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。
pBl'SQccp 《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。
lQ(I/[qVd 《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。
&\),V 1"
5#|D1A ;n]GHqzY_ 市场价:¥60.00
Yz7H@Y2i 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折)
{BPNb{dBKr
B?n
6o|8 gCfAy=-,V 第一章 绪论
]z3!hgTj 1.1 引言
@{/GdB,} 1.2 国内外研究现状和发展趋势
k@:M#?(F 1.3 存在的问题
u-qwG/$E 1.4 展望
w1U2cbCr/ 参考文献
E0HXB1" M:TN^ rA| 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
h.T]J9;9 2.1 基础光物理
8G3CQ]G 2.1.1 基态与激发态
jR1t&UD3Y 2.1.2 吸收与发射
', +YWlW 2.1.3 荧光与磷光
^EtBo7^t
2.1.4 激基复合物与激基缔合物
<KY \sb9 2.1.5 电荷转移
y950Q%B] 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
4f~ c#0? 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
D/U=zDpiB 2.2.1 引言
8`g@
)]Iy 2.2.2 半导体的能带和载流子
6="Qwrk 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
n$Nb,/o 2.2.4 直流注入式有机电致发光
}SD*@w 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
>%6a$r~@ 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
yBKEw(1 参考文献
G42J U)v){g3w) 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
"2'4b 3.1 电致发光的器件结构
_"0, 3.1.1 单层器件
oyw*Z_ 9~ 3.1.2 双层器件
)}!Z^ND* 3.1.3 三层器件
Cj/J&PDQ 3.1.4 多层器件
1PGY/c
3.1.5 带有掺杂层的器件
Q+<{2oVz 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
<[l0zE5Z8' 3.2 器件的制备
V8KdY=[ 3.2.1 小分子真空沉积成膜
[KcF0%a 3.2.2 高分子成膜
2eC`^ 3.3 器件的
封装 vM3 b\yp 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
yV.E+~y 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
L/Tsq= 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
<ztcCRov 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
sOVbz2\yb 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
reP)&Fo 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
>PbB /-> 3.4.1 发光效率及其测量
Ty&Ok* 3.4.2 亮度及其测量
#3~hF)u&/ 3.4.3 色度及其测量
{u}d`%_.M 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
gI T3A*x 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
3*(w=;y 3.4.6 发射
光谱及其测量
C}'Tmi 3.4.7 器件寿命及其测量
KT3n-Y-, 3.5 提高器件性能的途径
kO3N.t@n 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
0 k(su
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
cM?i _m 3.5.3 电极的选择和处理
Z>l%:;H 3.5.4 提高光的输出
D[H #W[ 3.6
薄膜器件的物理过程
'g5 Gdn 3.6.1 载流子的注入机制
wH0m^?a!3 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
$eu-8E' 3.6.3 界面效应
< C1Jim 3.6.4 载流子的输运
:aHLr[%Mz 参考文献
e+~Q58oD P->.eo#VG 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
OF1fS\P<> 4.1 空穴注入材料
.P:mYC 4.1.1 常用的空穴注入材料
Cs2F/M' 4.1.2 阳极的界面工程
Gnthz0\]{ 4.2 空穴传输材料
}!_ofe 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
WU+OS( 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
aj`_*T"A 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
o4t6NDa 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
*Y]()#?Gr 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
i-FsA 4.2.6 咔唑类化合物
S x0QPX 4.2.7 有机硅空穴传输材料
bu:%"l 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
(#Ku` 4.3 电子传输材料
`#3FvP@& 4.3.1 金属配合物电子传输材料
V48o+ O 4.3.2 二唑类电子传输材料
o6ag{Yp 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
$6DA<v^=z 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
gp(: o$ 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
N<e72x 4.3.6 全氟化的电子传输材料
@,Kl"i; 4.3.7 有机硼电子传输材料
|aX1PC)o_ 4.3.8 有机硅电子传输材料
i XPe 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
t3 rQ5m 4.4 空穴阻挡材料
CzfGb4 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
9#MY(Hr 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
vPce6 Cl* 4.5 多功能的载流子传输材料
ad#4W0@S 4.6 小结
w!--K9 参考文献
x='T`*HD .P#+V$qhv 第五章 有机小分子电致发光材料
IBm"VCg{Ew 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
z@Uf@~+U 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
J ?^R1 5.1.2 芳胺类蓝光材料
?B['8ju 5.1.3 有机硅类蓝光材料
]t)#,'$^[W 5.1.4 有机硼类蓝光材料
AD>X'J
u8 5.2 纯有机小分子绿光材料
TfnBPO 5.2.1 香豆素染料
v[XTH 2 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
c`O(||UZT 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
L_O*?aaZ 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
8nE}RD7bx 5.3 纯有机小分子红光材料
