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:5028
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。 AaJz3oncJ  
《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。 ~-NlTx  
《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。 <:~'s]`zf  
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第一章 绪论  !:|D[1m  
1.1 引言 @|9V]bk  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 1Gk'f?dw  
1.3 存在的问题 m[&pR2T  
1.4 展望 tR-rW)0K3Q  
参考文献 WO{9S%ck  
50`<[w<J q  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 Evq^c5n>{  
2.1 基础光物理 $:*/^)L  
2.1.1 基态与激发态 \@*D;-b  
2.1.2 吸收与发射 19^B610  
2.1.3 荧光与磷光 I)f54AX  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 3?yq*uE}  
2.1.5 电荷转移 Gu K!<-Oz"  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 O%busM$P)/  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 'M3V#5l)@|  
2.2.1 引言 H,U qU3b3  
2.2.2 半导体的能带和载流子 %hb!1I  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体  c|~f[  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 {b26DKkQS  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 8,&QY%8pX  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 -wn(J5NnR  
参考文献 ?1/wl;=fm  
OEj%cB!  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 F$>^pw  
3.1 电致发光的器件结构 W$?Bsz)  
3.1.1 单层器件 F5/,H:K\  
3.1.2 双层器件 x-ZCaa}O  
3.1.3 三层器件 >[TJ-%V>oR  
3.1.4 多层器件 2W=am_\0e.  
3.1.5 带有掺杂层的器件 MNsgD3  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 X5Ff2@."y|  
3.2 器件的制备 EyPF'|Qtn  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 3']=w@~ O[  
3.2.2 高分子成膜 UNd+MHE74I  
3.3 器件的封装  9/R<,  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 7%Ii:5Bp  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 s4Y7x.-  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 FQ6{NMz,h  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 \j3XT}  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 :ODG]-QF  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 'Gds?o8  
3.4.1 发光效率及其测量 \l9S5%L9  
3.4.2 亮度及其测量 Fwv(J_'q  
3.4.3 色度及其测量 vd!|k5t[d  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 @mrGG F  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 '9#h^.  
3.4.6 发射光谱及其测量 z2.ZxL"*  
3.4.7 器件寿命及其测量 Zp*0%x!e  
3.5 提高器件性能的途径 [}!obbM  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 Sej\Gt  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 )nJh) {4\  
3.5.3 电极的选择和处理 .f]2%utHB  
3.5.4 提高光的输出 ?.b.mkJ  
3.6 薄膜器件的物理过程 7e D<(  
3.6.1 载流子的注入机制 } X[wWH  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 ISl-W1u}  
3.6.3 界面效应 dJwE/s  
3.6.4 载流子的输运 8q#Be1u<s2  
参考文献 {!rpE7P-  
l\{{iAC]I  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 p6e9mSs  
4.1 空穴注入材料 V;-YM W  
4.1.1 常用的空穴注入材料 `jyBF  
4.1.2 阳极的界面工程 .kkrU  
4.2 空穴传输材料 Jv9yy~  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 WGrG#Kw[  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 ~}fQ.F*7R  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) H]/!J]  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 3m9ab"  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 9F^rXY.  
4.2.6 咔唑类化合物 C0@[4a$8f  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 t&99ZdE  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 !Cv:,q  
4.3 电子传输材料 96$qH{]Ap  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 p&~= rp`E  
4.3.2 二唑类电子传输材料 YKT=0   
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 @on\@~Ug  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 Ei[>%Ah  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 f~NGIlgR  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 nm597WeZp  
4.3.7 有机硼电子传输材料 pl.K*9+  
4.3.8 有机硅电子传输材料 wkwsBi  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 ^E3i]Oem  
4.4 空穴阻挡材料 zU1[+JJY"{  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料  + Y  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 AT%@T|  
4.5 多功能的载流子传输材料 j >wT-s  
4.6 小结 !?~>f>js_l  
参考文献 ] oh.w  
PLmf.hD\  
第五章 有机小分子电致发光材料 )+ss)L EC  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 ,B=;NKo  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 R%Y#vUmBV{  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 'U" ub2j  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 7CKh?>  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 A!&hjV`  
5.2 纯有机小分子绿光材料 g,N"o72)  
5.2.1 香豆素染料 }L1 -2  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料  #nS  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 "}jY;d#n  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 hD5G\TR.  
