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:4921
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。 S]E.KLR?[;  
《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。 \}]!)}G  
《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。 Uk\Id ~xLV  
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第一章 绪论 ~jsLqY*(+  
1.1 引言 Ge<nxl<Bd  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 vv=VRhwF  
1.3 存在的问题 f^VP/rdg  
1.4 展望 'R_g">B.  
参考文献 gy nh#&r  
/B}lO0]:  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 *E{2J:`  
2.1 基础光物理 ciMzf$+G$  
2.1.1 基态与激发态 ^+g$iM[`f  
2.1.2 吸收与发射 $LU"?aAW  
2.1.3 荧光与磷光 .?l\g-;=  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 \eFR(gO+  
2.1.5 电荷转移 4t)/  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 p|]\P%,\  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 ]9 @F~)  
2.2.1 引言  f& CBU  
2.2.2 半导体的能带和载流子 o]opdw  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 gg8Uo G  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 $*?,#ta  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 KRA/MQ^7~U  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 k5T,990  
参考文献 zE_i*c"`  
Ih"XV  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 ,S!azN=  
3.1 电致发光的器件结构 )-. _FOZ6  
3.1.1 单层器件 6AhM=C  
3.1.2 双层器件 <%" b9T`'  
3.1.3 三层器件 d m`E!R_  
3.1.4 多层器件 lg&t8FHa;  
3.1.5 带有掺杂层的器件 qo|WXwP2  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 ~Rr~1I&mR,  
3.2 器件的制备 4H/fP]u  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 ,l)^Ft`5  
3.2.2 高分子成膜 zOiu5  
3.3 器件的封装 {lc\,F*$  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 V=*wKuB  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 .qZI$ l .  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 &e!7Z40w@&  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 N}t 2Nu-  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 hr)B[<9  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 1|jt"Hz  
3.4.1 发光效率及其测量 ruld B,n  
3.4.2 亮度及其测量 ~W-PD  
3.4.3 色度及其测量 c-0#w=  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 G2T|RT $_K  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 lx7Q.su'  
3.4.6 发射光谱及其测量 {.INnFGP@)  
3.4.7 器件寿命及其测量 :Cj OPl  
3.5 提高器件性能的途径 #NryLE!/  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 :w^Ed%>y7  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 )z28=%g  
3.5.3 电极的选择和处理 m*kl  
3.5.4 提高光的输出 >: g3k  
3.6 薄膜器件的物理过程 N <Xq]! K-  
3.6.1 载流子的注入机制 |0f>aZ  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 7](KV"%V  
3.6.3 界面效应 u@cYw:-C  
3.6.4 载流子的输运 Z '7  
参考文献 <d$x.in  
XMu9Uk{|  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 j=r P:#  
4.1 空穴注入材料 LHo3 Niy.  
4.1.1 常用的空穴注入材料 ", KCCis  
4.1.2 阳极的界面工程 9eQxit7  
4.2 空穴传输材料   t!_<~  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 8p:e##%  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 VL` z[|e @  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) Rx=>6,)'  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 {C N~S*m  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 7Bd-!$j+  
4.2.6 咔唑类化合物 [rV>57`YD  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 waj0"u^#  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 f@|A[>"V  
4.3 电子传输材料 Zm_UR*"  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 DrY:9[LP  
4.3.2 二唑类电子传输材料 ?Yth0O6?sb  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 (<xfCH F5  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 kr9*,E9cv  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 NUWDc]@J*  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 CU@Rob}s  
4.3.7 有机硼电子传输材料 os:A]  
4.3.8 有机硅电子传输材料 )9"_J9G  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 ?En O"T.  
