有机电致发光材料与器件导论(作者:黄春辉,李富友,黄维)

发布:cyqdesign 2010-01-26 12:49 阅读:5059
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。 K q: +{'  
《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。 :p%nQF,*f  
《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。 g\OPidY  
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第一章 绪论 ,H'O`oV!1E  
1.1 引言 %o.{h  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 v@&&5J|  
1.3 存在的问题 .^X IZ  
1.4 展望 sX^m1v~N|  
参考文献 QA+qFP  
*.8@ hPy  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 K%Vl:2#F  
2.1 基础光物理 Azxy!gDT"  
2.1.1 基态与激发态 C(Yk-7  
2.1.2 吸收与发射 *+vS f7  
2.1.3 荧光与磷光 9e@Sx{?r  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 h?p&9[e`  
2.1.5 电荷转移 &|LZ%W0Fb  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 l[fU0;A  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 DO'$J9;*  
2.2.1 引言 -^Baxkq(YM  
2.2.2 半导体的能带和载流子 LZqx6~]O  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 >t.2!Z_RQ  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 ]/XNfb  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 vClD)Ar  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 =q.2S; ?  
参考文献 X8~ cWW  
 I@08F  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 _S7GkpoK  
3.1 电致发光的器件结构 s_y Y,Z:  
3.1.1 单层器件 T_lexX[\  
3.1.2 双层器件 {*bXO8vi((  
3.1.3 三层器件 KA# 4iu{  
3.1.4 多层器件 ^sY ]N77  
3.1.5 带有掺杂层的器件 %u-l6<w# R  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 *6cP-Vzd  
3.2 器件的制备 40<ifz[7  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 {n2mh%I  
3.2.2 高分子成膜 M;ac U~J  
3.3 器件的封装 we9R4 *j  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 '-p<E"#4Z  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 L5 Rj;qhi  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 (y7U}Sb'  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 CaX&T2(  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 S\ JV96  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 #(FG+Bk  
3.4.1 发光效率及其测量 n a])bBn  
3.4.2 亮度及其测量 yHT8I  
3.4.3 色度及其测量 &]iX>m.  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 N93 ZI|T  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 3rhH0{  
3.4.6 发射光谱及其测量 uli,@5%\  
3.4.7 器件寿命及其测量 8 C@iD%  
3.5 提高器件性能的途径 C S"2Sd 1`  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 qd6XKl\5  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 ymT&[+V  
3.5.3 电极的选择和处理 M]oO1GM  
3.5.4 提高光的输出 C s?kZ %  
3.6 薄膜器件的物理过程 tRZCOEo4  
3.6.1 载流子的注入机制 3N|,c]|  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 W2J"W=:z  
3.6.3 界面效应 BY.' 0,H=k  
3.6.4 载流子的输运 yeqZPz n  
参考文献 MYFRrcu;  
j4$XAq~W  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 sqFMO+  
4.1 空穴注入材料 /\"=egB9  
4.1.1 常用的空穴注入材料 _"6{Rb53v=  
4.1.2 阳极的界面工程 yxh8sAZ  
4.2 空穴传输材料 Rb\M63q  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物  k)o D  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 JL45!+  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) Q9=X|  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 rwGY)9 |  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 .YKqYN?y4  
4.2.6 咔唑类化合物 E#X(0(A)  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 v@TP_Ka  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 6cQh8_/>{#  
4.3 电子传输材料 6|+I~zJ88  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 %:yJ/&-Q,Z  
4.3.2 二唑类电子传输材料 ZNNgi@6>  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 ?NoG.  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 uA dgR  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 PB*m D7"  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 Dp4\rps  
4.3.7 有机硼电子传输材料 3QM6M9M  
4.3.8 有机硅电子传输材料 Xn^gxOPM  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 ,r!_4|\  
4.4 空穴阻挡材料 H z&a~  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 {{w5F2b((%  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 >u?pq6;  
4.5 多功能的载流子传输材料 2'UWPZgE  
4.6 小结 PMC5qQ%x  
参考文献 *J,VvO 9  
^=Q/ H  
第五章 有机小分子电致发光材料 U0G(  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 J24<X9b  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 b"n0Yk1  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 _0p8FhNt  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 4/e|N#1`;[  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 97;`R[^J  
5.2 纯有机小分子绿光材料 C&?Z\$ -/  
5.2.1 香豆素染料 #lXwBfBMf  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 X<{kf-GP  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 hF|N81T  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 da<B6!  
