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。
Vn^) 《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。
z4bN)W )p 《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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7 I@";d8~
x7HA722w 0 k9<& 第一章 绪论
i@XB&;*c\ 1.1 引言
|U EC 1.2 国内外研究现状和发展趋势
$2Q YxY9s 1.3 存在的问题
V3Yd&HVWNQ 1.4 展望
Od-Ax+Hp 参考文献
YtpRy%
R S@Iw;V 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
Jr]gEBX 2.1 基础光物理
-R :X<eb 2.1.1 基态与激发态
\ADLMj`F| 2.1.2 吸收与发射
|kseKZ3 2.1.3 荧光与磷光
Q(e{~
]* 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
'AWp6L @ 2.1.5 电荷转移
x}|+sS,g 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
>L=;"+B0U& 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
JCD?qeTg 2.2.1 引言
T<6GcI>A 2.2.2 半导体的能带和载流子
x9&p!&*&IT 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
}vY.EEy! 2.2.4 直流注入式有机电致发光
Gc'M[9Mh 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
l!:^6i 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
\E77SO,$ 参考文献
Fm5Q&'`l !3V{2-y$- 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
f3vF"O 3.1 电致发光的器件结构
oqYt/4^Q 3.1.1 单层器件
L#2ZMy
3.1.2 双层器件
!D;c,{Oz 3.1.3 三层器件
NH4?q!'G 3.1.4 多层器件
vY_eDJ~' 3.1.5 带有掺杂层的器件
%J!NL0x_ 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
JD*8@N 3.2 器件的制备
6@YH#{~Zpv 3.2.1 小分子真空沉积成膜
l `R KqT+ 3.2.2 高分子成膜
"mA1H]r3 3.3 器件的
封装 `XgFga) 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
PS}73Y# 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
d@ (vg 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
3+V#[JBJv 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
NO4Z"3Pd_ 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
P,ydt 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
V%51k{ 3.4.1 发光效率及其测量
Y{+3}drJE 3.4.2 亮度及其测量
G "brT 5: 3.4.3 色度及其测量
S3y246|4 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
CmHyAw( 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
q:]Q% IC^ 3.4.6 发射
光谱及其测量
E-SG8U; 3.4.7 器件寿命及其测量
4.w"(v9 V 3.5 提高器件性能的途径
:c:V%0Yji 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
l!@ 1u^v2 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
#U"1 9@|} 3.5.3 电极的选择和处理
I_>`hTiR 3.5.4 提高光的输出
n[CoS 3.6
薄膜器件的物理过程
8R?I`M_b 3.6.1 载流子的注入机制
CA*~2| 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
X~L!e}Rz 3.6.3 界面效应
2*'ciH37 3.6.4 载流子的输运
$3\,h;y 参考文献
z_n\5. 3{RL \gh$" 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
EO:avH.*0 4.1 空穴注入材料
="(>>C1- 4.1.1 常用的空穴注入材料
!y[3]8Xxv 4.1.2 阳极的界面工程
Nfaf;;J} 4.2 空穴传输材料
C:j]43` 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
IaasHo\ 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
^l(^z fsZ 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
Nog(VN4I& 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
I`^Y Abnb 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
?cK]C2Ak 4.2.6 咔唑类化合物
N RSU+D-z 4.2.7 有机硅空穴传输材料
bV6V02RF 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
_ECB^s_ 4.3 电子传输材料
IU9,
(E 4.3.1 金属配合物电子传输材料
#jP/k. 4.3.2 二唑类电子传输材料
Pm?B
9S 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
;?~
9hN! 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
7I
>J$" 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
(0C&z/ 4.3.6 全氟化的电子传输材料
"b%FmM 4.3.7 有机硼电子传输材料
Y[G9Vok
VX 4.3.8 有机硅电子传输材料
BY(
eV! 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
*eGM7o*\X 4.4 空穴阻挡材料
tX?J@+ 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
0>@[o8 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
GY-M.|% 4.5 多功能的载流子传输材料
n9]
~
4.6 小结
(h,Ws-O 参考文献
w2zp#;d .
