《
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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rP(eva 第1章 有机发光
二极管显示技术简介
SZ_V^UX_ 1.1 前言
nL?oTze*p 1.2 应用与发展
kHv[H]+v 1.3 厂商概况
P%MfCpyj 参考文献
Rl6\#C* 第2章 有机发光二极管的基础知识
oW;6h. 2.1 有机材料用于发光二极管的发展进程
~xIjF1Z 2.2 有机材料的特性
1R.4:Dn_ 2.2.1 吸收和放射
eVl'\aUd 2.2.2 电荷在有机分子问的传递
dr<<! q / 2.2.3 有机分子的能态
S:61vD 2.2.4 有机分子的能态与电极界面的能态关系
9RwawTM 2.3 电致发光器件结构与
原理 7_# 1Ec|; 2.3.1 器件电流的限制
BtY%r7^o 2.3.2 器件的结构
tW;:- 2.4 光电特性与测量
Y\=FLO9 2.4.1 发光效率
\sA*V%n 2.4.2 发光颜色
mw^7oO# 参考文献
{w
<+_++ 第3章 电荷注入与传递材料
[/_+>M 3.1 阴极材料
1h7+@#<:a 3.1.1 常用金属材料
9GdB#k6W` 3.1.2 金属合金
)J(q49 3.2 阳极材料
auWXgkwZs/ 3.2.1 导电氧化物
D?M!ra 3.2.2 阳极的表面处理
z5]bia, 3.3 空穴注入材料
*U#m+@\0 3.4 空穴输运材料
-@&1`@):{ 3.5 电子注入层材料
fj ,m 3.5.1 碱金属化合物
pA4*bO+ 3.5.2 电子注入机制
M=]5WZO~A 3.5.3 n型掺杂层
!rhk
$L 3.6 电子输运材料/空穴阻隔材料
u? fTL2~ 3.6.1 唑衍生物和其树状物
nNmsr=y5 3.6.2 金属螯合物
A-ZmG7xk 3.6.3 其他唑化合物
UMN*]_'+;b 3.6.4 喹啉衍生物
H UWxPIu 3.6.5 喔啉衍生物
@InZ<AW>| 3.6.6 二氮蒽衍生物
V#q}Wysft 3.6.7 二氮菲衍生物
bqx0d=Z~[ 3.6.8 含硅的杂环化合物
1t9 .fEmT 3.6.9 全氟化的p-(phenylene)s寡聚物
/hv#CB>1x 3.6.10 其他有潜力的ETMs
W@\ (nfD2 3.7 载流子迁移率
J g$xO@. 参考文献
q|)Q9+6$+ 第4章 荧光发光材料
n+1y 4.1 前言
{0YAzZ7 4.2 红光材料
~]L}p 4.2.1 DCJTB相关的红包掺杂物
3_5XHOdE 4.2.2 多掺杂物
系统
StYzGJ 4.2.3 双主发光体掺杂系统
vf~`eT
4.2.4 非掺杂型红光荧光材料
Wd(86idnc 4.2.5 具有独特器件性质的红光荧光材料
SNT5Am z! 4.3 绿光材料
4O{Avt7C 4.3.1 香豆素衍牛物
lnbmo Hv 4.3.2 喹吖啶酮衍生物的绿光掺杂物
] q~<= 4.3.3 多环芳香族碳氢化合物
!~-6wN"k 4.3.4 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline类的绿光荧光掺杂物
xeTgV&$@ 4.3.5 其他类型的绿光荧光掺杂物
E&~nps8e 4.3.6 绿光荧光掺杂物最新信息
iz"3\{aN
4.4 蓝光材料
\0FT!}
L 4.4.1 蓝光主发光材料
Rn+4DcR 4.4.2 天蓝光掺杂物
R
UTnc 4.4.3 深蓝光掺杂物
1q.(69M 4.4.4 深蓝光器件的改善
g2p"LWex- 4.5 黄光材料
+K6szGP 4.6 白光材料
bZipm(e 参考文献
<Mf*l)%* 第5章 磷光发光材料
'7Ig.K& 5.1 三重态磷光
D!TZI 5.1.1 发光原理
7uI#L}y 5.1.2 电致发磷光发光机制
rU#li0
> 5.2 主发光体材料