4.4 空穴阻挡材料 MS 81sN\d  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 2Ay* kmW  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 m4hg'<<V  
4.5 多功能的载流子传输材料 /)}q Xx&  
4.6 小结 E%,^Yvh/  
参考文献 &-Gqdnc  
jN;@=COi  
第五章 有机小分子电致发光材料 keX,d#  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 nG'&ZjA  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 c]n1':FT"  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 F`XP@Xx  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 $Y/9SV,  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 1VG4S){}\9  
5.2 纯有机小分子绿光材料 xqG[~)~  
5.2.1 香豆素染料 !h23cj+V  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 Gi?/C&1T  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 %\dz m-d(C  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 ,*&:2o_r  
5.3 纯有机小分子红光材料 (3 Two}  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 q1"$<# t  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 -$cmG4  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 KWowN;  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 !Sh&3uy_qN  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 4C61GB?Vy  
5.4 金属配合物电致发光材料 ~obqG!2m  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 |y!=J$ $_H  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 ZojI R\F^  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 [B#R94  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 93("oBd[s(  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 \IV1j)I"u  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 hKLCJ#T  
5.4.7 小结 `1$@|FgyC  
参考文献 DEG[Z7Ju  
nYR#  
第六章 高分子材料的电致发光 (|:M&Cna]  
6.1 高分子电致发光材料的特点 )_syZ1j  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 Ui_8)z _  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 N kb|Fd/s  
6.4 聚对苯类电致发光材料 B%)%  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 /Y W>*?"N  
6.5.1 结构与光电性能的关系 9kN}c<o  
6.5.2 电致发光性质及其器件 nm5cpnNl  
6.6 聚芴类电致发光材料 z;{iM/Xe  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 s C%&cRQD  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 d6} r#\  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 $+8cc\fq  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 fHE <(  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 @r/#-?W  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 -LK B$   
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 $2oTkOA   
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 ]i&6c  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 8ndYV>{f  
参考文献 BgurzS4-  
4IB9 ,?p  
第七章 磷光材料的电致发光 ]fx"4qKM  
7.1 磷光及磷光电致发光 @Lpq~ 1eZB  
7.2 铂金属配合物的电致发光 8'r2D+Vwm  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 ][gq#Vx@  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 1-%fo~!l  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 b3&zjjQ  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 6}gls}[0{e  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 ;(f) &Yom  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 @TLS<~  
7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光  8{wwd:6  
7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 BWeA@v  
7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 )M,Of Xa  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 @K\~O__  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 ^W`<gR  
7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 k$R~R-'  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 =e/9&993  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 WZ-s--n#  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 Jj>?GAir  
7.7 有机电致白光器件 s1M Erd  
7.7.1 多发射层白光器件 h;C5hU 4P  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 _(_a*ml  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 WK ts[Z  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 ?Nup1 !D  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 ' KWyx  
7.7.6 其他白光器件结构 S@jQX  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 RY]#<9>M  
参考文献 Jv>gwV{  
:By?O"LQ  
第八章 稀土配合物的电致发光 6_J$UBT  
8.1 引言 j-4VB_N@  
8.1.1 稀土离子的能级结构 *"+=K,#D  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 ^ssK   
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 Fu SL}P  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 )#BMTKA^  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 5QW=&zI`=  
8.2.1 铕配合物的光致发光 mPOGidxix  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 ]9YJ,d@J  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 $Z!`Hb  
8.3.1 铽配合物的光致发光 wF IegC(  
8.3.2 铽配合物的电致发光 q-  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 m4TE5q%3  
8.4.1 钐配合物的电致发光 sNj)ZWgd>  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 @KWb+?_H{<  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 p31NIf `  
8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 LIS)(X<]?  
8.5.1 钕配合物的电致发光 x*![fK  
8.5.2 镨配合物的电致发光 4~k\j  
8.5.3 铒配合物的电致发光 _g+JA3sIJ  
8.5.4 镱配合物的电致发光 xAqb\|$^  
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 E[2m&3&  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 OP~HdocB  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 xO$lsZPG  
参考文献 88VZR&v   
结构式索引 hU(umL<  
…… 1 9&<|qTz  
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