\F7tc8? 第五章 有机小分子电致发光材料
<|H?gfM 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
(("OYj 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
?\Q0kr.T% 5.1.2 芳胺类蓝光材料
[ {cC 5.1.3 有机硅类蓝光材料
e{!vNJ0` 5.1.4 有机硼类蓝光材料
@O/,a7Tt 5.2 纯有机小分子绿光材料
*Hunp Y 5.2.1 香豆素染料
(.Xr#;\( 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
Z %EQt 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
Dl A Z"C 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
? OsS`)T 5.3 纯有机小分子红光材料
L_?$ayZ; 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
x+:zq<0| 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
g^j7@dum 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
Z*eoA 5.3.4 其他掺杂型红光材料
VGZ6 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
aYVDp{_ 5.4 金属配合物电致发光材料
RIjM(P 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
8*Zvr&B,G 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
@q)E=G1<o0 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
C +@ i 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
Pux)>q] C 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
c[5@\j\ 5.4.6 羟基黄酮类配合物
eP= j.$ 5.4.7 小结
968^ "T# 参考文献
l%<c6; =P]GPEz_ 第六章 高分子材料的电致发光
@vAFfYU9<. 6.1 高分子电致发光材料的特点
oMc1:=EG 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
W~NYU 6.3 聚乙炔类电致发光材料
4B$bj`h 6.4 聚对苯类电致发光材料
38wq ( 6.5 聚噻吩类电致发光材料
H,|YLKg-| 6.5.1 结构与光电性能的关系
DL4iXULNY 6.5.2 电致发光性质及其器件
#r}uin*jD 6.6 聚芴类电致发光材料
Vp7b4n< 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
^PQM;" 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
\EI#az=I 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
ZNL5({lv 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
>76 |:Nq 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
1b[NgOXY= 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
; )|nkI 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
r|-J8s# 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
G_(ct5:_"! 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
S:GTc QU 参考文献
#(dhBEXPW; UkfA}b^@v 第七章 磷光材料的电致发光
u){S$</ 7.1 磷光及磷光电致发光
3:AU: 7.2 铂金属配合物的电致发光
f4
O]`U 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
ccMd/ 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
h2;l1G, 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
,qu:< 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
pVz*ZQ[] 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
7@a\* |K6 7.3 铱配合物的磷光电致发光
U8[Qw}T P 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
tqhh<u; 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
`^%@b SE( 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
4if\5 P:j 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
UR,?! rJ^B 7.4 锇配合物的磷光电致发光
]bu9-X&T& 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
JWWInuH 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
-XW8 LaQB 7.5 铼配合物的磷光电致发光
uMpl#N p 7.6 铜配合物的磷光电致发光
UM\}aq=, 7.7 有机电致白光器件
xT=ySa$|> 7.7.1 多发射层白光器件
L!vWRwZwC 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
l7~Pa0qD 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
M:(&n@e 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
hXTYTbTX 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
2-7Z(7G{ F 7.7.6 其他白光器件结构
c_DaNEfaY 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
9tAE#A 参考文献
-;ER`Jqs, <M305BH 第八章 稀土配合物的电致发光
<(?'
s9 8.1 引言
q;No"_aAd 8.1.1 稀土离子的能级结构
fFHK:n` 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
V8T#NJ 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
6kR
-rA 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
l.uN$B 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
->3uOF!q 8.2.1 铕配合物的光致发光
&t_A0z 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
R.O 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
lJlhl7 8.3.1 铽配合物的光致发光
wBE7Bv45 8.3.2 铽配合物的电致发光
W[fT
R?n 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
H7}g!n? 8.4.1 钐配合物的电致发光
GI?PGAT 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
IqXBz.p 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
\#2
s4RCji 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
7|{ B# 8.5.1 钕配合物的电致发光
uct=i1+ fE 8.5.2 镨配合物的电致发光
?0uOR*y' 8.5.3 铒配合物的电致发光
T:6K?$y? 8.5.4 镱配合物的电致发光
@wMQC\Z 8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光
&M$Bt} < 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
Enu!u~1]F 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
r:73uRk 参考文献
%6N)G!P 结构式索引
aU4R+.M7@ ……
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