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。
[#6Eax,j 《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。
S,TK;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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_,;|,
f_GqJ7Gk] $^4URH 第一章 绪论
U.HeIJ# 1.1 引言
7ehs+GI 1.2 国内外研究现状和发展趋势
N!&$fhY) 1.3 存在的问题
l~V^ 1.4 展望
s'|^ 6/ 参考文献
U[UjL)U 2,O;<9au< 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
S+EC!;@Xg 2.1 基础光物理
Ou<Vg\Mu 2.1.1 基态与激发态
vo_m$ /O 2.1.2 吸收与发射
Fn~?YN 2.1.3 荧光与磷光
DpaPRA)x 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
71ctjU`U2 2.1.5 电荷转移
K)C9)J< 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
2|n~5\K|t 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
A12 #v, 2.2.1 引言
_n;V iQMu 2.2.2 半导体的能带和载流子
Be(h x 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
Vg)]F+E 2.2.4 直流注入式有机电致发光
)q48cQ 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
k )T;WCia 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
T6g(,xPcL 参考文献
|?Z;tAF! '8 ~E 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
b^Xq(q>5 3.1 电致发光的器件结构
C4 &1M 3.1.1 单层器件
;-1yG@KG 3.1.2 双层器件
)wROPA\uA 3.1.3 三层器件
cDS6RO? 3.1.4 多层器件
x;cjl6Acm 3.1.5 带有掺杂层的器件
M"eiKX 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
( &U8NeWZ 3.2 器件的制备
"=uphBZog 3.2.1 小分子真空沉积成膜
[p+6HF 3.2.2 高分子成膜
=sk]/64h`` 3.3 器件的
封装 $DOBC@xxzT 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
nZbfc;da 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
G:e9} 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
dM{xPpnx 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
I-Ya#s#m 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
p}j$p'D.RI 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
i-'rS/R 3.4.1 发光效率及其测量
R&BbXSIDX 3.4.2 亮度及其测量
`4&
GumG 3.4.3 色度及其测量
IG1+_-H: 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
{[
j+y 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
=Zcbfo_& 3.4.6 发射
光谱及其测量
)/u?_)b4" 3.4.7 器件寿命及其测量
Jp<Y2- 3.5 提高器件性能的途径
i6p0(OS&D 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
1YmB2h[Z 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
{BBL`tg60 3.5.3 电极的选择和处理
[WDtr8L 3.5.4 提高光的输出
G(-1"7 3.6
薄膜器件的物理过程
h[SuuW 3.6.1 载流子的注入机制
C%8jWc 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
:_% 3.6.3 界面效应
`Tx1?] 3.6.4 载流子的输运
lZ5 lmsCU 参考文献
!tkP!%w G!J{$0. 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
?3wEO>u 4.1 空穴注入材料
Z?H#=|U 4.1.1 常用的空穴注入材料
[.O3z*[9# 4.1.2 阳极的界面工程
OchIEF"N 4.2 空穴传输材料
iol.RszlZ| 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
E4^zW_|xE 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
yp=(wcJ 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
jFBLElE 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
ssv4#8p3 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
@<5?q:9.8 4.2.6 咔唑类化合物
UwuDs2
t 4.2.7 有机硅空穴传输材料
0Bx.jx0? 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
sEj?,1jk 4.3 电子传输材料
[:geDk9O#' 4.3.1 金属配合物电子传输材料
"pb,|U 4.3.2 二唑类电子传输材料
=6Dz<Lq 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
gw0b>E8gZ& 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
%a;N)1/ 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
s7?Q[vN 4.3.6 全氟化的电子传输材料
fHek!Jv. 4.3.7 有机硼电子传输材料
Aen)r@Y: 4.3.8 有机硅电子传输材料
zmH 8# 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
*xxG@h|5n 4.4 空穴阻挡材料
i?uJ<BdU[ 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
Fa`/i v 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
`}/&}Sp 4.5 多功能的载流子传输材料
/
lh3.\| 4.6 小结
PT7L65 参考文献
w,(e,8#: JHpaDy* 第五章 有机小分子电致发光材料
&CCp@" + 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
q| p6UL9 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
yDBS :
\ 5.1.2 芳胺类蓝光材料
w)o^?9T 5.1.3 有机硅类蓝光材料
jX5lwP
Q|F 5.1.4 有机硼类蓝光材料
K4]c 5.2 纯有机小分子绿光材料
UxZT&x3=)} 5.2.1 香豆素染料
)v&r^DR_ 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
ob=GB71j55 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
]+O];*T 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
