《
OLED有机电致发光
材料与
器件》作为一本OLED有机电致发光材料与器件的专著,内容包括技术介绍、基础知识、小分子材料、器件与面板制程。其中材料部分约占三分之一,包括基板,空穴注入、输运,荧光RGB、Y&W,
电子输运、注入与阴极等。器件部分约占三分之一,包括器件结构、
光电、物理、发光机制、被动与主动
驱动、功率管理等。此外,还讨论了0LED的寿命、老化机制及解决办法等。
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+d\"n 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
$ sEe0 1.1 前言
ZERUvk 1.2 应用与发展
9`.b 1.3 厂商概况
(Tn*;Xjq 参考文献
Du$kDCU 第2章 有机发光二极管的基础知识
gU>Y 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
]G&?e9OA 2.2 有机材料的特性
4_PMl6qo 2.2.1 吸收和放射
N&S:=x:$S 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
/lttJJDU 2.2.3 有机分子的能态
D.qbzJz 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
S~YrXQ{_>- 2.3 电致发光器件结构与
原理 xQ1&j,R] 2.3.1 器件电流的限制
RNoS7[& 2.3.2 器件的结构
-sO EL{ 2.4 光电特性与测量
:@_CQc*yB 2.4.1 发光效率
H|F>BjXn5 2.4.2 发光颜色
|\?-k 参考文献
S_c#{4n 第3章 电荷注入与传递材料
/RmLV 3.1 阴极材料
6$SsdT|8B 3.1.1 常用金属材料
z2!NBOv 3.1.2 金属合金
.XLe\y 3.2 阳极材料
w
\0=L=J 3.2.1 导电氧化物
nImRU.;P 3.2.2 阳极的表面处理
.eZ4?|at.F 3.3 空穴注入材料
I"sKlMD 3.4 空穴输运材料
}E8 Y,;fTD 3.5 电子注入层材料
`U p<; 3.5.1 碱金属化合物
g IX"W; 3.5.2 电子注入机制
k>VP<Zm13 3.5.3 n型掺杂层
Gpe h#Q4x 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
X@x:
F|/P 3.6.1 唑衍生物和其树状物
X/5tZ@ 3.6.2 金属螯合物
3zWY%(8t4? 3.6.3 其他唑化合物
?Dd2k%o 3.6.4 喹啉衍生物
zCO5`%14 3.6.5 喔啉衍生物
|[!xLqG 3.6.6 二氮蒽衍生物
5?9}^s4 3.6.7 二氮菲衍生物
a;*&q/{o 3.6.8 含硅的杂环化合物
#:' P3)& 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
}qV4]*+{ 3.6.10 其他有潜力的ETMs
.vQ2w 3.7 载流子迁移率
]3
0
7. 参考文献
L$@RSKYp 第4章 荧光发光材料
e
yTYg 4.1 前言
P[XE5puC 4.2 红光材料
y*Ex5N~JC 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
?H*_:?=6 4.2.2 多掺杂物
系统 v~ uwQ&AH 4.2.3 双主发光体掺杂系统
Ku,Efr 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
!3yR?Xem} 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
`mCcD 4.3 绿光材料
dP)8T 4.3.1 香豆素衍牛物
gvA&F|4 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
C6'[ Tn 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
PJkMn 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
J|6aa 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
A.WJ#1i}E 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
rK=[&k 4.4 蓝光材料
f_raICO{R 4.4.1 蓝光主发光材料
+#&2*nY 4.4.2 天蓝光掺杂物
D\*raQ`n 4.4.3 深蓝光掺杂物
?1PY]KNaK 4.4.4 深蓝光器件的改善
u=rY 4.5 黄光材料
Yl-09)7s 4.6 白光材料
;'gzRC 参考文献
C8&)-v| 第5章 磷光发光材料
+hXph 5.1 三重态磷光
