有机电致发光被普遍认为是能同时兼有全彩色、低能耗、广视角、响应快的新一代平板显示技术,它正处于产业化的过程之中。《有机电致发光
材料与
器件导论》是一部较全面地介绍这一领域最新研究成果的专著。
goLL;AL 《有机电致发光材料与器件导论》共分8章,第一章绪论主要介绍电致发光的发展情况及存在的问题;第二章主要介绍光致发光及电致发光的基本知识;第三章主要介绍电致发光的器件结构与器件
物理;第四章主要介绍电致发光的主要辅助材料;第五、第六、第七、第八章 则分别介绍有机小分子、高分子、磷光及稀土配合物等4种重要的发光材料及它们在电致发光器件中的应用。
j SHk{T!J 《有机电致发光材料与器件导论》图文并茂,全部内容均取自于原始文献,反映了该领域的最新研究成果,可供化学专业、材料专业、器件物理专业及其相关专业的大学生、研究生作为参考读物,也可以供在该领域从事研究的人员使用。
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m\;R2"H%
3D6RLu pLl(iNf] 第一章 绪论
ZVW'>M7. 1.1 引言
pk>^?MO 1.2 国内外研究现状和发展趋势
PG2: ~$L0 1.3 存在的问题
f@6QvkIa 1.4 展望
''|W9! 参考文献
*$#W]bO sZ'nYo 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
a a<8,; 2.1 基础光物理
t1]K<>g 2.1.1 基态与激发态
wDw[RW3 2.1.2 吸收与发射
m.hkbet/R 2.1.3 荧光与磷光
sXqz+z$* 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
;:iY) } 2.1.5 电荷转移
6=kEyJT' 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
%Celc#v 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
S Q@y;|( 2.2.1 引言
Cwr~HY 2.2.2 半导体的能带和载流子
4"GR]
X 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
ag;Q F 2.2.4 直流注入式有机电致发光
I) rCd/ 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
yZAS# ko}} 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
hC:n5]K 参考文献
r+' qd) XFg9P}" 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
Ltv]pH}YN 3.1 电致发光的器件结构
0*VWzH
3.1.1 单层器件
`K*Q5n 3.1.2 双层器件
T
_r:4JS 3.1.3 三层器件
Y2|#V# 3.1.4 多层器件
)S3\,S-. 3.1.5 带有掺杂层的器件
$yN{-T" 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
}q`ts=dlGt 3.2 器件的制备
&]V.S7LC# 3.2.1 小分子真空沉积成膜
><RpEnWZ< 3.2.2 高分子成膜
-M~8{buxv 3.3 器件的
封装 j~"Q3P;V 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
YD<:,|H 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
N1Ng^aY0 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
vGvf<ra;H 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
,NOsFO-`< 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
ks&*O!h 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
yUeCc"Vf 3.4.1 发光效率及其测量
^pxX]G] 3.4.2 亮度及其测量
y?rPlA_ 3.4.3 色度及其测量
@_-hk|Nl@ 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
XYjV.j\ 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
wYdb*"R 3.4.6 发射
光谱及其测量
,ly\Ka?zO 3.4.7 器件寿命及其测量
UG'Q]S#! 3.5 提高器件性能的途径
7z/|\D_{ 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
C'G/AU 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
rT M}})81 3.5.3 电极的选择和处理
Nc1"g1JR 3.5.4 提高光的输出
? 8)'oMD 3.6
薄膜器件的物理过程
v;BV@E0}x 3.6.1 载流子的注入机制
nR7d4) 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
;i8g41qjF 3.6.3 界面效应
yu;+o3WlK 3.6.4 载流子的输运
b v G/|U 参考文献
cq5jP Z} %huRsQ%} 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
g~ZvA(` 4.1 空穴注入材料
"K ~ 4.1.1 常用的空穴注入材料
,f<?;z 4.1.2 阳极的界面工程
g=39C> 4.2 空穴传输材料
3Q"<<pi!~ 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
BYpG 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
%.vQU @2A 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
;>#wU' 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
5BWH-2HsB 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
#~#R- 4.2.6 咔唑类化合物
+vvv[ 4.2.7 有机硅空穴传输材料
ztnFhJ<a$ 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
TBs|r# 4.3 电子传输材料
4 kn|^ 4.3.1 金属配合物电子传输材料
VE#Wb7 4.3.2 二唑类电子传输材料
_+p4Wvu~0 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
}e!x5g 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
zxMXXm; 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
'GB.UKlR 4.3.6 全氟化的电子传输材料
48c1gUwoP 4.3.7 有机硼电子传输材料
Hv!U|L 4.3.8 有机硅电子传输材料
vo`2\R. 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
>,TUZ 4.4 空穴阻挡材料
j`oy`78O 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
io _1Y]N 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
n\QgOSr< 4.5 多功能的载流子传输材料
mIurA?&7! 4.6 小结
~s%
Md 参考文献
0vFD3}~> L\Aq6q@c 第五章 有机小分子电致发光材料
Y?S!8-z 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
jB`,u|FG 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
j!_;1++q 5.1.2 芳胺类蓝光材料
5Ec6),+& 5.1.3 有机硅类蓝光材料
.>CPRVuVI 5.1.4 有机硼类蓝光材料
LwrUQ) 5.2 纯有机小分子绿光材料
0":ib0= 5.2.1 香豆素染料
'L
8n-TyL 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
[OM7g'?S0 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
?