5.3 纯有机小分子红光材料 _{0'3tI7  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 7 06-QE^  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 g93-2k,  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 } wZ9#Ll  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 .&fG_(6|  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 b8Gu<Q1k  
5.4 金属配合物电致发光材料 ([\mnL<FC  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 k'Is]=3  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 NbnahhS  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 hq[;QF:B  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 +ve S~   
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 %<c2jvn+k  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 KCEBJ{jM  
5.4.7 小结 \~u7 k  
参考文献 2loy4f  
=Ts2a"n  
第六章 高分子材料的电致发光 t&m 8 V$Q  
6.1 高分子电致发光材料的特点 jFS])",\i  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 ,=!_7'm  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 TKJs'%Q7F6  
6.4 聚对苯类电致发光材料 CWF(OMA  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 %@Mv-A6)  
6.5.1 结构与光电性能的关系 I|&<!{Rq  
6.5.2 电致发光性质及其器件 YQ/  
6.6 聚芴类电致发光材料 mk*r^k`a  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 NL`}rj  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 G':wJ7[]`  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 #yPQt!  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 Ed">$S  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 'YKyY:eZ  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 V ,# |\  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 =zaf{0c  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 /qf(5Bm  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 \piB*"ln  
参考文献 K,B qVu  
",&^ f  
第七章 磷光材料的电致发光 %0-fn'  
7.1 磷光及磷光电致发光 l=+hs  
7.2 铂金属配合物的电致发光 v/ $~ifY"  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 p~LTu<*S  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 NA@<v{z  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 .AHf]X0  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 ] {sx#|_S  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 47<fg&T  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 K+WbxovXU  
7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光 YCMXF#1  
7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 [2~^~K  
7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 !UPKy$  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 VPC7Dh%.  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 :`jB1rI  
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 )-jA4!&  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 kh7RQbNY<I  
7.5 铼配合物的磷光电致发光  kD}w5 U  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 -q&K9ZCl `  
7.7 有机电致白光器件 p"'knZ G  
7.7.1 多发射层白光器件 EU5^"\  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 ^$>Q6.x?*)  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 e^ Aw%t  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 q7#4e?1  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 VWLqJd>tr1  
7.7.6 其他白光器件结构 P]A~:Lj  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 W%&gvZre.  
参考文献 p+.xye U(  
r(qw zUI  
第八章 稀土配合物的电致发光 qpt},yn)C  
8.1 引言 A r=P;6J  
8.1.1 稀土离子的能级结构 . .5s 2  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 J]AkWEiCJ  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 4lp9 0sa  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 7M.TLV!f]  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 r$Tu``z \  
8.2.1 铕配合物的光致发光 +sY8<y@%  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 @A.7`*i_  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 H6.  
8.3.1 铽配合物的光致发光 c*!xdK  
8.3.2 铽配合物的电致发光 E[=# Rw!*  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 $wm.,Vb  
8.4.1 钐配合物的电致发光 v?@=WG  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 F!RzF7h1  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 oR@emYL  
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 0F5QAR O  
8.5.1 钕配合物的电致发光 SuJa?VU1w  
8.5.2 镨配合物的电致发光 y 1I(^<qO=  
8.5.3 铒配合物的电致发光 AqZ()p*z  
8.5.4 镱配合物的电致发光 A [hvT\X  
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 'pa8h L  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 V\m51H1mqo  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 [G<SAWFg7  
参考文献 j>I.d+   
结构式索引 p|`[8uY?  
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