5.3 纯有机小分子红光材料 .;&1"b8G  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 u(!@6%?-  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 k5%:L2FO  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 ZV; lr Vv  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 c5t],P  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 4x'N#m{p  
5.4 金属配合物电致发光材料 1|c\^;cTkt  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 ~A5MzrvIO2  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 rprtp5Cg  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 `T]1u4^E  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 0Q1s JDa.  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 8"\g?/  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 [e:mRMi  
5.4.7 小结 7fg +WZ  
参考文献 ;P{HePs=)  
.Y"H{|]Mnh  
第六章 高分子材料的电致发光 x3JX}yCX  
6.1 高分子电致发光材料的特点 )fo9Qwe  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 C)r!;u)AZH  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 &!lGx7zf  
6.4 聚对苯类电致发光材料 h* to%N  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 QlHxdRK`.  
6.5.1 结构与光电性能的关系 Yb<t~jm  
6.5.2 电致发光性质及其器件 (\Qk XrK  
6.6 聚芴类电致发光材料 wlM"Zt  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 ]i3 1@O  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 jJN.(  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 ,c%>M^d  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 w1je|Oil  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 %b H1We  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 Lwg@*:`d  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 U2DE"  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 1%?J l~M  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 J1?)z+t9~  
参考文献 Ig hd,G-  
se)vi;J7K  
第七章 磷光材料的电致发光 eJ+uP,$  
7.1 磷光及磷光电致发光 [HKTXF{n  
7.2 铂金属配合物的电致发光 (qDu|S3P  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 V'";u?h#S  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 ;BsPms@U  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 c({V[eGY  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 Hq{i-z+  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 ? (&)p~o  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 }4!R2c  
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 ,<[Q/:}[  
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 +[MzF EE[  
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 iI2 7N'g  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 |z!Y,zaX  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 !);kjXQS?  
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 0i[,`>-Av  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 'nOc_b0  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 C0xj M0  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 Q1fJ`A=  
7.7 有机电致白光器件 *Txt`z[|  
7.7.1 多发射层白光器件 1N#KVvK  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 HMQi:s7%  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 akuV9S  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 1 rr\l`  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 D0(%{S^  
7.7.6 其他白光器件结构 wt;7+  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 }{J5)\s9  
参考文献 kxJ! #%w  
9'tElpDJ6#  
第八章 稀土配合物的电致发光 v-;j44sB  
8.1 引言 y#'|=0vTvP  
8.1.1 稀土离子的能级结构 "t4$%7L]  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 Y<'T;@  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 0] 'Bd`e  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 !2)$lM1@J  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 f$G{7%9*  
8.2.1 铕配合物的光致发光 ]V,wIy C  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 os<B}D[  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 iWbrX1 I+  
8.3.1 铽配合物的光致发光 S\"/=|\  
8.3.2 铽配合物的电致发光 RT2%)5s  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 r Z0+mS'/G  
8.4.1 钐配合物的电致发光 GXV<fc"1  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 ,O[HX?>  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 vJ__jO"Sq  
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 R<}n?f\#JZ  
8.5.1 钕配合物的电致发光 ;(cq aB  
8.5.2 镨配合物的电致发光 @`&kn;7T  
8.5.3 铒配合物的电致发光 'eNcQJh  
8.5.4 镱配合物的电致发光 A4lh`n5%  
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 DYJ F6O  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 (nWi9(}J  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 K5O8G  
参考文献 i%m]<yElm  
结构式索引 n\f8%z  
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