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。
JXqr3Np1 《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。
O;9?(:_ 《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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9~\kF5Q"
G$M9=@Ug Nw_@A8-r 第一章 绪论
b~m2tC=AW 1.1 引言
J([s5:.[ 1.2 国内外研究现状和发展趋势
/=?x{(B> 1.3 存在的问题
c=O,;lWFqm 1.4 展望
S>Yj@L 参考文献
V$`Gwr]|n dl-l"9~; 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
Guw}=l--YR 2.1 基础光物理
*e>]~Z, 2.1.1 基态与激发态
,:2'YB 2.1.2 吸收与发射
hfWFD, 2.1.3 荧光与磷光
%ysZ5:X 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
}T2xXbU 2.1.5 电荷转移
8IQtz2 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
!^oV # 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
tRb]7 z 2.2.1 引言
2B0W~x2= 2.2.2 半导体的能带和载流子
DOS0;^f 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
#6v27:XK 2.2.4 直流注入式有机电致发光
{7hLsK[]) 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
H`hnEOyLp 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
JuR"J1MY 参考文献
4R^mI M9\#Aq&\i 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
"I6P=]|b 3.1 电致发光的器件结构
=WbOwI)u 3.1.1 单层器件
&F
*'B|n 3.1.2 双层器件
N?Q+> 3.1.3 三层器件
HAz By\M{ 3.1.4 多层器件
f5*k7fg 3.1.5 带有掺杂层的器件
;ea]$9 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
Qj{8?lew 3.2 器件的制备
} p
FQRSOZ 3.2.1 小分子真空沉积成膜
)>
,wj 3.2.2 高分子成膜
5^<h}u9 3.3 器件的
封装 QfM zF 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
!l?.5Pm]) 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
t.8 GT&p 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
RcG0 8p.) 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
wcSyw2D 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
{'sY|lou 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
/@ !CKh` 3.4.1 发光效率及其测量
>2$5eI 3.4.2 亮度及其测量
zLs|tJOVp 3.4.3 色度及其测量
+CH},@j 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
U@ ?LP 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
(s<Dd2&.H 3.4.6 发射
光谱及其测量
q\Q{sv_ 3.4.7 器件寿命及其测量
{e[%;W%c& 3.5 提高器件性能的途径
ZRxZume<f
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
ptatzp]c# 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
b5$JfjI 3.5.3 电极的选择和处理
^'CPM6J 3.5.4 提高光的输出
jUv!9Y}F 3.6
薄膜器件的物理过程
>^q7c8]~g 3.6.1 载流子的注入机制
f0<hE2 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
~CB[9D= 3.6.3 界面效应
F>tQn4 3.6.4 载流子的输运
6R-&-4 参考文献
t"hYcnC C*U'~qRK 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
'E/*d2CDM( 4.1 空穴注入材料
6:GTD$Uz. 4.1.1 常用的空穴注入材料
UDhG : 4.1.2 阳极的界面工程
#_lt~^6 4.2 空穴传输材料
9I1tN 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
!CXt*/~ 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
7^wc)E^H 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
*D o/+[Ae 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
F(4?tX T 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
\k;`}3uO 4.2.6 咔唑类化合物
Q~R
~xz 4.2.7 有机硅空穴传输材料
bCref$| 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
[A}rbD K 4.3 电子传输材料
}I3gU 4.3.1 金属配合物电子传输材料
<VD8bTk 4.3.2 二唑类电子传输材料
7g
R@$(1Z 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
h\plQ[T 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
JnHo 9K2. 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
6x"Q
4.3.6 全氟化的电子传输材料
7.DtdyM 4.3.7 有机硼电子传输材料
$0bjKy 4.3.8 有机硅电子传输材料
W_m"ySQs 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
vN2u34 4.4 空穴阻挡材料
[:xiZ 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
5H=ko8fZ= 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
iX0iRC6f 4.5 多功能的载流子传输材料
[V4 {c@ 4.6 小结
: ^ 8 参考文献
? uYu`Ojzr SyAvKd`g 第五章 有机小分子电致发光材料
UzXE_S 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
[tMZ G%h 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
U4 13?Pe
5.1.2 芳胺类蓝光材料
-(O-% 5.1.3 有机硅类蓝光材料
I^oE4o 5.1.4 有机硼类蓝光材料
D")_;NLE1 5.2 纯有机小分子绿光材料
}g$(+1g 5.2.1 香豆素染料
V([~r, 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
#gm)dRKm% 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
5{n*"88 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
Ed9Z9 5.3 纯有机小分子红光材料
Lm@vXgMD 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
)'*5R <# 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
b;)~wU= 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
LH:i| I 5.3.4 其他掺杂型红光材料
>~K
qg~ 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
1?
