《
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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~pHuh#> 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
=q>lP+ 1.1 前言
"$P/ek 1.2 应用与发展
E@6gTx* 1.3 厂商概况
b|*+!v:I>T 参考文献
M& )yr^ 第2章 有机发光二极管的基础知识
1]Cdfj6@ 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
D2J)qCK1) 2.2 有机材料的特性
7H|0. 2.2.1 吸收和放射
G`/4n@ 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
6@"E*-z$ 2.2.3 有机分子的能态
0~P]Fw^w 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
mwMu1# 2.3 电致发光器件结构与
原理 s IBP$9 2.3.1 器件电流的限制
?2R!n"m-d 2.3.2 器件的结构
t1~k+ 2.4 光电特性与测量
v
V;]? 2.4.1 发光效率
$Ld-lQsL 2.4.2 发光颜色
k2fJ 参考文献
"a(e2H2&T4 第3章 电荷注入与传递材料
}{kn/m/ 3.1 阴极材料
.l|29{J 3.1.1 常用金属材料
6pt|Crvu 3.1.2 金属合金
J1w3g, 3.2 阳极材料
E(wS6 3.2.1 导电氧化物
s
Ytn'&$\ 3.2.2 阳极的表面处理
Aar]eY\ 3.3 空穴注入材料
TU;AO%5 3.4 空穴输运材料
4.Fh4Y:$' 3.5 电子注入层材料
7HQL^Q 3.5.1 碱金属化合物
<f =<r*6 3.5.2 电子注入机制
t~)4f.F: 3.5.3 n型掺杂层
n*i&o;5 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
[P0c,97_
H 3.6.1 唑衍生物和其树状物
i[MBO`FF 3.6.2 金属螯合物
,1cpV|mAr 3.6.3 其他唑化合物
-0BxZ AW= 3.6.4 喹啉衍生物
)A6=P%;}>I 3.6.5 喔啉衍生物
,L<x=Dg 3.6.6 二氮蒽衍生物
CIsX$W 3.6.7 二氮菲衍生物
,izp^,` 3.6.8 含硅的杂环化合物
,9"du 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
>o%X;U
3 3.6.10 其他有潜力的ETMs
)2q
r^) 3.7 载流子迁移率
etUfdZ 参考文献
S4c-i2Rq 第4章 荧光发光材料
&x=_n' 4.1 前言
Ut C<TBr 4.2 红光材料
mM2I 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
f="Zpl W 4.2.2 多掺杂物
系统 Z\]LG4N? 4.2.3 双主发光体掺杂系统
8N$Xq\Da+> 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
he@Y1CY 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
wAgVevE 4.3 绿光材料
M= |is*t 4.3.1 香豆素衍牛物
GT80k]e. 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
O/$41mK+! 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
pAqPHD= 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
Nf2lw]-G4 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
v-^<,|vm2f 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
Z-pZyDz 4.4 蓝光材料
1|s`z 4.4.1 蓝光主发光材料
+?*.Emzl@ 4.4.2 天蓝光掺杂物
x^i97dZS^" 4.4.3 深蓝光掺杂物
T00sYoK 4.4.4 深蓝光器件的改善
C-@M|K9A' 4.5 黄光材料
{5HQ=& 4.6 白光材料
PMX'vA` 参考文献
#c"05/=A 第5章 磷光发光材料
\VI0/G)L 5.1 三重态磷光
<0m^b#hdG 5.1.1 发光原理
aIr"!. 4 5.1.2 电致发磷光发光机制
Os].