?ic 7M 5.3 纯有机小分子红光材料
0;,4.hsh 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
&?\ h[3 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
XJl2_# 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
{8Jr.&Y2 5.3.4 其他掺杂型红光材料
x/Pi#X m 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
CN6@g^)P 5.4 金属配合物电致发光材料
&KC^Vn3Nj 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
LyM" 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
^a~^$PUqI 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
n5i#GvO^ 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
OHixOI$O 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
f5jxF"oGNo 5.4.6 羟基黄酮类配合物
H~1&hF"d 5.4.7 小结
qiQS:0|_ 参考文献
(Hqy^EOZ 1A;>@4iC0 第六章 高分子材料的电致发光
Gj]*_"T 6.1 高分子电致发光材料的特点
FBpf_=(_1 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
B`,4M& 6.3 聚乙炔类电致发光材料
#8P9}WTno. 6.4 聚对苯类电致发光材料
}ie\-V 6.5 聚噻吩类电致发光材料
#% PnZ
/ 6.5.1 结构与光电性能的关系
{]1+01vI- 6.5.2 电致发光性质及其器件
]9]cef=h# 6.6 聚芴类电致发光材料
i9?$BZQ[R 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
y21zaQ 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
=ja(;uC 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
Id3i qAL 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
I%]L 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
D_fgxl 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
;`IZ&m$ 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
JAM4
R_ 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
u!TVvc 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
Jwzkd"D 参考文献
FZTBvdUYp SB
R= 第七章 磷光材料的电致发光
S^;D\6(r 7.1 磷光及磷光电致发光
S<"T:Y& 7.2 铂金属配合物的电致发光
R(Y4n w+Y- 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
lIHSy 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
Y <;A989D 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
,zmGKn#n2 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
m{itMZ@ 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
yZJR7+ 7.3 铱配合物的磷光电致发光
O4xV "\ 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
|U}al[ 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
/ 0Z_$Q&e 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
A%S6&!I:( 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
4OLq 7.4 锇配合物的磷光电致发光
qE73M5L& 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
iT#)i3 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
@&!HMl 7.5 铼配合物的磷光电致发光
o'S&YD 7.6 铜配合物的磷光电致发光
"]|I;I"b 7.7 有机电致白光器件
4#H~g
@ 7.7.1 多发射层白光器件
|`d5Y#26 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
0mj^Tms 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
ki`7S 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
<{U "0jY!9 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
bN-ljw0& 7.7.6 其他白光器件结构
W~sP7&sp 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
m}Z=m8 参考文献
A
i` bbevy!m 第八章 稀土配合物的电致发光
!Oj].
WQ
8.1 引言
{%!.aQ, 8.1.1 稀土离子的能级结构
J{Fu 8 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
iYE:o{ 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
!
Ff/RRo 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
u
Ey>7I 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
fv?vO2nj 8.2.1 铕配合物的光致发光
G2Zr(b') 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
Ic_>[E?k 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
"?E>rWz 8.3.1 铽配合物的光致发光
UR;FW` 8.3.2 铽配合物的电致发光
8RC7Ei 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
AN;SRl 8.4.1 钐配合物的电致发光
_G]f
v' 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
3=(Gb 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
96Kv! 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
E:,V{&tLK 8.5.1 钕配合物的电致发光
6J3:[7k=& 8.5.2 镨配合物的电致发光
Na8%TT> 8.5.3 铒配合物的电致发光
=m{]Xep 8.5.4 镱配合物的电致发光
8P8@i+[]W 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
w-9FF%@< 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
$`L!2 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
md8r" 参考文献
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