FrJ6V 5.4 金属配合物电致发光材料
1 sPdz
L 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
8k(P,o 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
"5eNLqt^q 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
0i8LWX_M 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
a_h]?5
:c 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
C>[Uvc 5.4.6 羟基黄酮类配合物
`vc
"Q/ 5.4.7 小结
^<LY4^ 参考文献
~rjTF! ?<6CFH] 第六章 高分子材料的电致发光
~G27;Npy 6.1 高分子电致发光材料的特点
lg047K 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
0flg=U9 6.3 聚乙炔类电致发光材料
'R&uD~Q 6.4 聚对苯类电致发光材料
,;M4jc{ 6.5 聚噻吩类电致发光材料
xQw7 :18wQ 6.5.1 结构与光电性能的关系
bFA!=uvA 6.5.2 电致发光性质及其器件
hDV20&hq 6.6 聚芴类电致发光材料
_z[#}d;k 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
#GJ
dZ 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
Jvun?J
m 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
4(-bx.V 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
c{[q>@y
pK 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
)P7)0c 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
erVO|<%=R 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
UX]L;kI 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
N?X^O#[ 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
5MzFUv0) 参考文献
1Z{ZV.! V5 U?F6 第七章 磷光材料的电致发光
!Ci~!)$z6 7.1 磷光及磷光电致发光
^<X@s1^# 7.2 铂金属配合物的电致发光
.rPn5D Y 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
nI0[;'Hn, 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
Py`N4y~ 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
"T H6o:x 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
~q&pF"va8 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
QM?#{%31 7.3 铱配合物的磷光电致发光
$<ld3[l i 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
wu"&|dt 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
tl'n->G>v 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
WoxwEi1~0 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
`Y?87f:SP 7.4 锇配合物的磷光电致发光
inlk++Og 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
#[#KL/i)$ 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
A{B/lX) 7.5 铼配合物的磷光电致发光
Py{<bd 7.6 铜配合物的磷光电致发光
7mm1P9Z 7.7 有机电致白光器件
#lU9yv 7.7.1 多发射层白光器件
GU Q{r!S 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
)*c>|7G 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
R-^96fFBy 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
1He{v# 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
S.!UPkW H 7.7.6 其他白光器件结构
j5I`a 1j` 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
Hi]cxD*` 参考文献
g:0#u;j^7 V34hFa 第八章 稀土配合物的电致发光
KR"M/# 8.1 引言
,.gQ^^+= 8.1.1 稀土离子的能级结构
_e9:me5d"$ 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
qF iLh9=D 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
z#F.xVg' 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
Y?534l)j 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
F ]O$(7* 8.2.1 铕配合物的光致发光
$4MrP$4TI 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
FYS/##r 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
{D g_?._d 8.3.1 铽配合物的光致发光
+/D>|loRC 8.3.2 铽配合物的电致发光
81*M= ? 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
`<[6YH_ 8.4.1 钐配合物的电致发光
N$[$;Fm: 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
M# 18H<] 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
RmrL^asg 8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光
ddVa.0Z!< 8.5.1 钕配合物的电致发光
` ]Ppau 8.5.2 镨配合物的电致发光
o->\vlbD 8.5.3 铒配合物的电致发光
hm<}p&!J 8.5.4 镱配合物的电致发光
h$N0D ! 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
^t7x84jhL 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
OiDhJ 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
g,:j/vR 参考文献
PQ|69*2G 结构式索引
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