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。
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。
.,7ZDO9{ 《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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1?5UVv_F
`p{,C`g,R $dgez#TPL 第一章 绪论
K`% I!Br 1.1 引言
z3>oUq{ 1.2 国内外研究现状和发展趋势
@E5}v 1.3 存在的问题
&6}] v: 1.4 展望
{%Ujp9i 参考文献
Owz.C_{) X* Dt<i};v 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
iJD_qhd7 2.1 基础光物理
Vj{}cL"MR 2.1.1 基态与激发态
6q]`??g. 2.1.2 吸收与发射
*2tG07kI 2.1.3 荧光与磷光
}2-p=Y:6 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
>iIUS 2.1.5 电荷转移
O)i]K`jk 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
*S$`/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
oI6o$C 3.1 电致发光的器件结构
Md4JaFA( 3.1.1 单层器件
ZD'fEqM 3.1.2 双层器件
_2C[F~ +l 3.1.3 三层器件
@JL+xfz 3.1.4 多层器件
u/8urxpy 3.1.5 带有掺杂层的器件
_hb@O2f 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
\dIQhF%%2 3.2 器件的制备
1~#2AdG 3.2.1 小分子真空沉积成膜
zz+p6` 3.2.2 高分子成膜
z
nc' 3.3 器件的
封装 0{GpO6! 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
"x)xjL 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
1TvR-.e 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
SdTJ?P+m 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
/\_wDi+# 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
Cp@'
k;( 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
AqzPwO^ 3.4.1 发光效率及其测量
xXktMlI 3.4.2 亮度及其测量
bqt*d)$ 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<=rW' 3.6.3 界面效应
AIvIQ$6} 3.6.4 载流子的输运
K;u<-?En 参考文献
{5=Iu\e bJo)rM:m 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
\V#2K>< 4.1 空穴注入材料
Qw{LD+r( 4.1.1 常用的空穴注入材料
E,[@jxP 4.1.2 阳极的界面工程
>_Dq )n;% 4.2 空穴传输材料
oT4A|M 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
5xm^[o2#y 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
!c+Nf2I7S 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
p. eq
N 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
H?~|Uj 6 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
v:Av2y 4.2.6 咔唑类化合物
#-_';Er\ 4.2.7 有机硅空穴传输材料
)5}=^aqd 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
p`)GO.pz 4.3 电子传输材料
:)UF# 4.3.1 金属配合物电子传输材料
w~NQAHAvo 4.3.2 二唑类电子传输材料
H+`s#'(i_P 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
E*ug.nxy 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
iINd*eXb^ 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
(6R^/*-o 4.3.6 全氟化的电子传输材料
<6]TazW?S 4.3.7 有机硼电子传输材料
[4NJ]r M% 4.3.8 有机硅电子传输材料
G6C#M-S 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
ymdZ#I- 4.4 空穴阻挡材料
SO#NWa<0| 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
!1tHg Z2\ 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
L7*,v5 4.5 多功能的载流子传输材料
4L RrrW 4.6 小结
&@O]' 参考文献
QkXnXu H uPw?8w= 第五章 有机小分子电致发光材料
j~(s3pSCo 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
.5ap9li] 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
*{qW7x.6h 5.1.2 芳胺类蓝光材料
o5 UM)g 5.1.3 有机硅类蓝光材料
hjVct
r 5.1.4 有机硼类蓝光材料
jP?YV 5.2 纯有机小分子绿光材料
Wj"\nT4 5.2.1 香豆素染料
I%]~]a 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
R36BvW0X 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
"+oP((9 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
)[d?&GK 5.3 纯有机小分子红光材料
l^ P[nQDH 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
,m| :U 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
~c&ygL3 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
si:p98[w 5.3.4 其他掺杂型红光材料
"HCJ! 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
>wz&{9ni 5.4 金属配合物电致发光材料
tC0:w,C) 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
"P)f,n 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
LUGyc( h 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
Zl5cHejM 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
I}djDtJ 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
O)y|G%O 5.4.6 羟基黄酮类配合物
A"(XrL-pV 5.4.7 小结
8$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@Gcu 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$2_I9 7.7.6 其他白光器件结构
p(B^](? 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
xqZZ(jZ 参考文献
}u3Q*oAGl I_?+;<n 第八章 稀土配合物的电致发光
/Bt+Ov3k 8.1 引言
FfeX;pi 8.1.1 稀土离子的能级结构
bcM65pt_C 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
v&7yqEm}B 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
"3&bh>#qY 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
L=7Y~aL= 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
hSl6X3W 8.2.1 铕配合物的光致发光
`_MRf[Z} 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
3^jkd)xw 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
UFE# J 8.3.1 铽配合物的光致发光
5`_UIYcI 8.3.2 铽配合物的电致发光
0A,u!"4[ 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
6dH> 0l 8.4.1 钐配合物的电致发光
g!QX#_~Il 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
[Re.sX}$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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