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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。 }c4E 2c 《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。 ; axaZV 《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。 ,{?bM [attachment=24207] ZBR^[OXO J(0 =~Z[ 市场价:¥60.00 @P"`=BU& 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) NB5L{Gf6-
C.eV|rc@T *{dD'9Bg 第一章 绪论 /;nO<X:XV 1.1 引言 A
Ok7G?Y 1.2 国内外研究现状和发展趋势 h2|vB+W- 1.3 存在的问题 (
ssH=a 1.4 展望 @@/'b' 参考文献 _jrA?pY <]Pix) 第二章 光致发光及电致发光的基本知识 "aWX:WL&}s 2.1 基础光物理 [wio/wc 2.1.1 基态与激发态 +z(,A 2.1.2 吸收与发射 .l( r8qY# 2.1.3 荧光与磷光 "UoCT7X 2.1.4 激基复合物与激基缔合物 GQ-e$D@SfB 2.1.5 电荷转移 :qCm71* 2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 I0l.KiBm 2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 L2>?m`wp 2.2.1 引言 W|H4i;u 2.2.2 半导体的能带和载流子 +?j?|G 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 ?%dCU~ z 2.2.4 直流注入式有机电致发光 ;;y@z[ > 2.2.5 有机发光二极管中的激子 86[RH!e 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 <S8I"8{Mb 参考文献 fb0T/JTw TFJ{fLG 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
Z;Ir>^< 3.1 电致发光的器件结构 >OKS/(I0 3.1.1 单层器件 U)`3[fo 3.1.2 双层器件 tLXn?aNY 3.1.3 三层器件 v;bM.OL 3.1.4 多层器件 +%e%UF@ 3.1.5 带有掺杂层的器件 `FYtiv?G 3.1.6 三像素垂直层叠式器件 _yxe2[TD 3.2 器件的制备 n^JUZ8 3.2.1 小分子真空沉积成膜 0l(E!d8&' 3.2.2 高分子成膜 ]m/@wW9 3.3 器件的封装 dS3>q<J*a 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 do=x9k@Q 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 {m+S{dWp 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 lrmt)BLoh 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 c+E//X| 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 DV7<n&P 3.4 器件的重要参数及其测量方法 yRq8;@YGY 3.4.1 发光效率及其测量 L_
Xn, 3.4.2 亮度及其测量 4uO
@`0:x 3.4.3 色度及其测量 ~4=]%XYz 3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 [NCXn>Z 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 =0PNHO\gl 3.4.6 发射光谱及其测量 aR="5{en{: 3.4.7 器件寿命及其测量 vGPf`2/j. 3.5 提高器件性能的途径 |i}+t 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 =e-a&Ep-z 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 taWirqd9 3.5.3 电极的选择和处理 GG@I!2,_ 3.5.4 提高光的输出 2rR@2Vsw2 3.6 薄膜器件的物理过程 RR~sEUCo{ 3.6.1 载流子的注入机制 R<y Nv 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 M73VeV3DL 3.6.3 界面效应 B
c,"12 3.6.4 载流子的输运 k\mXo-:V6 参考文献 :>tF_6
8(vC jL 第四章 有机电致发光的主要辅助材料 3ZW/$KP/ 4.1 空穴注入材料 ] 689 Q%D 4.1.1 常用的空穴注入材料 Ad}-I%Ie 4.1.2 阳极的界面工程 r+[#%%}ea 4.2 空穴传输材料 -(/2_&" 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 2_oK5*j 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 Njy9 JX 4.2.3 螺形结构(spiro-linked) X\b}jo^96 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 0%h[0jGj 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 =1{H
Sf 4.2.6 咔唑类化合物 {~j /XB 4.2.7 有机硅空穴传输材料 zK'
_e&* 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 8Z9MD<RLw 4.3 电子传输材料 @ 7Q*h
4.3.1 金属配合物电子传输材料 I<D&,LFH*w 4.3.2 二唑类电子传输材料 dAYI D E 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 dJdD"xj 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 _SMT.lG
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 8Ehy9< 4.3.6 全氟化的电子传输材料 7.7Cluh5, 4.3.7 有机硼电子传输材料 Kf:2%_DB 4.3.8 有机硅电子传输材料 W\I$`gyC/ 4.3.9 其他有希望的电子传输材料 4B:\ 4.4 空穴阻挡材料 Qag|nLoT 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 D:YN_J"kV 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 tIi!*u
4.5 多功能的载流子传输材料 t/v@vJ`vSH 4.6 小结 \&eY)^vw 参考文献 7%:??*"~ U=haXx4N 第五章 有机小分子电致发光材料 kdK*MUB 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 ?dp-}3/G 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 x\Nhix}1D 5.1.2 芳胺类蓝光材料 g)=V#Bglv 5.1.3 有机硅类蓝光材料 !pd7@FwC 5.1.4 有机硼类蓝光材料 +L`V[; 5.2 纯有机小分子绿光材料 SjZd0H0 5.2.1 香豆素染料 BlkSWW/ 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 Ep^B,;~ 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 (A7T}znG 5.2.4 其他有机小分子绿光材料 +
