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。
K q: +{' 《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。
:p%nQF,*f 《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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? D2:'gg ^mm:u<Yt 第一章 绪论
,H'O`oV!1E 1.1 引言
%o.{h 1.2 国内外研究现状和发展趋势
v@&&5J| 1.3 存在的问题
.^X IZ 1.4 展望
sX^m1v~N| 参考文献
QA+qFP *.8@hPy 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
K%Vl:2#F 2.1 基础光物理
Azxy!gDT" 2.1.1 基态与激发态
C(Yk-7 2.1.2 吸收与发射
*+vS
f7 2.1.3 荧光与磷光
9e@Sx{?r 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
h?p&9[e` 2.1.5 电荷转移
&|LZ%W0Fb 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
l[fU0;A 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
DO'$J9;* 2.2.1 引言
-^Baxkq(YM 2.2.2 半导体的能带和载流子
LZqx6~]O 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
>t.2!Z_RQ 2.2.4 直流注入式有机电致发光
]/XNfb 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
vClD)Ar 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
=q.2S;? 参考文献
X8~cWW I@08F 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
_S7GkpoK 3.1 电致发光的器件结构
s_yY,Z: 3.1.1 单层器件
T_lexX[\ 3.1.2 双层器件
{*bXO8vi(( 3.1.3 三层器件
KA#4iu{ 3.1.4 多层器件
^sY ]N77 3.1.5 带有掺杂层的器件
%u-l6<w#R 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
*6cP-Vzd 3.2 器件的制备
40<ifz[7 3.2.1 小分子真空沉积成膜
{n2mh%I 3.2.2 高分子成膜
M;ac U~J 3.3 器件的
封装 we9R4*j 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
'-p<E"#4Z 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
L5Rj;qhi 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
(y7U}Sb' 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
CaX&T2( 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
S\JV96 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
#(FG+Bk 3.4.1 发光效率及其测量
n a])bBn 3.4.2 亮度及其测量
yHT8I 3.4.3 色度及其测量
&]iX>m. 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
N9 3
ZI|T 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
3rhH0{ 3.4.6 发射
光谱及其测量
uli,@5%\ 3.4.7 器件寿命及其测量
8
C @iD% 3.5 提高器件性能的途径
CS"2Sd 1` 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
qd6XKl\5 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
ymT&[+V 3.5.3 电极的选择和处理
M]oO1GM 3.5.4 提高光的输出
C s?kZ
% 3.6
薄膜器件的物理过程
tRZCOEo4 3.6.1 载流子的注入机制
3N|,c]| 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
W2J"W=:z 3.6.3 界面效应
BY.'0,H=k 3.6.4 载流子的输运
yeqZPzn 参考文献
MYFRrcu; j4$XAq~W 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
sqFMO+ 4.1 空穴注入材料
/\"=egB9 4.1.1 常用的空穴注入材料
_"6{Rb53v= 4.1.2 阳极的界面工程
yxh8sAZ 4.2 空穴传输材料
Rb\M63q 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
k)oD 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
JL45!+ 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
Q9=X| 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
rwGY )9| 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
.YKqYN?y4 4.2.6 咔唑类化合物
E#X(0(A) 4.2.7 有机硅空穴传输材料
v@TP_Ka 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
6cQh8_/>{# 4.3 电子传输材料
6|+I~zJ88 4.3.1 金属配合物电子传输材料
%:yJ/&-Q,Z 4.3.2 二唑类电子传输材料
ZNNgi@6> 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
?NoG. 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
uA dgR 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
PB*mD7" 4.3.6 全氟化的电子传输材料
Dp4\rps 4.3.7 有机硼电子传输材料
3QM6M9M 4.3.8 有机硅电子传输材料
Xn^gxOPM 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
,r!_4|\ 4.4 空穴阻挡材料
Hz&a~ 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
{{w5F2b((% 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
>u?pq6; 4.5 多功能的载流子传输材料
2'UWPZgE 4.6 小结
PMC5qQ%x 参考文献
*J,VvO9 ^=Q/H 第五章 有机小分子电致发光材料
U0G( 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
J24<X9b 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
b"n0Yk1 5.1.2 芳胺类蓝光材料
_0p8FhNt 5.1.3 有机硅类蓝光材料
4/e|N#1`;[ 5.1.4 有机硼类蓝光材料
97;`R[^J 5.2 纯有机小分子绿光材料
C&?Z\$
-/ 5.2.1 香豆素染料
#lXwBfBMf 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
X<{kf-GP 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
hF|N81T 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
