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:5514
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。 JXqr3 Np1  
《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。 'LE"#2Hu  
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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 =W bOwI)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 HAzBy\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 Qf M 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$5eI  
3.4.2 亮度及其测量 zLs|tJOVp  
3.4.3 色度及其测量 +CH},@j  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 U @ ?LP  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 (s<Dd2&.H  
3.4.6 发射光谱及其测量 q\Q{sv_  
3.4.7 器件寿命及其测量 {e[%;W%c&  
3.5 提高器件性能的途径 ZRxZume<f  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 ptatzp]c#  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 b5$Jf jI  
3.5.3 电极的选择和处理 ^'CPM6J  
3.5.4 提高光的输出 j Uv!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$Uz.  
4.1.1 常用的空穴注入材料 UDhG :  
4.1.2 阳极的界面工程 #_lt~^ 6  
4.2 空穴传输材料 9I1tN  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 !CX t*/~  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 7^wc)E^H  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) *Do/+[Ae  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 F(4?tX T  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 \k;`}3 uO  
4.2.6 咔唑类化合物  Q~R ~xz  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 bCref$|  
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 }I 3gU  
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 JnHo9K2.  
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 $0bjKy  
4.3.8 有机硅电子传输材料 W_m"ySQs  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 vN 2u34  
4.4 空穴阻挡材料 [: xiZ  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 5H=ko8fZ=  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 iX0iRC6f  
4.5 多功能的载流子传输材料 [V4{c@  
4.6 小结 : ^ 8  
参考文献 ? uYu`Ojzr  
SyAvKd`g  
第五章 有机小分子电致发光材料 UzXE_ S  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 [tMZ G%h  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 U4 13?Pe  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 -(O-%  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 I^oE4o  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 D")_;NLE1  
5.2 纯有机小分子绿光材料 }g$(+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? FrJ6 V  
5.4 金属配合物电致发光材料 1sP dz 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(-b x.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.!  
V5U?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 "TH6o: 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 GUQ{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.!UPkWH  
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 K R"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 `]P pau  
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 $N0 D !  
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 ! Q<>3 xZ  
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