《
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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o[Ojl.r< J)(KG dk 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
zgre&BV0q 1.1 前言
^na8d's: 1.2 应用与发展
mL\_C9k,n 1.3 厂商概况
Pnf|9?~$H 参考文献
BG ]w2= 第2章 有机发光二极管的基础知识
W)F<<B, 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
Y2lBQp8'| 2.2 有机材料的特性
2cv!85 2.2.1 吸收和放射
X}"Ic@8 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
aC$-riP,?' 2.2.3 有机分子的能态
Tfasry9'8 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
%LI[+#QE 2.3 电致发光器件结构与
原理 2AYV9egZ 2.3.1 器件电流的限制
9Q\CJ9 2.3.2 器件的结构
3PRg/vD3 2.4 光电特性与测量
w=e_@^Fkx 2.4.1 发光效率
)9F o 2.4.2 发光颜色
^(}D 参考文献
TpnJm%9`)t 第3章 电荷注入与传递材料
VycCuq&M 3.1 阴极材料
&8=wkG% 3.1.1 常用金属材料
GjVq"S 3.1.2 金属合金
cV;<!f+ 3.2 阳极材料
U&F1}P$fb 3.2.1 导电氧化物
F+
,eJ/] 3.2.2 阳极的表面处理
WY>r9+A?W 3.3 空穴注入材料
Hlh`d N 3.4 空穴输运材料
QuB`}rfLf 3.5 电子注入层材料
5(9SIj^O 3.5.1 碱金属化合物
F7f psAt7 3.5.2 电子注入机制
&Tc:WD 3.5.3 n型掺杂层
o )\\(^ld 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
\\ZR~f!< 3.6.1 唑衍生物和其树状物
g5",jTn# 3.6.2 金属螯合物
y4N8B:j% 3.6.3 其他唑化合物
Rs$fNW@P 3.6.4 喹啉衍生物
[N@t/^gRC 3.6.5 喔啉衍生物
^nO0/nqz] 3.6.6 二氮蒽衍生物
/#<R 3.6.7 二氮菲衍生物
gKPqWh 3.6.8 含硅的杂环化合物
J#1-Le8@ 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
T[?wbYfW 3.6.10 其他有潜力的ETMs
2wCSjAWWh( 3.7 载流子迁移率
2SjH7
' 参考文献
?"hrCEHV{9 第4章 荧光发光材料
;+-@AYl 4.1 前言
OBnf5*eJ 4.2 红光材料
0f_+h %%= 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
3t4i2] 4.2.2 多掺杂物
系统 tfKf*Um 4.2.3 双主发光体掺杂系统
_DDknQP 4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
dmR>u 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
kT-dQ32 4.3 绿光材料
E{wnhsl{ 4.3.1 香豆素衍牛物
(7X|W<xT 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
a-\M)}T 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
XBr-UjQ 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
@~=*W5 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
$a@T:zfe 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
K'6NW:zp~ 4.4 蓝光材料
JJQS7,vG 4.4.1 蓝光主发光材料
4Eri]O Ri 4.4.2 天蓝光掺杂物
Za110oF 4.4.3 深蓝光掺杂物
C{*' p+f 4.4.4 深蓝光器件的改善
$q$G 4.5 黄光材料
=8o$ 4.6 白光材料
^@V;`jsll 参考文献
"^froQ{"T 第5章 磷光发光材料
MQ#nP_i 5.1 三重态磷光
yv;KKQ 5.1.1 发光原理
JI3x^[(Z 5.1.2 电致发磷光发光机制
