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。
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。
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o: ;"w"G
*_ ?dVhxf ]KJj6xn 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
gynh#&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
zO iu5 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 XMu9 Uk{| 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
$Y/9SV, 5.1.4 有机硼类蓝光材料
1VG4S){}\9 5.2 纯有机小分子绿光材料
xqG[~)~ 5.2.1 香豆素染料
!h23cj+V 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
Gi?/C&1T 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
%\dz
m-d(C 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
,*&:2o_r 5.3 纯有机小分子红光材料
(3Two} 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
q1"$<# 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
ZojIR\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
/YW>*?"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
$2oTkOA 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
]i&6c 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
8ndYV>{f 参考文献
BgurzS4- 4IB9,?p 第七章 磷光材料的电致发光
]fx"4qKM 7.1 磷光及磷光电致发光
@Lpq~ 1eZB 7.2 铂金属配合物的电致发光
8'r2D+Vwm 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
][gq#Vx@ 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
1-%fo~!l 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
b3&zjjQ 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
6}gls}[0{e 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
;(f)&Yom 7.3 铱配合物的磷光电致发光
@TLS<~ 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
8{wwd:6 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
BWeA@v 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
)M,OfXa 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
@K\~O__ 7.4 锇配合物的磷光电致发光
^W`<gR 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
k$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
s1MErd 7.7.1 多发射层白光器件
h;C5hU4P 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
WKts[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
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