da<B6! 5.3 纯有机小分子红光材料
_{0'3tI7 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
706-QE^ 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
g93-2k, 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
}wZ9#Ll 5.3.4 其他掺杂型红光材料
.&fG_(6| 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
b8Gu<Q1k 5.4 金属配合物电致发光材料
([\mnL<FC 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
k'Is]=3 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
NbnahhS 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
hq[;QF:B 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
+ve S~ 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
%<c2jvn+k 5.4.6 羟基黄酮类配合物
KCEBJ{jM 5.4.7 小结
\~u7 k 参考文献
2loy4f =Ts2a"n 第六章 高分子材料的电致发光
t&m8 V$Q 6.1 高分子电致发光材料的特点
jFS])",\i 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
,=!_7'm 6.3 聚乙炔类电致发光材料
TKJs'%Q7F6 6.4 聚对苯类电致发光材料
CWF(OMA 6.5 聚噻吩类电致发光材料
%@Mv-A6) 6.5.1 结构与光电性能的关系
I|&<!{Rq 6.5.2 电致发光性质及其器件
YQ/ 6.6 聚芴类电致发光材料
mk*r^k`a 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
NL`}rj 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
G':wJ7[]` 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
#yPQt! 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
Ed">$S 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
'YKyY:eZ 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
V
,#
|\ 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
=zaf{0c 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
/qf(5Bm 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
\piB*"ln 参考文献
K,B qVu ",&^ f 第七章 磷光材料的电致发光
%0-fn' 7.1 磷光及磷光电致发光
l=+hs 7.2 铂金属配合物的电致发光
v/ $~ifY" 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
p ~LTu<*S 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
NA@<v{z 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
.AHf]X0 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
]{sx#|_S 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
47<fg&T 7.3 铱配合物的磷光电致发光
K+WbxovXU 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
YCMXF#1 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
[2~^~K 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
!UPKy$ 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
VPC7Dh%. 7.4 锇配合物的磷光电致发光
:`jB1rI 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
)-jA4!& 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
kh7RQbNY<I 7.5 铼配合物的磷光电致发光
kD}w5 U 7.6 铜配合物的磷光电致发光
-q&K9ZCl` 7.7 有机电致白光器件
p"'knZG 7.7.1 多发射层白光器件
EU5^"\ 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
^$>Q6.x?*) 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
e^ Aw%t 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
q7#4e?1 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
VWLqJd>tr1 7.7.6 其他白光器件结构
P]A~:Lj 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
W%&gvZre. 参考文献
p+.xye U( r(qwzUI 第八章 稀土配合物的电致发光
qpt},yn)C 8.1 引言
A r=P;6J 8.1.1 稀土离子的能级结构
.
.5s2 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
J]AkWEiCJ 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
4lp90sa 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
7M.TLV!f] 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
r$Tu``z \ 8.2.1 铕配合物的光致发光
+sY8<y@% 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
@A.7`*i_ 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
H6. 8.3.1 铽配合物的光致发光
c*!xdK 8.3.2 铽配合物的电致发光
E[=#Rw!* 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
$wm.,Vb
8.4.1 钐配合物的电致发光
v?@=WG 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
F!RzF7h1 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
oR@emYL 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
0F5QAR
O 8.5.1 钕配合物的电致发光
SuJa?VU1w 8.5.2 镨配合物的电致发光
y 1I(^<qO= 8.5.3 铒配合物的电致发光
AqZ()p*z 8.5.4 镱配合物的电致发光
A[hvT\X 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
'pa8h L 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
V\m51H1mqo 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
[G<SAWFg7 参考文献
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