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:5431
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。 F\( 7B#  
《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。 .,7ZD O9{  
《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。 4[^lE?+  
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$dgez#TPL  
第一章 绪论 K`% I!Br  
1.1 引言 z3>oUq{  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 @E5 }v  
1.3 存在的问题 &6}] v:  
1.4 展望 {%Ujp9i  
参考文献 Owz.C_{)  
X*Dt<i};v  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 iJD_ qhd7  
2.1 基础光物理 Vj{}cL"MR  
2.1.1 基态与激发态 6q]`??g.  
2.1.2 吸收与发射 *2tG07kI  
2.1.3 荧光与磷光 }2-p= Y:6  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 >i IUS  
2.1.5 电荷转移 O)i]K`jk  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 *S$`/X  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 ZRr S""V  
2.2.1 引言 *)H&n>"e  
2.2.2 半导体的能带和载流子 8NS1*\z  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 %/(>>*}Kw|  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 GY;q0oQ,  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 KB^i=+xr  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 |L"!^Y#=D  
参考文献 K9+C3"*I  
;\gsd'i  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 o I6o$C  
3.1 电致发光的器件结构 Md4JaFA(  
3.1.1 单层器件  ZD'fEqM  
3.1.2 双层器件 _2C[F~ +l  
3.1.3 三层器件 @JL+xfz  
3.1.4 多层器件 u/8urxp y  
3.1.5 带有掺杂层的器件 _hb@O2f  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 \dIQhF%%2  
3.2 器件的制备 1~# 2AdG  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 zz+p6`   
3.2.2 高分子成膜 z nc'  
3.3 器件的封装 0{GpO6!  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 "x)xjL  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 1TvR-.e  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 SdTJ?P+m  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 /\_wDi+#  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 Cp@' k;(  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 AqzPwO^  
3.4.1 发光效率及其测量 xX ktMlI  
3.4.2 亮度及其测量 bqt*d)$  
3.4.3 色度及其测量 $"/xi `  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 NHCdf*  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 - ^sbf.  
3.4.6 发射光谱及其测量 =tv,B3Mo  
3.4.7 器件寿命及其测量 AShnCL8uR  
3.5 提高器件性能的途径 Vp'Zm:  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 d:"]*EZ [  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 }(r%'(.6  
3.5.3 电极的选择和处理 URodvyD  
3.5.4 提高光的输出 _IOt(Zb(  
3.6 薄膜器件的物理过程 !P&F6ViO=  
3.6.1 载流子的注入机制 9p#Laei].  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 wf<=r W'  
3.6.3 界面效应 AIvIQ$6}  
3.6.4 载流子的输运 K;u<-?En  
参考文献 {5=Iu\e  
bJo)rM :m  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 \V#2K><  
4.1 空穴注入材料 Qw{LD+r(  
4.1.1 常用的空穴注入材料 E,[@jxP  
4.1.2 阳极的界面工程 >_Dq)n;%  
4.2 空穴传输材料 oT4A|M  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 5xm^[o2#y  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 !c+Nf2I7S  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) p. eq N  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 H?~|Uj 6  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 v: Av 2y  
4.2.6 咔唑类化合物 #-_';Er\  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 )5}=^aqd  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 p`)GO.pz  
4.3 电子传输材料 :)UF#  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 w~NQAHAvo  
4.3.2 二唑类电子传输材料 H+`s#'(i_P  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 E*ug.nxy  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 iINd*eXb^  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 (6R^/*-o  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 <6]TazW?S  
4.3.7 有机硼电子传输材料 [4NJ]r M%  
4.3.8 有机硅电子传输材料 G6C#M-S  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 y mdZ#I-  
4.4 空穴阻挡材料 SO #NWa<0|  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 !1tHg Z2\  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 L7*,v5  
4.5 多功能的载流子传输材料 4LRrrW  
4.6 小结 &@O]'  
参考文献 QkXnXu  
HuPw?8w=  
第五章 有机小分子电致发光材料 j~(s3pSCo  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 .5ap9li]  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 *{qW7x.6h  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 o5 UM)g  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 hjVct r  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 jP?YV  
5.2 纯有机小分子绿光材料 Wj"\nT4  
5.2.1 香豆素染料 I%]~]a  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 R36BvW0X  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 "+oP((9  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 )[d?&GK  
5.3 纯有机小分子红光材料 l^ P[nQDH  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 ,m| :U  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 ~c&ygL3  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 si:p98[w  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 "HCJ!  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 >wz& {9ni  
5.4 金属配合物电致发光材料 tC0:w,C)  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 "P) f,n  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 LUGyc( h  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 Zl5cHejM  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 I}djDtJ  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 O)y|G%O  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 A"(XrL-pV  
5.4.7 小结 8$k`bZ  
参考文献 woCmpCN*I  
<L4.*  
第六章 高分子材料的电致发光 X]^FHYjhS  
6.1 高分子电致发光材料的特点 D=hy[sDBw  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 ; B4x>  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 (twwDI  
6.4 聚对苯类电致发光材料 td*1  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 0E*q-$P  
6.5.1 结构与光电性能的关系 zX{O"w  
6.5.2 电致发光性质及其器件 x=1Iuc;&3  
6.6 聚芴类电致发光材料 rI/;L<c  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 h^yLmRL  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 G(g`>' m  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 /.54r/FN')  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 i2. +E&3v  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 x$:>W3?T=^  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 V}?*kx~T2C  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 asDk@G cu  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 J7Z`wjX1  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 Q"o* \I  
参考文献 Y nD_:ZK  
5c(mgEvq  
第七章 磷光材料的电致发光 5 )tDgm  
7.1 磷光及磷光电致发光 m2%OX"#e  
7.2 铂金属配合物的电致发光 OVwcjhQ  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 1(S0hm[ov  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 7Cx*Ts$  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 o!nw/7|  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 #b u]@/  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 v[k;R  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 $<;!F=%8  
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 K fM6(f:  
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 K]~! =j)v  
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 Ue:LKK1Gsr  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 MR=dQc  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 @1+gY4g  
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 mEL<d,XhI  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 1L~y!il  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 C)x>/Qr~  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 $&fP%p  
7.7 有机电致白光器件 7D5[ L  
7.7.1 多发射层白光器件 NOC8h\s}(  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 *d~).z)  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 C?xah?Sk  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 HPGIz!o  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 kn$2_I9  
7.7.6 其他白光器件结构 p(B^](?  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 xqZZ(jZ  
参考文献 }u3Q*oAGl  
I_?+;<n  
第八章 稀土配合物的电致发光 /Bt+Ov3k  
8.1 引言 Ff eX;pi  
8.1.1 稀土离子的能级结构 bcM65pt_C  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 v&7yqEm}B  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 "3&bh>#qY  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 L=7Y~aL=  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 hSl6 X3W  
8.2.1 铕配合物的光致发光 `_MRf[Z}  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 3^jkd)xw  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 UFE# J  
8.3.1 铽配合物的光致发光 5`_UIYcI  
8.3.2 铽配合物的电致发光 0A,u!"4[  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 6dH> 0l  
8.4.1 钐配合物的电致发光 g!QX#_~Il  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 [Re.sX}$Y  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 f9%M:cl  
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 pr=f6~Z-y  
8.5.1 钕配合物的电致发光 buj *L&  
8.5.2 镨配合物的电致发光 zl]Ic' _i  
8.5.3 铒配合物的电致发光 c"wk_ #  
8.5.4 镱配合物的电致发光 a)o-6  
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 !#NGGIp;  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 E;o "^[we  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 zfsGf 'U  
参考文献 a< E\9DL  
结构式索引 (93$ L zZ  
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