ShIJ6LZ 5.2 主发光体材料
n%S%a>IQj 5.3 红色磷光掺杂材料
,<CFjtelO 5.4 绿色磷光掺杂材料
/!i`K{ 5.5 蓝色磷光掺杂材料
4\_~B{kzZ 5.6 树状物磷光发光体
& FpoMW 5.7 空穴/激子阻隔层材料
R9&3QRW| 5.8 磷光器件的稳定性
/&i6vWMhP 参考文献
1PN!1= F} 第6章 有机发光二极管的效率
q\$k'(k>35 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 $eq*@5B 6.2 增进载流子平衡的方法
J+(B]8aj 6.2.1 提高电子注入效率
5r` x\ 6.2.2 良好的电子输运材料
#iiXJnG 6.2.3 元件结构的改善
j[RY 6.3 提高出光率的方法
n~Yr`5+Z 6.3.1 减少不发光模式
'>^!a!<G 6.3.2 减少全反射
%MM)5MsB 6.3.3 减少波导效应
v,L@nlD] 参考文献
*UZd!a) 第7章 0LED的寿命
yno X=#` 7.1 简介
9*2Q'z}_ 7.2 非本质老化因素
.WVIdVO7 7.2.1 基板的平整度
|
9 <+!t\ 7.2.2 微小颗粒的污染
*}'3|e4w} 7.2.3 有机层与电极层间的分层
xG1(vn83gq 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
iBt<EM]U/ 7.3 本质老化因素
:\]qB& 7.3.1 有机膜的稳定性
Bfu/w 7.3.2 阳极与有机层的接触面
m##_U9O 7.3.3 激发态的稳定性
Gspb\HJ^ 7.3.4 可移动的离子杂质
=x@v{cP 7.3.5 铟的迁移机制
4J{W8jX 7.3.6 不稳定的阳离子
B;^1W{%J 7.3.7 正电荷累积的机制
bIXD(5y 7.4 平板显示器的寿命
]p@q.P 参考文献
LL_@nvu}M 第8章 OLED的器件设计
{
V$}qa{P 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
A
D%9;KQ8 8.1.1 透明阴极发展介绍
Ms=N+e$n 8.1.2 上发光型器件阳极
C({r1l4[D 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
-7IRlP& 8.1.4 微共振腔效应
2[CHiB*>
8.1.5 阴极覆盖层
(5l'?7 8.2 串联式OLED结构
98Y1-Z^ . 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
'[vCC' 8.3.1 基扳
'x,6t66*"l 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
wCEcMVT 8.4 p-i-n OLED结构
*pYawT 8.5 倒置式IOLED结构
F*JbTEOn 8.6 白光WOLED结构
e8 c.&j3m 8.6.1 多重发光层
{ ^Rr:+ 8.6.2 多掺杂发光层
~IFafAO& 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
]$!7;P 8.6.4 其他WOLEDs结构
[M2xF<r6t 参考文献
G6bvV*TRi 第9章 OLED显示器
}\QXPU{UVd 9.1 前言
DFQ`<r&! 9.2 OLED全彩化技术
Jow{7@FG 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
F8xu&Vk0: 9.2.2 色转换法
MM*9Q`cB 9.2.3 彩色滤光片法
kvN<o-B 9.2.4 微共振腔调包法
Z~ K} @ 9.2.5 多层堆叠法
g:YUuZ 9.3 驱动方式
3$3%W<&^ 9.3.1 被动矩阵驱动方式
kbSl.V%) 9.3.2 主动矩阵驱动方式
n5Mhp:zc, 9.4 灰阶
`o0ISJeKp 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
F$S/zh$)0 9.4.2 数字驱动
nK`H;k 9.5 对比度
t!59upbN}3 9.6 面板功耗
d*$x|B|V 9.6.1 功率效率的提高
`_x#`%!#2 9.6.2 显示画面的设计
b_)SMAsO7 9.6.3 显示模块的设计
I:WPP'L4o 9.7 OLED制程
lNMJcl3 9.7.1 蒸镀设备
0x#
V 9.7.2 其他
镀膜技术
Gh}* <X;N 9.7.3
封装材料与设备
zVis"g` 参考文献
:4)lmIu 修订者序
A:\_ \B%< 英文注释
,=2)1I] 中文注释
@h\i<sh!^ 作者简介
?lm<)y?I7+ 修订者简介
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