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。
x#gZC1$Y 《有机电致发光材料与器件导论》共分8章,第一章绪论主要介绍电致发光的发展情况及存在的问题;第二章主要介绍光致发光及电致发光的基本知识;第三章主要介绍电致发光的器件结构与器件
物理;第四章主要介绍电致发光的主要辅助材料;第五、第六、第七、第八章 则分别介绍有机小分子、高分子、磷光及稀土配合物等4种重要的发光材料及它们在电致发光器件中的应用。
5?Pf#kq 《有机电致发光材料与器件导论》图文并茂,全部内容均取自于原始文献,反映了该领域的最新研究成果,可供化学专业、材料专业、器件物理专业及其相关专业的大学生、研究生作为参考读物,也可以供在该领域从事研究的人员使用。
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3?&v:H
`][vaLd`Q 7Mk>`4D'c 第一章 绪论
V~p01f"J 1.1 引言
4XAs^>N+ 1.2 国内外研究现状和发展趋势
]6M,s0 1.3 存在的问题
c g)>A 1.4 展望
;dPaWS1D
参考文献
iD*Hh-
,J,Rup">h 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
lrj&60R`w 2.1 基础光物理
@Pf9;7,TV 2.1.1 基态与激发态
)[oP`Z 2.1.2 吸收与发射
m2"wMt"*V 2.1.3 荧光与磷光
` Nf 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
S~)`{
\ 2.1.5 电荷转移
eh>
|m>JY 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
L_aqr?Q 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
Je,o(: 2.2.1 引言
'&e8;X 2.2.2 半导体的能带和载流子
j1A%LS;c_ 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
x;<0Gg~jB 2.2.4 直流注入式有机电致发光
= pn;b1= 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
g?Tev^D 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
IT{c:jo1{` 参考文献
v?
OUd^ /Ry%K4$ 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
(qvH=VTwP 3.1 电致发光的器件结构
3E^qh03( 3.1.1 单层器件
W=3#oX.GsU 3.1.2 双层器件
: NA(nA
3 3.1.3 三层器件
-fXQ62:S 3.1.4 多层器件
x"g)pGsT 3.1.5 带有掺杂层的器件
"T{WOGU+ 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
^C1LQZ 3.2 器件的制备
ti (Hx 3.2.1 小分子真空沉积成膜
>$TvCw 3.2.2 高分子成膜
e5 L_<V^Jo 3.3 器件的
封装 dW%t ph 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
LRts
W(A/ 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
R~T} 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
8["%e#%`$ 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
3>^]r jFw 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
Jx~H4y=z 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
8toOdh 3.4.1 发光效率及其测量
HE-5e):
k 3.4.2 亮度及其测量
/'aqQ
K< 3.4.3 色度及其测量
LXh}U>a9 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
rR :ZTfJs" 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
]"b:IWPeI 3.4.6 发射
光谱及其测量
`YC7+`q 3.4.7 器件寿命及其测量
eA86~M?<o 3.5 提高器件性能的途径
)~)l^0X 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
NIVR;gm 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
:ujpLIjvVG 3.5.3 电极的选择和处理
(_"Zbw%cJy 3.5.4 提高光的输出
IycZ\^5 *- 3.6
薄膜器件的物理过程
%jy$4qAf% 3.6.1 载流子的注入机制
in/~' u 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
{'tfU 3.6.3 界面效应
[U/h'A.j 3.6.4 载流子的输运
P%lD9<jED 参考文献
E`I(x&_ aqN{@| 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
\?
