《
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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J8B0H1 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
>]HvXEdNZ| 1.1 前言
e= XC$Jv 1.2 应用与发展
Y
.E.(\ 1.3 厂商概况
[F!h&M0z 参考文献
%+((F+[ 第2章 有机发光二极管的基础知识
hWiHKR] 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
>uo=0=9= 2.2 有机材料的特性
-k
}LW4 2.2.1 吸收和放射
8M0<:p/ 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
_}gfec4o 2.2.3 有机分子的能态
(QdLz5\ 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
dUBf.2ry 2.3 电致发光器件结构与
原理 {`Z=LLL 2.3.1 器件电流的限制
g,G{%dGsk 2.3.2 器件的结构
fo=@ X>S 2.4 光电特性与测量
z%]3`_I 2.4.1 发光效率
Nx zAlu 2.4.2 发光颜色
|kF"p~s 参考文献
-
i{1h" 第3章 电荷注入与传递材料
g7w#;E 3.1 阴极材料
=eR#]d 3.1.1 常用金属材料
tI 3.1.2 金属合金
T4J
WZ 3.2 阳极材料
/eBcPu"[Vb 3.2.1 导电氧化物
E Uq6)
K
3.2.2 阳极的表面处理
_7R6%^ 3.3 空穴注入材料
y#P_ }Kfo 3.4 空穴输运材料
"AlR%:]24~ 3.5 电子注入层材料
[U$`nnp 3.5.1 碱金属化合物
F ~e}=Nb 3.5.2 电子注入机制
pf#R] 3.5.3 n型掺杂层
4<- E0 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
-dw/wHf" 3.6.1 唑衍生物和其树状物
"HLh3L~ 3.6.2 金属螯合物
gF]IAZCi 3.6.3 其他唑化合物
r!^VCA 3.6.4 喹啉衍生物
ug/P>0 3.6.5 喔啉衍生物
PWV+M@ 3.6.6 二氮蒽衍生物
b%X<'8z9Z 3.6.7 二氮菲衍生物
cef:>>6_ 3.6.8 含硅的杂环化合物
MnQ 6 !1Z 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
uZP(-} 3.6.10 其他有潜力的ETMs
?i\$U'2*z3 3.7 载流子迁移率
-5\.\L3y) 参考文献
!MOcF5M 第4章 荧光发光材料
m:g%5'qDZ 4.1 前言
z-|d/#h 4.2 红光材料
?U,Xy xN 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
ioslarw1J 4.2.2 多掺杂物
系统 {!t6&
A 4.2.3 双主发光体掺杂系统
YCBUc<) 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
B~3qEdoK5` 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
R?] S<Z 4.3 绿光材料
km}E&ao 4.3.1 香豆素衍牛物
_Ry 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
>BjZ{7?Ok 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
/pp;3JPf 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
i;67<f}- 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
x&gS.b* 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
nB |fw" 4.4 蓝光材料
>SS97 9 4.4.1 蓝光主发光材料
Lf,C50 4.4.2 天蓝光掺杂物
.Zx7+`i 4.4.3 深蓝光掺杂物
ks8x xY 4.4.4 深蓝光器件的改善
hw&~OJeo 4.5 黄光材料
qjR p5 4.6 白光材料
mW."lzIl 参考文献
V/8yW3]Xy 第5章 磷光发光材料
SU4~x0 5.1 三重态磷光
*%dWNvN4X 5.1.1 发光原理
g1q%b%8T 5.1.2 电致发磷光发光机制
a@-!,Hi 5.2 主发光体材料
0urM@/j+ 5.3 红色磷光掺杂材料