$k07mb\ 5.3 纯有机小分子红光材料 #@nZ4=/z 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 L/qZ ; { 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 GAg.p?Sq 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 7,pje j 5.3.4 其他掺杂型红光材料 Bv;I0i:_
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 ^K7q<X , 5.4 金属配合物电致发光材料 Nhjle@J< 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 R19'|TJ 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 ::p-9F 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 !d:tIu{) 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 mBw2 5.4.5 Schiff碱类金属配合物 yQu vW$ 5.4.6 羟基黄酮类配合物 +V2C}NQ5R 5.4.7 小结 ,3G$` 参考文献 -6uH. PfVEv * 第六章 高分子材料的电致发光 Hm.X}HO0L 6.1 高分子电致发光材料的特点 =L:[cIRrT; 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 |C~Sr#6)7 6.3 聚乙炔类电致发光材料 QH& %mr.S 6.4 聚对苯类电致发光材料 Q<z)q<e 6.5 聚噻吩类电致发光材料 48lzOG 6.5.1 结构与光电性能的关系 eA`]KalH 6.5.2 电致发光性质及其器件 fy9uLl}h 6.6 聚芴类电致发光材料 WEno+Z~=1' 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 ^it4z gx@ 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 'g. :MQ8 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 Bfbl#ZkyL 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 .?A'6 6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 +nU' ,E 6.7 其他种类的高分子电致发光材料 gBMta+<fE~ 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 jjxIS 6.7.2 聚?唑类电致发光材料 #o"tMh!f 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 ]a8eDy 参考文献 }'u3U"9) wh9L(0 第七章 磷光材料的电致发光 fW(; 7.1 磷光及磷光电致发光 |d5ggf.w 7.2 铂金属配合物的电致发光 CP}0Ri) 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 Q?Wr7 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 @=CLeQG` 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 bSQ_" 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 >Ja0hS{* 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 Z&TD+fT< 7.3 铱配合物的磷光电致发光 8a7YHUL<3i 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光 ] OUD5T 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 TV<Aj"xw 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 Xz8$Xz,O 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 K/DH
/
r 7.4 锇配合物的磷光电致发光
1U 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 ,Ak ^nX 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 =1O?jrl~q 7.5 铼配合物的磷光电致发光 R j-jAH 7.6 铜配合物的磷光电致发光 x 96}#0' 7.7 有机电致白光器件 xOhRTxic 7.7.1 多发射层白光器件 2ed@HJu 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 S45'j(S= 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 :#qUMiu$ 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 (WJV.GcP1 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 5qGGu.$Ihi 7.7.6 其他白光器件结构 ^Wf
S\M` 7.7.7 白光器件研究中存在的问题 8`a,D5U: 参考文献 T{ok +$w2 U8E0~[y' 第八章 稀土配合物的电致发光 #0(fOHPQ 8.1 引言 }lH;[+u3 8.1.1 稀土离子的能级结构 4AJ9`1d4 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 5H~@^!7t 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 )4PB<[u 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 _<XgC\4O| 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 "8FSA`>= 8.2.1 铕配合物的光致发光 @#A!w;bz 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 1p~5h(jI 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 bZu$0IG 8.3.1 铽配合物的光致发光 -7&?@M,u 8.3.2 铽配合物的电致发光 h:_NA 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 D6Dn&/>Zp 8.4.1 钐配合物的电致发光 ekrBNDs9 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 %
^e@`0L 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 *aI~W^N3 8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 vpi l$Uq 8.5.1 钕配合物的电致发光 !h?=Wv
==] 8.5.2 镨配合物的电致发光 'bl%Y).9w 8.5.3 铒配合物的电致发光 _OLI%o 8.5.4 镱配合物的电致发光 JfSdUWxT 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 z1#oWf{* 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 [Q|M/|mnR1 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 b##1hm~+9 参考文献 l`* ( f9Q 结构式索引 \d:h$ …… @FU~1u3d 9]Lo 市场价:¥60.00 ERp{gB2U? 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) (xbIUz.
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