IL$ 5.2 主发光体材料
r+6 DlT
a 5.3 红色磷光掺杂材料
<g\:By^ 5.4 绿色磷光掺杂材料
lPC{R k.\C 5.5 蓝色磷光掺杂材料
^^24a_+2 5.6 树状物磷光发光体
-UAMHd}4 5.7 空穴/激子阻隔层材料
DHyQ:0q 5.8 磷光器件的稳定性
ftRdK>a
D 参考文献
\}<J>R@ 第6章 有机发光二极管的效率
^y93h8\y 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 nB[B
FVkU 6.2 增进载流子平衡的方法
&B1!,joH~ 6.2.1 提高电子注入效率
ar'VoL} 6.2.2 良好的电子输运材料
}5z!FXB 6.2.3 元件结构的改善
7|bBC+;( 6.3 提高出光率的方法
u[4h|*'"| 6.3.1 减少不发光模式
y5D3zqCG 6.3.2 减少全反射
O-pH~E 6.3.3 减少波导效应
R%t|R79I 参考文献
\f VX<L 第7章 0LED的寿命
ep`8LQf 7.1 简介
;*U&lT 7.2 非本质老化因素
x>Dix1b:. 7.2.1 基板的平整度
&uV|Ie8@q 7.2.2 微小颗粒的污染
o4j!:CI 7.2.3 有机层与电极层间的分层
\l# H#~ 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
[Z;H=` 7.3 本质老化因素
3RD+;^}q3 7.3.1 有机膜的稳定性
Nr"GxezU+A 7.3.2 阳极与有机层的接触面
(y\.uPu! 7.3.3 激发态的稳定性
)(1tDQ`L> 7.3.4 可移动的离子杂质
t: ,lz8Y~ 7.3.5 铟的迁移机制
7s{['t 7.3.6 不稳定的阳离子
kFT*So`' 7.3.7 正电荷累积的机制
uKJo5%> 7.4 平板显示器的寿命
ycEp,V;[Z 参考文献
RUut7[r 第8章 OLED的器件设计
M:d|M|' 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
1-<?EOYaE 8.1.1 透明阴极发展介绍
;2MdvHhz1 8.1.2 上发光型器件阳极
YluvWHWi 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
>m=XqtP 8.1.4 微共振腔效应
.%\||1F< 8.1.5 阴极覆盖层
D$D;'Kij 8.2 串联式OLED结构
N>g6KgX{K 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
<iH"5DEe 8.3.1 基扳
qjf4G[]! 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
mM+^v[= 8.4 p-i-n OLED结构
`}}|QP5xG 8.5 倒置式IOLED结构
V.yDZ" 8.6 白光WOLED结构
{n<1uh9~$8 8.6.1 多重发光层
|h((SreO 8.6.2 多掺杂发光层
a",
8N"' 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
ZLf(m35 8.6.4 其他WOLEDs结构
qV``' _=< 参考文献
`V*$pHo 第9章 OLED显示器
}Py Z{yS 9.1 前言
\TYH7wXDP 9.2 OLED全彩化技术
(8~Hr?1B 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
|+<o(Q( 9.2.2 色转换法
m8gU8a"( 9.2.3 彩色滤光片法
I=YZ!* f/` 9.2.4 微共振腔调包法
0nR_I^ 9.2.5 多层堆叠法
=;?Maexp3$ 9.3 驱动方式
:/fT8KCwo 9.3.1 被动矩阵驱动方式
cz$*6P<9J 9.3.2 主动矩阵驱动方式
q _:7uQ 9.4 灰阶
FuFICF7+C 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
PBwKR D[I 9.4.2 数字驱动
BG]|iHi 9.5 对比度
COH>B1W@ 9.6 面板功耗
xR&Le/3+ 9.6.1 功率效率的提高
!\\1#:*_W 9.6.2 显示画面的设计
RNcnE1= 9.6.3 显示模块的设计
;M*G 9.7 OLED制程
"T>;wyGW 9.7.1 蒸镀设备
F/df!I~ 9.7.2 其他
镀膜技术
nfE4rIE4 9.7.3
封装材料与设备
^Uik{x 参考文献
1{h,LR 修订者序
Cv]$w(k 英文注释
bHzH0v]: 中文注释
-8t&&fIA 作者简介
irGgo-x 修订者简介
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