K;dp 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
D6%J\C13` 5.3 纯有机小分子红光材料
XR+Y=R 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
n.T&}ZPz\v 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
JM=JH
51` 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
g>Y|9Y 5.3.4 其他掺杂型红光材料
*194{ ep 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
6,)[+Bl 5.4 金属配合物电致发光材料
4NGA/
G 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
/h+8A', 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
J]v%q," 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
NYE`Kin- 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
s8wmCzB~ 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
Q?e*4ba 5.4.6 羟基黄酮类配合物
!>v2i" 5.4.7 小结
^=T$&gD 参考文献
_]yn"p :e]a$ 第六章 高分子材料的电致发光
$eD.W 6.1 高分子电致发光材料的特点
nTuJEFn{ 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
ugo.@
6.3 聚乙炔类电致发光材料
=G]1LTI 6.4 聚对苯类电致发光材料
}vZ+A
6.5 聚噻吩类电致发光材料
!+1<E*NQ S 6.5.1 结构与光电性能的关系
21
O'M 6.5.2 电致发光性质及其器件
K&nE_.kbl 6.6 聚芴类电致发光材料
'>&^zgr 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
%`OJ.:k 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
ZYI{i?Te# 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
C
'v+f= 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
eAXc:222 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
(&}i`}v_ 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
#.it]Nv{ 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
{. 2k6_1[ 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
Y<mej][ 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
/a^1_q-bX 参考文献
CsTF }!;s.[y 第七章 磷光材料的电致发光
%1H[Wh(U 7.1 磷光及磷光电致发光
_z'u pb& 7.2 铂金属配合物的电致发光
e<=cdze 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
~;1l9^N| 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
P/c&@_b 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
Av"R[) 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
Jd%H2` 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
}2(,K[? 7.3 铱配合物的磷光电致发光
9{-EJ) 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
e?opkq\f 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
GqWB{$J;" 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
l%?T2Fm3> 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
OlAs'TE^ 7.4 锇配合物的磷光电致发光
R($KSui 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
?**+e%$$ 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
"ul {d(K3 7.5 铼配合物的磷光电致发光
2ggdWg7z 7.6 铜配合物的磷光电致发光
IqC]! H0 7.7 有机电致白光器件
%F!1 7.7.1 多发射层白光器件
U4gF(Q 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
odPL{XFj 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
Fb^:V4<T 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
6xWe=QGE 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
Fe]B&n 7.7.6 其他白光器件结构
Ys@}3\Mc 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
pV20oSJNt 参考文献
kBYNf = Bm"KOr$}- 第八章 稀土配合物的电致发光
>c9a0A 8.1 引言
XLAN Np%E 8.1.1 稀土离子的能级结构
T2SP
W@#Z3 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
kB'Fkqwm 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
mMb'@ 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
}"=AG 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
wm)#[x # 8.2.1 铕配合物的光致发光
Ys,{8Y,7 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
Z$0uH* h 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
mH Ic f{RG 8.3.1 铽配合物的光致发光
O+?<h{" 8.3.2 铽配合物的电致发光
F'B8v3 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
F{eU";D 8.4.1 钐配合物的电致发光
:cq9f2) 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
`FYv3w2 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
L5#P[cHzz 8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光
wQwQXNG 8.5.1 钕配合物的电致发光
s<oNE)xe 8.5.2 镨配合物的电致发光
^go7_y 8.5.3 铒配合物的电致发光
"Qja1TQ 8.5.4 镱配合物的电致发光
6ek;8dL 8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光
dl~%MWAVb 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
-[6z 1"* 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
-PS#Z0> 参考文献
g>dA$h% 结构式索引
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