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。
]lB zp D 《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。
swKkY`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。
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~+q1g[6 第一章 绪论
bGRt 1.1 引言
i?00!t 1.2 国内外研究现状和发展趋势
d2k-MZuT6 1.3 存在的问题
9t`;~)o 1.4 展望
.tBlGMcN 参考文献
jLVJ+mu >I5:@6
Z 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
[$N_YcN? 2.1 基础光物理
aSL`yuXu 2.1.1 基态与激发态
Q$jEmmm%V[ 2.1.2 吸收与发射
aZfMeW 2.1.3 荧光与磷光
?J}Q&p. 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
7)66e 2.1.5 电荷转移
/ 3A6xPOg 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
v4$/LUJZp 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
R4?>C-; 2.2.1 引言
kaG/8G( 2.2.2 半导体的能带和载流子
NBikYxa 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
h
><Sp*z_V 2.2.4 直流注入式有机电致发光
LPk@t^[ 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
FG? Mc'r& 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
kfy!T rf 参考文献
]9@:7d6 &|yLTx 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
@AyteHK
3.1 电致发光的器件结构
a#oROb-*~ 3.1.1 单层器件
|s8N 3.1.2 双层器件
&|v) 3.1.3 三层器件
4{VO:(geZ 3.1.4 多层器件
>{#JIG. 3.1.5 带有掺杂层的器件
.RD<]BxJ 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
4l D$'` 3.2 器件的制备
(In{GA7; 3.2.1 小分子真空沉积成膜
z;OYPGvkw 3.2.2 高分子成膜
tgRj8
@ 3.3 器件的
封装 U82a]i0 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
B(Sy.n 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
%X}ZX|{ O 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
$d?+\r:I{, 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
/:dLqyQ_V 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
`~1!nfFD 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
k.J%rRneN 3.4.1 发光效率及其测量
]#/nn),Z 3.4.2 亮度及其测量
`e[S Zj\ 3.4.3 色度及其测量
C]^Ep 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
kY0HP a 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
[%W'd9`> 3.4.6 发射
光谱及其测量
7qKz_O 3.4.7 器件寿命及其测量
2e48L677- 3.5 提高器件性能的途径
QcegT/vO 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
%?~'A59 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
s%[F,hQRk 3.5.3 电极的选择和处理
ZOK!SBn^? 3.5.4 提高光的输出
l#)X/(?; 3.6
薄膜器件的物理过程
-I< >Ab 3.6.1 载流子的注入机制
-D^I;[j_ 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
sXLW';Fz 3.6.3 界面效应
'
jciX]g 3.6.4 载流子的输运
*k?:k78L 参考文献
mz?<t/$U /:|vJ|dJ 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
Im]@#X 4.1 空穴注入材料
8R~<$xz 4.1.1 常用的空穴注入材料
I&PJ[U#~a 4.1.2 阳极的界面工程
r>mBe;[TX 4.2 空穴传输材料
_,3ljf?WQM 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
_H] \ 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
1{uxpYAP=
4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
4.A^5J'W 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
# :+Nr 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
5epI'D 4.2.6 咔唑类化合物
mh+T!v$[n) 4.2.7 有机硅空穴传输材料
n Ja!&G& 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
7?lz$.*Avp 4.3 电子传输材料
S"bN9?;#u 4.3.1 金属配合物电子传输材料
vu0Ql1 4.3.2 二唑类电子传输材料
i4D(8; 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
*CN *G" 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
1(' wg! 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
c[@_t.%) 4.3.6 全氟化的电子传输材料
"M%R{pGA7 4.3.7 有机硼电子传输材料
#*A'<Zm
4.3.8 有机硅电子传输材料
$<*) 5|6 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
VZ]iep 4.4 空穴阻挡材料
Z[O
hZ 9 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
HZrA}|:h 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
y4\X~5kU 4.5 多功能的载流子传输材料
$q!A1Fgk0 4.6 小结
e=]SIR()` 参考文献
HG"ZN)~ .G/Rh92 第五章 有机小分子电致发光材料
zDFNx:h 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
.jRI
$vm 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
i?L=8+9f 5.1.2 芳胺类蓝光材料
=%_=!% 5.1.3 有机硅类蓝光材料
HwU9y 5.1.4 有机硼类蓝光材料
XJul~"
5.2 纯有机小分子绿光材料
#N{] 5.2.1 香豆素染料
-"-.Z 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
i0M6;W1T 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
O:BdZ5
b 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
74^v('-2 5.3 纯有机小分子红光材料