UU@fkk 5.3 红色磷光掺杂材料
tjv\)Nn' 5.4 绿色磷光掺杂材料
;8B.;%qkL 5.5 蓝色磷光掺杂材料
`EMi0hm&H 5.6 树状物磷光发光体
mgkyC5)d 5.7 空穴/激子阻隔层材料
gX} g
5.8 磷光器件的稳定性
6/mF2&&g 参考文献
0-2"FdeQU 第6章 有机发光二极管的效率
o7xgRSz\ 6.1 影响有机发光二极管效率的
参数 PCfo 6.2 增进载流子平衡的方法
@C.GKeM* 6.2.1 提高电子注入效率
S]2 {ZDP 6.2.2 良好的电子输运材料
,-rB=|w 6.2.3 元件结构的改善
&/ouW'oP 6.3 提高出光率的方法
NW.XA! =E) 6.3.1 减少不发光模式
w+f=RHX"{ 6.3.2 减少全反射
RazBc .o< 6.3.3 减少波导效应
g*-2*
\ 参考文献
E`@43Nz 第7章 0LED的寿命
V,LVB_6 7.1 简介
F!8=FTb 7.2 非本质老化因素
:):zNn_>` 7.2.1 基板的平整度
m@oUvxcd 7.2.2 微小颗粒的污染
`Q9+k< 7.2.3 有机层与电极层间的分层
HcJE0-" 7.2.4 金属层表面的微小针 孔
k90B!kg 7.3 本质老化因素
6[==BbZ 7.3.1 有机膜的稳定性
9qH[o?] 7.3.2 阳极与有机层的接触面
C+l?k2 7.3.3 激发态的稳定性
A4_>LO_qL 7.3.4 可移动的离子杂质
#@_1fE 7.3.5 铟的迁移机制
|< N frz 7.3.6 不稳定的阳离子
eoJ]4-WFq 7.3.7 正电荷累积的机制
x N`T 7.4 平板显示器的寿命
&`@M8-m#F 参考文献
.s};F/(diD 第8章 OLED的器件设计
F";FG 0 8.1 穿透式与上发光型OLED结构
R [9w 8.1.1 透明阴极发展介绍
zrx JN 8.1.2 上发光型器件阳极
YsAF{ 8.1.3 不发牛等离子体损伤的溅镀系统
%3,xaVN 8.1.4 微共振腔效应
K+mU_+KRp 8.1.5 阴极覆盖层
wD=am 8.2 串联式OLED结构
G?[-cNdk 8.3 可弯曲式(挠性)OLED结构
]_2yiKv& 8.3.1 基扳
z~.9@[LG] 8.3.2 主动矩阵式驱动技术
@)z*BmP 8.4 p-i-n OLED结构
o>!JrH 8.5 倒置式IOLED结构
; J2-rh 8.6 白光WOLED结构
v&2+'7]w
r 8.6.1 多重发光层
rv?!y8\ 8.6.2 多掺杂发光层
X>/K/M 8.6.3 利用活化双体和活化错合物发射的白光WOLEDs
:r39wFi 8.6.4 其他WOLEDs结构
K\X: G-C9 参考文献
"/y|VTV" 第9章 OLED显示器
m0Z7N5v) 9.1 前言
KnFQ)sX^ 9.2 OLED全彩化技术
0UD"^zgY 9.2.1 红、蓝、绿像素并置法
]BfR.,, 9.2.2 色转换法
q
u:To7 9.2.3 彩色滤光片法
)l{A{f6O 9.2.4 微共振腔调包法
qT0_L 9.2.5 多层堆叠法
irmwc'n] 9.3 驱动方式
.Qk{5=l6P 9.3.1 被动矩阵驱动方式
jZ/+~{< 9.3.2 主动矩阵驱动方式
x@ 6\Ob 9.4 灰阶
%1Jd^[W 9.4.1 模拟驱动:电压编程与电流编程
"VQ|Ed 9.4.2 数字驱动
;/aB)JZ5= 9.5 对比度
1 mHk =J~ 9.6 面板功耗
tGqQJT#mr7 9.6.1 功率效率的提高
K#;txzi 9.6.2 显示画面的设计
gA"<MI'y 9.6.3 显示模块的设计
k -]xSKG 9.7 OLED制程
CLktNR(45 9.7.1 蒸镀设备
M1gP
R 9.7.2 其他
镀膜技术
2mq%|VG' 9.7.3
封装材料与设备
_r7=&oL.Q 参考文献
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