Byns6k 5.4 绿色磷光掺杂材料
2J7JEv| 5.5 蓝色磷光掺杂材料
Z15b'^)?9 5.6 树状物磷光发光体
5{#ya2 5.7 空穴/激子阻隔层材料
,)}-mu 5.8 磷光器件的稳定性
N4,!b_1 参考文献
9riKSp:5 第6章 有机发光二极管的效率
SA6.g2pFz 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 p B79#4 6.2 增进载流子平衡的方法
LYS[qLpf 6.2.1 提高电子注入效率
LMYO>]dg
6.2.2 良好的电子输运材料
7/Mhz{o;W 6.2.3 元件结构的改善
wk6tdY{&s 6.3 提高出光率的方法
h!1CsLd[ 6.3.1 减少不发光模式
o(5
(]bJ 6.3.2 减少全反射
MtK5>mhZI` 6.3.3 减少波导效应
jiAN8t*P 参考文献
4O3-PU>N 第7章 0LED的寿命
v"smmQZik 7.1 简介
+wg|~Lef h 7.2 非本质老化因素
xn4-^2 7.2.1 基板的平整度
T=->~@5 7.2.2 微小颗粒的污染
SgPvQ'\ 7.2.3 有机层与电极层间的分层
626!6E;T 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
!`#xFRHe 7.3 本质老化因素
2M+'9+k~ 7.3.1 有机膜的稳定性
Sf*b{6lcC 7.3.2 阳极与有机层的接触面
Mi_/
^ 7.3.3 激发态的稳定性
n6 a=(T 7.3.4 可移动的离子杂质
WT>2eMK[ 7.3.5 铟的迁移机制
Wi(Ac8uh 7.3.6 不稳定的阳离子
u@-x3%W 7.3.7 正电荷累积的机制
)F)
(Hg 7.4 平板显示器的寿命
4>W ov 参考文献
`>cBR,)r 第8章 OLED的器件设计
|Ptv)D 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
R7d45Wl 8.1.1 透明阴极发展介绍
*_7%n-k 8.1.2 上发光型器件阳极
J -g<-!>RM 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
ULkhTB 8.1.4 微共振腔效应
vMV}M%~ 8.1.5 阴极覆盖层
&udlt//^% 8.2 串联式OLED结构
b$:<T7vei 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
`aW>h8$I) 8.3.1 基扳
G\1\L*+0 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
("B[P/ 8.4 p-i-n OLED结构
td#B$$[ 8.5 倒置式IOLED结构
nuip 8.6 白光WOLED结构
/G h?z 8.6.1 多重发光层
Akbt%& 8.6.2 多掺杂发光层
69$[yt>KYz 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
OWRT6R4v 8.6.4 其他WOLEDs结构
CQx#Xp>=s 参考文献
zg2}R4h 第9章 OLED显示器
=
j,Hxq 9.1 前言
``Wf%~ 9.2 OLED全彩化技术
af<R. 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
Xo:!U=m/# 9.2.2 色转换法
;L458fYs 9.2.3 彩色滤光片法
Gd8FXk,.! 9.2.4 微共振腔调包法
>qBQfz:U> 9.2.5 多层堆叠法
sV))Z2sq 9.3 驱动方式
kgV_*0^ 9.3.1 被动矩阵驱动方式
:Ej#qYi 9.3.2 主动矩阵驱动方式
B~RVFc + 9.4 灰阶
7xIXFuu 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
ROyG+dUy 9.4.2 数字驱动
y7quKv7L} 9.5 对比度
=-e`OHA 9.6 面板功耗
,33[/j 9.6.1 功率效率的提高
8AK=FX&@& 9.6.2 显示画面的设计
R>iRnrn:- 9.6.3 显示模块的设计
ju-tx
: 9.7 OLED制程
Oist>A$Z 9.7.1 蒸镀设备
5mxYzu;#] 9.7.2 其他
镀膜技术
1@)kNg)*$ 9.7.3
封装材料与设备
TM1isZ 参考文献
oWu2}#~z_ 修订者序
75+#)hNa!P 英文注释
0'IV"eH2 中文注释
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d@a FW 修订者简介
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