有机电致发光材料与器件导论(作者:黄春辉,李富友,黄维)

发布:cyqdesign 2010-01-26 12:49 阅读:4967
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。 jz! [#-G  
《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。 bc4V&  
《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。 * m^\&  
A+gS'DZ9C  
=u?aP}zc  
市场价:¥60.00 ]/H6%"CTa  
优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) ,aLwOmO  
[5& nH@og  
y/c3x*l.xL  
第一章 绪论 [#q]B=JB  
1.1 引言 *$W&jfW  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 1*Pxndt&  
1.3 存在的问题 #}FUau$  
1.4 展望 _OTVQo Ap  
参考文献 %Qlc?Wl:  
jt on\9  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 )/%5f{+}  
2.1 基础光物理  '2*OrY  
2.1.1 基态与激发态 f4b9o[,s2e  
2.1.2 吸收与发射 $VvgzjrH  
2.1.3 荧光与磷光 ~qrSHn}+PU  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 p8_^6wfg  
2.1.5 电荷转移 c\1X NPGG  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 TXmS$q   
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 {g<D:"Q  
2.2.1 引言 3TF_$bd{  
2.2.2 半导体的能带和载流子 d"9tP& Q  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 &Mk!qE<:N  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 M`H#Qo5/  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 4SJ aAeIZ  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 5]N0p,f  
参考文献 1+; bd'Ie  
 7H  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 `Npa/Q  
3.1 电致发光的器件结构 Nh.+woFq4  
3.1.1 单层器件 0\tac/  
3.1.2 双层器件 CUI3^;&S  
3.1.3 三层器件 6(bN*.  
3.1.4 多层器件 8(% F{&<;  
3.1.5 带有掺杂层的器件 @(sz"  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 f=F:Af!  
3.2 器件的制备 /:4J  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 sm/a L^4  
3.2.2 高分子成膜 sN[}B{+  
3.3 器件的封装 Dt: Q$  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 ~v;I>ij  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 h+Co:pr  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 \Ggh 95y  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 VhUWws3E  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 hJEd7{n  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 R5uG.Oj-2  
3.4.1 发光效率及其测量 PlkZ)S7C  
3.4.2 亮度及其测量 m)tu~ neM  
3.4.3 色度及其测量 MbRTOH  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 8Sr'  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 o9eOp3w30  
3.4.6 发射光谱及其测量 WywS1viD  
3.4.7 器件寿命及其测量 GmH DG-  
3.5 提高器件性能的途径 # rkq ?:Q  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 zZ=SAjT QP  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 g< j)  
3.5.3 电极的选择和处理 ^K?-+  
3.5.4 提高光的输出 :0J`4  
3.6 薄膜器件的物理过程 yvYMk(LSF  
3.6.1 载流子的注入机制 >yC=@Uq+  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 }>@\I^Xm,  
3.6.3 界面效应 o$No@~%v  
3.6.4 载流子的输运 k1wIb']m]z  
参考文献 >rd#,r  
lfgJQzi G  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 =^4Z]d  
4.1 空穴注入材料 53i]Q;k[  
4.1.1 常用的空穴注入材料 ;{ifLI0#  
4.1.2 阳极的界面工程 @2>UR9j  
4.2 空穴传输材料 :?Ns>#6t  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 T8^9*]:@c!  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 P 45Irir  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) hF2e--  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 jK w 96  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 ,2M}qs"P7G  
4.2.6 咔唑类化合物  2v{WX  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 #3&@FzD_P  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 6 s=VU\  
4.3 电子传输材料 MmT/J1zM  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 c*IrZm  
4.3.2 二唑类电子传输材料 hYJzF.DW<$  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 $bTtD<a  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 :33@y%>L  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 H>TO8;5(  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 !Z$d<~Mq q  
4.3.7 有机硼电子传输材料 UoT`/.  
4.3.8 有机硅电子传输材料 :HY$x  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 :&BPKqKp  
4.4 空穴阻挡材料 v=llg ^  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 t13V>9to  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 1:-'euA"  
4.5 多功能的载流子传输材料 s$M(-"mg  
4.6 小结 !ho^:}m  
参考文献 ] ?DU8  
B>2R-pa4~  
第五章 有机小分子电致发光材料 '<Zm>L&  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 noWF0+ %  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 _b&|0j:Ud  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 Wiis<^)  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 J M`w6}  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 f}-'67*Y  
5.2 纯有机小分子绿光材料 aXe&c^AR  
5.2.1 香豆素染料 Dz}i-tw+  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 &=@{`2&  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 io#}z4"'qY  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 Ln>!4i+-B)  
