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:4824
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。 E-iBA(H  
《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。 "uC*B4`  
《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。 :J-5Q]#  
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第一章 绪论 c/U6K yiK  
1.1 引言 ,4,c-   
1.2 国内外研究现状和发展趋势 I!O S&8:u  
1.3 存在的问题 BAHx7x#(  
1.4 展望 S$WM&9U   
参考文献 c10).zZ  
lHqx}n@e  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 A$6b=2hc>  
2.1 基础光物理 9-6_:N>  
2.1.1 基态与激发态 "6QMa,)D  
2.1.2 吸收与发射 1z:N$O _v  
2.1.3 荧光与磷光 L|w-s4L  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 .Tv(1HAc2l  
2.1.5 电荷转移  e5]AB  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 4] 1a^@?  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 6Qu*'  
2.2.1 引言 &Z!2xfQy>  
2.2.2 半导体的能带和载流子 uJ[Vv4N%9  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 w\*/(E<:  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 ]L^M7SKE6  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 c<e\JJY5?  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 F k;su,]_  
参考文献 i@L2W>{P  
3fTI&2:  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 s\!vko'M  
3.1 电致发光的器件结构 Bdepvc}[#  
3.1.1 单层器件 #+k[[; 0  
3.1.2 双层器件 T%/w^27E  
3.1.3 三层器件 Q$j48,e  
3.1.4 多层器件 tvRy8u;  
3.1.5 带有掺杂层的器件 1bkUT_  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 )7J>:9h  
3.2 器件的制备 nDy=ZsK  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 7!;/w;C  
3.2.2 高分子成膜 -+|[0hpw  
3.3 器件的封装 G - WJlu  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 /vu!5?S  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 qV,j)b3M  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 fM.|#eLi  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 Sw'?$j^3  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 F2'cL@E3  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 7gcG|kKT  
3.4.1 发光效率及其测量 d?Cl04  
3.4.2 亮度及其测量  H>6;I  
3.4.3 色度及其测量 <Q)}  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 06 s3 b  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 pr(\?\a  
3.4.6 发射光谱及其测量 [rU8 #4.  
3.4.7 器件寿命及其测量 :`1g{8.+  
3.5 提高器件性能的途径 ypo=y/!  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 +to9].O7y  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 !3# }ZC2  
3.5.3 电极的选择和处理 ]M;! ])b$  
3.5.4 提高光的输出 \-ws[  
3.6 薄膜器件的物理过程 <t{AY^:r  
3.6.1 载流子的注入机制 5AU3s  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 n4y6Ua9m{  
3.6.3 界面效应 wkA!Jv%  
3.6.4 载流子的输运 B)8Hj).@B  
参考文献 K9'*q3z  
I3Xh[% -!  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 'U$VO q?!  
4.1 空穴注入材料 :G/]rDtd  
4.1.1 常用的空穴注入材料 ,>v9 Y#U  
4.1.2 阳极的界面工程 ;tiU OixJ  
4.2 空穴传输材料 ^?[<!VBI  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 5T#D5Z<m  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 x~tQYK   
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) REBDr;tv  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 j],.`Y  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 olxP`iK  
4.2.6 咔唑类化合物  o f  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 $VIq)s2az|  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 e/jM+%  
4.3 电子传输材料 ^VPl>jTg  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 :9#{p^:o  
4.3.2 二唑类电子传输材料 gi@ji-10  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 m-92G8'  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 1R9? [RE  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 /,$\H  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 tN> B$sv  
4.3.7 有机硼电子传输材料 +Z2<spqG  
4.3.8 有机硅电子传输材料 ~(^*?(Z  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 ^ZWFj?`\UV  
4.4 空穴阻挡材料 )0MshgM  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 chzR4"WZFt  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 Vp"Ug,1  
4.5 多功能的载流子传输材料 $50"3g!Y  
4.6 小结 +J8/,d  
参考文献 $!C+i"q$  
_k.bGYldk  
第五章 有机小分子电致发光材料 r ;8z"*  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 h!CX`pBM  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 )Hm[j)YI  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 : ";D.{||  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 ~<OjXuYu  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 |hQ|'VCN  
5.2 纯有机小分子绿光材料 C-^%g [#  
5.2.1 香豆素染料 (H%d]  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 3N0X?* (x|  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 ruA+1-<f  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 rtmt 3  
5.3 纯有机小分子红光材料 Q4LlToHn  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 *oX]=u&  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 `R52{B#&/  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 P`I G9  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 1$D`Z/N"A  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 :_,]?n  
5.4 金属配合物电致发光材料 aX'g9E  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 zQ %z "tQ  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 ;=\5$J9  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 'qF3,Rw  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 7r[ %| :  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 tDHHQ  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 }>X\"  
5.4.7 小结 ^~<Rzq!  
