《
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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VX 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
XEe$Wh
1.1 前言
#9e 2+5s 1.2 应用与发展
3n3$? oV 1.3 厂商概况
bHK[Z5 参考文献
|QHIB?C?` 第2章 有机发光二极管的基础知识
UY}EW`$#m 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
s^R$u"pFs 2.2 有机材料的特性
m8Y>4:Nw 2.2.1 吸收和放射
1/tyne=m 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
7I=vgT1F 2.2.3 有机分子的能态
^9zlxs`<d
2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
8I]rC<O6: 2.3 电致发光器件结构与
原理 L}UrI&]V$: 2.3.1 器件电流的限制
yW]>v>l:Eg 2.3.2 器件的结构
Q79WGW 2.4 光电特性与测量
H.]p\UY9 2.4.1 发光效率
S| 2.4.2 发光颜色
@QfbIP9 参考文献
9yYNX;C 第3章 电荷注入与传递材料
FG5YZrONx 3.1 阴极材料
A)80qx:
3.1.1 常用金属材料
pqDlg 3.1.2 金属合金
E4N"|u| 3.2 阳极材料
&~ '^;hy= 3.2.1 导电氧化物
j*_>/gi 3.2.2 阳极的表面处理
,X)/ T!ff 3.3 空穴注入材料
d04fj/B
3.4 空穴输运材料
WiqkC#N 3.5 电子注入层材料
-#`tS 3.5.1 碱金属化合物
y3Ul}mVhA 3.5.2 电子注入机制
B,4
3b O 3.5.3 n型掺杂层
l(Y\@@t1 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
M Ui#3o\f 3.6.1 唑衍生物和其树状物
Z5`U+ ( 3.6.2 金属螯合物
p>1Klh:8.' 3.6.3 其他唑化合物
nn8uFISb 3.6.4 喹啉衍生物
ekCt1^5Y 3.6.5 喔啉衍生物
G7k.YtW 3.6.6 二氮蒽衍生物
:v%iF!+.P 3.6.7 二氮菲衍生物
I|tn7|*-A[ 3.6.8 含硅的杂环化合物
{4B7a6 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
,!bcm 3.6.10 其他有潜力的ETMs
)VeeAu)p 3.7 载流子迁移率
*qKf!& 参考文献
0IxHB|^$ 第4章 荧光发光材料
J:dNV<A^ 4.1 前言
l:(?|1_ 4.2 红光材料
2>vn'sXdj 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
(Eo#oX 4.2.2 多掺杂物
系统 \]qwD m/ 4.2.3 双主发光体掺杂系统
OyATb{`' 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
_Kv;hR> 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
1Ba.'~: 4.3 绿光材料
*lyRy/POB 4.3.1 香豆素衍牛物
[(iJj3s! 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
U?8X] 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
lTZcbaO?] 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
~-BIUZ; 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
P`y 0FKS 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
}qN 4.4 蓝光材料
}b/G{92 4.4.1 蓝光主发光材料
$Hal] 4.4.2 天蓝光掺杂物
f/pr 4.4.3 深蓝光掺杂物
fYzZW 4.4.4 深蓝光器件的改善
#4{9l
SbU 4.5 黄光材料
/S`d?AV 4.6 白光材料
.]BJM?9 参考文献
2^fSC`! 第5章 磷光发光材料
~c|{PZ9U 5.1 三重态磷光
D1~3 3; 5.1.1 发光原理
KTjf2/ 5.1.2 电致发磷光发光机制
L7B(abT9e 5.2 主发光体材料
PHqIfH [ 5.3 红色磷光掺杂材料
\q:PU6q 5.4 绿色磷光掺杂材料
;op8r u 5.5 蓝色磷光掺杂材料
3t$)saQR 5.6 树状物磷光发光体
q6zKyOE 5.7 空穴/激子阻隔层材料
qj<_* 5.8 磷光器件的稳定性
^vr`t9EE 参考文献
qW t 9Tr 第6章 有机发光二极管的效率
uDG#L6 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 YojYb]y+j 6.2 增进载流子平衡的方法
pu5-=QN 6.2.1 提高电子注入效率
=xPBolxm5U 6.2.2 良好的电子输运材料
psAdYEGk! 6.2.3 元件结构的改善
WHvxBd 6.3 提高出光率的方法
S1W(]%0/ 6.3.1 减少不发光模式
k?ksv+e\ 6.3.2 减少全反射
\bumB<w(] 6.3.3 减少波导效应
~
H $q 参考文献
-,}ppTG 第7章 0LED的寿命
qJLtqv 7.1 简介
5E}~iC& 7.2 非本质老化因素
m'ykDK\B 7.2.1 基板的平整度
ompkDl\E 7.2.2 微小颗粒的污染
.RxAYf| 7.2.3 有机层与电极层间的分层
wE J?Y8 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
3qBZzM
O* 7.3 本质老化因素
yf7$m_$C' 7.3.1 有机膜的稳定性
Pdw[#X<[` 7.3.2 阳极与有机层的接触面
< e7 7.3.3 激发态的稳定性
x@480r 7.3.4 可移动的离子杂质
pTk1iGfB 7.3.5 铟的迁移机制
"+:~#&r 7.3.6 不稳定的阳离子
xbhU:,o 7.3.7 正电荷累积的机制
Z}4
`y"By 7.4 平板显示器的寿命
5<KY} 参考文献
'}$$o1R 第8章 OLED的器件设计
9?#L/ 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
$r87]y! 8.1.1 透明阴极发展介绍
H}B%OFI \+ 8.1.2 上发光型器件阳极
l-RwCw4f 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
L/n?1'he 8.1.4 微共振腔效应
tN:PWj5 8.1.5 阴极覆盖层
&ZUV=q%g9n 8.2 串联式OLED结构
%#,EqN 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
B
M$+r(#t 8.3.1 基扳
]:vo"{*C 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
01" b9`jU 8.4 p-i-n OLED结构
&?gvW//L2 8.5 倒置式IOLED结构
QSq0{ 8.6 白光WOLED结构
.#ASo!O5q 8.6.1 多重发光层
,wEcRN w 8.6.2 多掺杂发光层
b 6B5 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
jsOid5bs 8.6.4 其他WOLEDs结构
>|@i8?|E 参考文献
wc#E:GJcK 第9章 OLED显示器
y,QJy=? 9.1 前言
_]# ^2S 9.2 OLED全彩化技术
- r!sY+Z> 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
bI"_hvcFp 9.2.2 色转换法
>2w^dI2 9.2.3 彩色滤光片法
oyeJ"E2 9.2.4 微共振腔调包法
:AM5EO 9.2.5 多层堆叠法
@?r[
$Ea1M 9.3 驱动方式
f Nnemn@> 9.3.1 被动矩阵驱动方式
ht1d[ 9.3.2 主动矩阵驱动方式
HM(S}> 9.4 灰阶
M$0-!$RY 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
A%$ZB9#zQ 9.4.2 数字驱动
ckTk2xPQ 9.5 对比度
<4|/AF*> 9.6 面板功耗
[|!A3o 9.6.1 功率效率的提高
U2D2?# 9.6.2 显示画面的设计
<yHa[c`L 9.6.3 显示模块的设计
C[xY 0<^B 9.7 OLED制程
,=@%XMS 9.7.1 蒸镀设备
b,Vg3BS 9.7.2 其他
镀膜技术
F$k^px 9.7.3
封装材料与设备
y:R!E *.L' 参考文献
J>XMaI})U 修订者序
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