~5]%+G 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
zEy,aa:M 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
FMEW[' 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
?2nF1>1 5.3.4 其他掺杂型红光材料
P}~nL
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
,GUOq!z 5.4 金属配合物电致发光材料
R5& R~1N 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
3R&
FzLs 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
C8W4~~1S 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
RAU" 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
b]6@
O8 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
%CIRN} 5.4.6 羟基黄酮类配合物
>_|$7m.?n[ 5.4.7 小结
h/pm$9A 参考文献
6%a:^f] ^_c6Op<F 第六章 高分子材料的电致发光
DIBoIWSuR 6.1 高分子电致发光材料的特点
$(fhO 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
W)jtTC7 6.3 聚乙炔类电致发光材料
1LVO0lT 6.4 聚对苯类电致发光材料
d;hv_h 6.5 聚噻吩类电致发光材料
.D{He9 6.5.1 结构与光电性能的关系
0Zh]n;S3m 6.5.2 电致发光性质及其器件
S!8gy,7<J 6.6 聚芴类电致发光材料
?k$'po*Eq 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
h,zM*z A_ 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
*ry}T= 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
hxZL/_n' 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
h.jO3q 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
_b"K,[0o 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
tA8O(9OV 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
G\(cnqHk 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
O9ar|8y 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
({0:1*lF@ 参考文献
K_ Od u^ N|e#& 第七章 磷光材料的电致发光
He*c=^8k 7.1 磷光及磷光电致发光
F1u2SltR 7.2 铂金属配合物的电致发光
fM`.v+ 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
i]15g@ 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
):lH 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
G|b
I$ 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
7 T 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
Qs,4PPEg 7.3 铱配合物的磷光电致发光
|8?DQhd} 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
<DZ$"t 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
{s>V'+H(F 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
"\+.S]~ 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
4 '5|YGQj 7.4 锇配合物的磷光电致发光
GK=b 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
2(U;{;\n* 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
d_7hh 7.5 铼配合物的磷光电致发光
NXX/JJ+w 7.6 铜配合物的磷光电致发光
[\e/xY(4 7.7 有机电致白光器件
uN4e n, 7.7.1 多发射层白光器件
`\$EPUM 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
y96HTQ32 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
;EQ7kuJQ?
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
Z&of-[) 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
cH6++r 7.7.6 其他白光器件结构
GfV#^qi 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
zbI|3 参考文献
d7S?"JpV b|-S;cw 第八章 稀土配合物的电致发光
Eh*(N(` 8.1 引言
sa TS8p z 8.1.1 稀土离子的能级结构
:(iBLO<x 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
x~Dj2F ] 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
L'w]O
-86 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
YQcaWd( 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
wC?$P 8.2.1 铕配合物的光致发光
qrf90F) 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
x\oSD1t, 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
G@txX
' 8.3.1 铽配合物的光致发光
-3u ;U,} 8.3.2 铽配合物的电致发光
6qSsr] 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
Lg~ll$
U 8.4.1 钐配合物的电致发光
~ dk9 7Z8 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
]iMqIh" 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
e%EO/ 2" 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
!;;7:!)P 8.5.1 钕配合物的电致发光
GT<!e]=6 8.5.2 镨配合物的电致发光
X'U~g$"(+ 8.5.3 铒配合物的电致发光
p zZ+!d 8.5.4 镱配合物的电致发光
~1{ppc+
8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光
m%=*3gH]& 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
a 7685Y 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
O?O=]s
u 参考文献
&$ud;r# 结构式索引
I1Otu~%d ……
bjo}95 4xH/a1&p= 市场价:¥60.00
9F[_xe@ 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折)
fm L8n<1