)S{ 4.1 空穴注入材料
l[c '%M |N 4.1.1 常用的空穴注入材料
j
:B/ FL 4.1.2 阳极的界面工程
&`@YdZtd" 4.2 空穴传输材料
XQ9W
y 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
xws{"m,NX~ 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
:\P@c(c{^C 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
~Ym_ { 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
-
[h[ 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
i7-~"g 4.2.6 咔唑类化合物
OU/}cu 4.2.7 有机硅空穴传输材料
}LS8q 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
fMg9h9U 4.3 电子传输材料
H^*AaA9- 4.3.1 金属配合物电子传输材料
UjQz 4.3.2 二唑类电子传输材料
\/YRhQ 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
nH?6o#]N 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
P?/JyiO} 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
`6)Qi*Z 4.3.6 全氟化的电子传输材料
3\@2!:> 4.3.7 有机硼电子传输材料
<[)-Q~Gg5 4.3.8 有机硅电子传输材料
V^n6~O 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
`!Z?F]):G 4.4 空穴阻挡材料
b(GV4% 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
up'`)s' 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
2$5">%? 4.5 多功能的载流子传输材料
d,Aa8I 4.6 小结
xj;:B( i 参考文献
IS&qFi}W|W (l^7EpNs 第五章 有机小分子电致发光材料
{\D&* 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
h'-4nu;* 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
?h&XIM( 5.1.2 芳胺类蓝光材料
JkJ
@bh
Eu 5.1.3 有机硅类蓝光材料
AE}cHBwZE 5.1.4 有机硼类蓝光材料
!vAmjjB 5.2 纯有机小分子绿光材料
*^|\#UIk
5.2.1 香豆素染料
8xO 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
;yomaAr 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
&~P4yI;, 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
N9_* {HOy 5.3 纯有机小分子红光材料
j+gxn_E 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
oL@ -<;zKO 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
cDY)QUmi 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
9KU&M"Yq&i 5.3.4 其他掺杂型红光材料
RH;ulAD6(~ 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
S{;Pga*Px 5.4 金属配合物电致发光材料
_M`ZF*o=c 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
_J!^iJ 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
<3{MS],<< 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
6i[Ts0H%<! 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
!{.CGpS ] 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
Dm)B? H" 5.4.6 羟基黄酮类配合物
P 0.cF]<m 5.4.7 小结
^<OYW|q?\r 参考文献
G^W0!u,@ x8rg/y 第六章 高分子材料的电致发光
5U~KYy^v 6.1 高分子电致发光材料的特点
9O3 #d 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
o4kLgY !Q 6.3 聚乙炔类电致发光材料
=Pl@+RgK+ 6.4 聚对苯类电致发光材料
tr<fii3< 6.5 聚噻吩类电致发光材料
[_'A(. 6.5.1 结构与光电性能的关系
~-zTY&c_ 6.5.2 电致发光性质及其器件
skcyLIb 6.6 聚芴类电致发光材料
}N[X<9^Z 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
2L](4Q[M 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
5j`xSG 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
_U^[h ! 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
[nO3%7t@ 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
U*r54AyP 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
!Ap5Uwd 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
^y/Es2A#t 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
V6][*.i!9 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
[LnPV2@e 参考文献
QXZXj#` ^Lgvey% 第七章 磷光材料的电致发光
$yASWz 7.1 磷光及磷光电致发光
!{jw!bB 7.2 铂金属配合物的电致发光
c#N4XsG, 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
ZW [&7[4 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
=-si|
1Z 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
MQ!4"E5"j 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
9!_,A d;3 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
S1|u@d' 7.3 铱配合物的磷光电致发光
K<J,n!zc 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
~b~Tq 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
^+P.f[ 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
'8;bc@cE 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
_aFe9+y 7.4 锇配合物的磷光电致发光
r
W`7<3 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
q%4X1 W 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
S.!,qv z 7.5 铼配合物的磷光电致发光
Y#9W]78He 7.6 铜配合物的磷光电致发光
"'z}oS 7.7 有机电致白光器件
F\DiT|?} 7.7.1 多发射层白光器件
:01d9|# 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
{nKw<F2 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
zIrOMh 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
A'jvm@DvQI 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
OeqKKVuQ 7.7.6 其他白光器件结构
rexf#W) 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
J>A9]%M 参考文献
=VD],R) O-V|= t
第八章 稀土配合物的电致发光
D -tRy~} 8.1 引言
O{l4 f:51 8.1.1 稀土离子的能级结构
BXYHJ 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
&4-;;h\H 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
XjN4EDi+E 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
_2jL]mB 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
`>
%QCc\ 8.2.1 铕配合物的光致发光
_;k<=ns(= 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
Ur])*# 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
w7@`:W 8.3.1 铽配合物的光致发光
Lu}jk
W* 8.3.2 铽配合物的电致发光
!.6n=r8d 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
QJ XP- 8.4.1 钐配合物的电致发光
C<D$Y,[w 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
LaQ7A,] 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
|}4\Gm 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
G`FYEmD 8.5.1 钕配合物的电致发光
uY.Ns ?8 8.5.2 镨配合物的电致发光
60~;UBm5O 8.5.3 铒配合物的电致发光
r:bJU1P1$s 8.5.4 镱配合物的电致发光
~M}{rl.n= 8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光
9G/!18 X?f 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
N9!L8BBaK 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
_qa]T'8 参考文献
\U$:/#1Oe 结构式索引
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