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。
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。
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c3t8yifQ 1hS~!r'qqv 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
\-w s[ 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$VOq?! 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
;tiUOixJ 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
r tmt 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`IG9 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
^~<Rz q! 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
$"sq4@N 8.1 引言
3`fJzS% O 8.1.1 稀土离子的能级结构
]> )u+| 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
f2O*8^^Y{Q 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
mvHh"NJ 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
BKC7kDK3H 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
QE45!Zg 8.2.1 铕配合物的光致发光
lh\ICN\O 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
/ojO>Y[< 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
.~. ``a 8.3.1 铽配合物的光致发光
AXl!cgi 8.3.2 铽配合物的电致发光
(odR'# 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
PTbA1.B 8.4.1 钐配合物的电致发光
;-KAUgL2 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
Ml8 YyF/~ 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
yn/?=
?0 8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光
GOy=p3mQ 8.5.1 钕配合物的电致发光
?$|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
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