[FyE{NfiJ% 5.1.1 发光原理
#+Vvf 5.1.2 电致发磷光发光机制
#XJYkaL 5.2 主发光体材料
/-BplU*"9 5.3 红色磷光掺杂材料
lX5(KUN 5.4 绿色磷光掺杂材料
,dh*GJ{5 5.5 蓝色磷光掺杂材料
NO* 1km[# 5.6 树状物磷光发光体
Lk3@Eu) 5.7 空穴/激子阻隔层材料
/}M@
@W 5.8 磷光器件的稳定性
P?TFX.p7 参考文献
sF|<m)Kt{W 第6章 有机发光二极管的效率
EWqKd/ 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 fWKv3S1dT 6.2 增进载流子平衡的方法
bd)A6a\h 6.2.1 提高电子注入效率
H,H'bd/ 6.2.2 良好的电子输运材料
y\x!Be;6Z. 6.2.3 元件结构的改善
@9vz%1B<l 6.3 提高出光率的方法
cp.)K!$ 6.3.1 减少不发光模式
:_Ng`b/ 6.3.2 减少全反射
"F%cn@l 6.3.3 减少波导效应
G e~&Ble 参考文献
[IV8 第7章 0LED的寿命
)}u.b-Nt. 7.1 简介
b,318R8+G 7.2 非本质老化因素
5%4:)s{4| 7.2.1 基板的平整度
vV=$N"bT~ 7.2.2 微小颗粒的污染
YJ!6)d?C. 7.2.3 有机层与电极层间的分层
dnNc,l&g 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
:Z=A,G 7.3 本质老化因素
VnIJ$5Y 7.3.1 有机膜的稳定性
t5eux&C 7.3.2 阳极与有机层的接触面
~@sx}u 7.3.3 激发态的稳定性
`7N[rs9|S 7.3.4 可移动的离子杂质
8Cm^#S,+ 7.3.5 铟的迁移机制
VK?,8Y 7.3.6 不稳定的阳离子
})"9TfC 7.3.7 正电荷累积的机制
RqcX_x(p 7.4 平板显示器的寿命
@p`#y 参考文献
fMLm_5 (H 第8章 OLED的器件设计
:&TOQ<vM 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
]@WJ&e/'@ 8.1.1 透明阴极发展介绍
@~a52'\ 8.1.2 上发光型器件阳极
gL}K84T$S 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
#j; &g1 8.1.4 微共振腔效应
< ^J!*> 8.1.5 阴极覆盖层
$> #PhOC 8.2 串联式OLED结构
_Thc\{aV# 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
k87B+0QEL 8.3.1 基扳
!-2S(8 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
"$Rl9(} 8.4 p-i-n OLED结构
j4brDlo?@ 8.5 倒置式IOLED结构
-JUv'fk 8.6 白光WOLED结构
dmE-WS 8.6.1 多重发光层
WJJ!NoP 8.6.2 多掺杂发光层
$9ON3> 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
n|^-qy'w 8.6.4 其他WOLEDs结构
.GS|H d 参考文献
T8qG9)~3 第9章 OLED显示器
*(r85lEou) 9.1 前言
E[_Z%zd^ 9.2 OLED全彩化技术
e#W@ep|n 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
qtgj"4,:` 9.2.2 色转换法
:.sK:W("v 9.2.3 彩色滤光片法
$wX5`d1 9.2.4 微共振腔调包法
wmT3 > 9.2.5 多层堆叠法
Grw_SVa^ 9.3 驱动方式
!5=3Y4bg1 9.3.1 被动矩阵驱动方式
$'[(
DwLS 9.3.2 主动矩阵驱动方式
];Z_S`JR 9.4 灰阶
a2YdkdjT 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
,
:kCt=4% 9.4.2 数字驱动
c?z%z& 9.5 对比度
GU"MuW`u2 9.6 面板功耗
[x)BQX' 9.6.1 功率效率的提高
I#9K/[ 9.6.2 显示画面的设计
8K1+ttjm 9.6.3 显示模块的设计
0e/~H^,SQ 9.7 OLED制程
ExnszFX* 9.7.1 蒸镀设备
Kk??} 9.7.2 其他
镀膜技术
FiFZM 9.7.3
封装材料与设备
A
7TP1 参考文献
lUWjm%| 修订者序
Y4b"(ZhM_ 英文注释
s!UC{)g, 中文注释
b\;QR?16R 作者简介
OGae]O< 修订者简介
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