5.3 纯有机小分子红光材料 D$ds[if$U,  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 x3O%W?5  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 [> HKRVy  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 a#p+.)Wm  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 U^PXpNQ'  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 j )J |'b|  
5.4 金属配合物电致发光材料 kt yplo#F  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 w.m8SvS&b  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 {hS!IOM  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 k(ouE|B  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 bDl:,7;  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 h#0n2o#  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 j97+'AKX  
5.4.7 小结 ?mH=3 :~  
参考文献 YmljHQP  
o#m31* o  
第六章 高分子材料的电致发光 +g1>h ,K 3  
6.1 高分子电致发光材料的特点 VEWW[ T  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 ?1=.scmgDG  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 ucl001EK  
6.4 聚对苯类电致发光材料 .tRm1&Qi  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 @gP*z6Z  
6.5.1 结构与光电性能的关系 xw*e`9vAe  
6.5.2 电致发光性质及其器件 I0 t#{i  
6.6 聚芴类电致发光材料 > .wZEQ6QK  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 D,IT>^[^7  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 R}oN8  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 l!p`g>$&f  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 Cmx<>7fN  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 ?+}Su'pv}  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 j*3;G+  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 ~(GvjB/C8  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 "kApGNB  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 YdD; Qx#O  
参考文献 e;6:U85LS  
"dpjxH=xO  
第七章 磷光材料的电致发光 W*LC3B^  
7.1 磷光及磷光电致发光 99OZK  
7.2 铂金属配合物的电致发光 WsbVO|C  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 CVO_F=;  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 jt oS{B,  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 RxP~%oADw  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 vU%o5y:  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 59nRk}^$se  
7.3 铱配合物的磷光电致发光  r(^00hvH  
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 1XiA  
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 >FE8CH!W&  
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 .qE  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 .$~3RjM  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 o?ug`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 +kWWx#L#  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 j+3\I>  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 {)Wf[2zJ  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 .7.1JT#@A7  
7.7 有机电致白光器件 h`U-{VIrqi  
7.7.1 多发射层白光器件 ?[#w*Am7  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 (pH)QG  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 Fepsa;\sU  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 FW[|Zq;}  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 'A{zH{  
7.7.6 其他白光器件结构 hV $Zr4'  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 F7' MoH  
参考文献 (PE.v1T  
KxErWP%  
第八章 稀土配合物的电致发光 n U=  
8.1 引言 .S:(O+#Gm  
8.1.1 稀土离子的能级结构 7zzFM  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 Wx}-H/t'2  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 (J4( Ge  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 (<B%Gy@  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 e 6wevK\  
8.2.1 铕配合物的光致发光 )09ltr0@"  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 tJ\v>s-f  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 DN%JT[7  
8.3.1 铽配合物的光致发光 %>/&&(BE  
8.3.2 铽配合物的电致发光 BNk>D|D;  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 ){mqo%{SO  
8.4.1 钐配合物的电致发光 x _kT Wq  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 i<$?rB!i<1  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 d l Ab`ne  
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 ^d# AU7V|  
8.5.1 钕配合物的电致发光 \0Xq&CG=E  
8.5.2 镨配合物的电致发光 cjtcEW  
8.5.3 铒配合物的电致发光 ^:$ShbX"P  
8.5.4 镱配合物的电致发光 'w1ll9O  
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 ltrti.&  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 v6wg,,T  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 %x;~ o:  
参考文献 <}.!G>X  
结构式索引 +t-_FbFh3D  
…… |F\fdB}?S:  
*Cp:<M nd  
市场价:¥60.00 CX2qtI8N?  
优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) Wc m'E3c,  
分享到:

最新评论

我要发表 我要评论
限 50000 字节
关于我们
网站介绍
免责声明
加入我们
赞助我们
服务项目
稿件投递
广告投放
人才招聘
团购天下
帮助中心
新手入门
发帖回帖
充值VIP
其它功能
站内工具
清除Cookies
无图版
手机浏览
网站统计
交流方式
联系邮箱:广告合作 站务处理
微信公众号:opticsky 微信号:cyqdesign
新浪微博:光行天下OPTICSKY
QQ号:9652202
主办方:成都光行天下科技有限公司
Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1