他掺杂型红光材料 #e.x]v: 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 )"?'~ 5A 5.4 金属配合物电致发光材料 >,Y+ 1 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 8Y-*rpLy 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 r0nnmy]{d 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 S0StC$$1 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 b"\lF1Nf&o 5.4.5 Schiff碱类金属配合物 a =W%x{ 5.4.6 羟基黄酮类配合物 r],%:imGr 5.4.7 小结 m$C1Ea-wnT 参考文献 0to`=;JI ;39b.v\^ 第六章 高分子材料的电致发光 v2tVq_\AMx 6.1 高分子电致发光材料的特点 -0 xo6'mD 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 ^/2HH 6.3 聚乙炔类电致发光材料 |*48J1:1y 6.4 聚对苯类电致发光材料 mxEe
-q 6.5 聚噻吩类电致发光材料 ITl>HlS 6.5.1 结构与光电性能的关系 xq.kH| bH 6.5.2 电致发光性质及其器件 n><ad*|MX 6.6 聚芴类电致发光材料 gaC4u,Zb 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 tQG'f*4 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 <b'*GBw$ 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 X>
98` 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 <}RD]Sc$1 6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 BEax[=&W 6.7 其他种类的高分子电致发光材料 xyo~p,(~t 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 (Zx--2lc 6.7.2 聚?唑类电致发光材料 UU(Pg{DA6 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 Wtaz@+ 参考文献 v5@4|u3ds eaO'|@;{~ 第七章 磷光材料的电致发光 ,~,q0PA7J 7.1 磷光及磷光电致发光 ;07$ G+[' 7.2 铂金属配合物的电致发光 ^O<v'\!z- 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 (gYW iz 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 xtCMK1#
x 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 ]gX8z#*k 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 _"x%s 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 t{B@k[| 7.3 铱配合物的磷光电致发光 y=pW+$k 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光 P0; y 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 VMF?qT3Nd 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 Q7e4MKy7 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 =}tomN(F~[ 7.4 锇配合物的磷光电致发光 #|8%h 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 '4 d4i 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 ;o)'dK 7.5 铼配合物的磷光电致发光 s)E8}-v 7.6 铜配合物的磷光电致发光 .Y2Hd$rs 7.7 有机电致白光器件 &x B^ 7.7.1 多发射层白光器件 |Isn<|_ 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 e}-fGtFx 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 (;=|2N>7 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 #-Mr3 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 `%~}p7Zu 7.7.6 其他白光器件结构 >Q<XyAH~ 7.7.7 白光器件研究中存在的问题 )2wf D 参考文献 LmyaC2 T~$Eh6
D 第八章 稀土配合物的电致发光 uv-O`) 8.1 引言 |wJdp,q R 8.1.1 稀土离子的能级结构 i._RMl5zg 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 W;T0_= 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 .fqy[qrM 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 \15'~]d 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 h}'Hst 8.2.1 铕配合物的光致发光
BUwL? 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 LEjq<t1& 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 |AE{rvP{@ 8.3.1 铽配合物的光致发光 x6JV@wA& 8.3.2 铽配合物的电致发光 l'Za"TL: 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 |15!D 8.4.1 钐配合物的电致发光 I)#8}[vK 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 *w.":\P] 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 t
zd#9 # 8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 #%ld~dgz- 8.5.1 钕配合物的电致发光 l d#x'/ 8.5.2 镨配合物的电致发光 'bLP#TAzf 8.5.3 铒配合物的电致发光 ID`C 8.5.4 镱配合物的电致发光 f U=P$s 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 "CC"J(&a 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 xx1l Ecj 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 E<tR8='F 参考文献 t}I@Rmso 结构式索引 ]=ApYg7! …… +1yi{!j1 fQ1j@{Xa 市场价:¥60.00 'OTZ&;7{ 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) %E#Ubm!
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