参考文献 W%9K5(e  
K0RYI69_  
第六章 高分子材料的电致发光 ka)LK@p6  
6.1 高分子电致发光材料的特点 X >Xp&o  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 ]{2{:`s  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 Ld3Bi2d|  
6.4 聚对苯类电致发光材料 3 [)s;e  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 !eAdm  
6.5.1 结构与光电性能的关系 Zjic"E1  
6.5.2 电致发光性质及其器件 /.kna4k  
6.6 聚芴类电致发光材料 ^&';\O@)  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 :e<`U~8m  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 %3c|  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 DkF2R @  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 hp]ng!I{\u  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 {.3  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 =Q8H]F  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 j*La ,iF  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 m$E^u[  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 *iRm`)zC(  
参考文献 PVD ~W)0m*  
_95}ifSVm  
第七章 磷光材料的电致发光 m,gy9$  
7.1 磷光及磷光电致发光 0fPHh>u  
7.2 铂金属配合物的电致发光 /#qs(! d  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 Rw/JPC"  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 _L4<^Etfm  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 jq("D,  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 NrJ_6sjF0g  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 ^/DII`A  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 +r-dr>&H@  
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 n,?IcDU~m  
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 7moElh 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 ~C"k$;(n  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 c.8((h/  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 :(l $^ M  
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 dm,}Nbc91(  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 JIP+ !2  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 j FPU zB"  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 oGJ*Rn)Z  
7.7 有机电致白光器件 T}t E/  
7.7.1 多发射层白光器件 =CKuiO.j  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 iF [?uF  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 ."IJmv  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 `*" H/QG  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 b\?7?g  
7.7.6 其他白光器件结构 Gin_E&%g  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 b'7z DZI]  
参考文献 _)zmIB(}m  
Q&Z4r9+Z  
第八章 稀土配合物的电致发光 $"sq4@N  
8.1 引言 3`fJzS%O  
8.1.1 稀土离子的能级结构 ]>)u+|  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 f2O*8^^Y{Q  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 mvHh"NJ  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 BKC7kDK3H  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 QE 45!Z g  
8.2.1 铕配合物的光致发光 lh\ICN\O  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 /ojO>Y[<   
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 .~.``a  
8.3.1 铽配合物的光致发光 AXl!cgi  
8.3.2 铽配合物的电致发光 (odR'#  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 PTbA1.B  
8.4.1 钐配合物的电致发光 ;-KA UgL2  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 Ml8 YyF/~  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 yn/?= ?0  
8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 GOy=p3mQ  
8.5.1 钕配合物的电致发光 ?$|uT  
8.5.2 镨配合物的电致发光 HzRX$IKB3(  
8.5.3 铒配合物的电致发光 ""1#bs{n  
8.5.4 镱配合物的电致发光 aO.\Qe+j  
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 bp]^EVx  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 U1,~bO9  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 bQ-Gp;]  
参考文献 CM%|pB/z  
结构式索引 9 wO/?   
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