~cU1
/CW8 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
|# 0'_ 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
U~
X 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
Y e0,0Fpw 5.3.4 其他掺杂型红光材料
q<AnWNheE 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
*QK)
1Y1W 5.4 金属配合物电致发光材料
#H$lBCWI 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
-TD\?Q 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
<4{m99 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
tPyk^NJ; 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
sRB=<E*_ 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
[;m@A\F 5.4.6 羟基黄酮类配合物
0E\#!L 5.4.7 小结
}6Pbjm * 参考文献
.!1[I{KU &l6@C3N$ 第六章 高分子材料的电致发光
z ]f(lwo{ 6.1 高分子电致发光材料的特点
j"Jf|Hq $ 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
$f@YQN= 6.3 聚乙炔类电致发光材料
9hr7+fW]t 6.4 聚对苯类电致发光材料
Xg~9<BGsi 6.5 聚噻吩类电致发光材料
Jp jHbG 6.5.1 结构与光电性能的关系
w|dfl * 6.5.2 电致发光性质及其器件
j_C"O,WS 6.6 聚芴类电致发光材料
y;o - @] 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
e5mu- 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
y\v#qFVOZ 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
R*GBxJaw 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
&JX<)JEB=< 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
~vTwuc\(H 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
l/k-`LeW 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
Cm;cmPPl 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
%OoH<\w
w
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
>5O~SF. 参考文献
}NDl~5 !-M Y<' 第七章 磷光材料的电致发光
ti61&)( 7.1 磷光及磷光电致发光
)>2L(~W 7.2 铂金属配合物的电致发光
fXWy9 #M 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
8SpG/gl" 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
{.Qv1oOa 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
H!*ypJ 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
OROvy 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
ZtZ3I?%U3 7.3 铱配合物的磷光电致发光
l%}q&_ 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
F]M-r{ 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
=rymd3/ 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
x8aOXN#w} 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
?OW!D? 7.4 锇配合物的磷光电致发光
]Ea-MeH 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
CUJq [ 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
XQ~Xls%]
7.5 铼配合物的磷光电致发光
Q
z(n41@` 7.6 铜配合物的磷光电致发光
N.mRay, 7.7 有机电致白光器件
uxyj6( 7.7.1 多发射层白光器件
j-d&4,a:c 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
e?XFtIj$ 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
.xqi7vVHZ 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
j7)mC4o:% 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
a/uo)']B 7.7.6 其他白光器件结构
%|JiFDjp 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
='jT
5Mg 参考文献
e1g3a1tnWl Mf14> `<` 第八章 稀土配合物的电致发光
*%/O (ohs@ 8.1 引言
#
bHkI~ 8.1.1 稀土离子的能级结构
L ~'98C 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
<O7!( 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
#OPEYJ;*9d 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
d<d3j9u(# 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
,KJHY m=Q 8.2.1 铕配合物的光致发光
.1TuHC\mC 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
tC|?Kl7 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
3!8(A/YP; 8.3.1 铽配合物的光致发光
^"O>EY': 8.3.2 铽配合物的电致发光
#f"eZAQ { 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
_yg;5#3 8.4.1 钐配合物的电致发光
YzjRD: 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
-+{[.U<1jk 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
T^Ia^B-%}g 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
tTBDb 8.5.1 钕配合物的电致发光
F%<*a,m6g 8.5.2 镨配合物的电致发光
6!>p<p"Ns 8.5.3 铒配合物的电致发光
rO>'QZ% 8.5.4 镱配合物的电致发光
="78#Wfj2 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
:+6W%B 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
nQQHm6N 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
UhqTn$=fb 参考文献
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