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。
OJPxV~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。
#|k;nFJ 《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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;wwhW|A
_TfG-Ae MlaViw 第一章 绪论
pp@Jndlg 1.1 引言
Cx2s5vJX4p 1.2 国内外研究现状和发展趋势
c ]M!4. 1.3 存在的问题
bRT1~) 1.4 展望
=)5O(h 参考文献
N7Vv"o M]4qS('[ 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
Z
6KM%R 2.1 基础光物理
SxMmy
2.1.1 基态与激发态
A:PQIcR;V 2.1.2 吸收与发射
(jd)sf6Tj[ 2.1.3 荧光与磷光
MkgeECMf 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
,e$]jC<sv2 2.1.5 电荷转移
)'3(=F$+l 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
]Q1?Ox:' 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
WP[h@#7< 2.2.1 引言
dZcRLLR 2.2.2 半导体的能带和载流子
DjY&)oce( 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
-x)Oo` 2.2.4 直流注入式有机电致发光
xO?w8 *d 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
x>:~=#Vi 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
vVB8zS~l
, 参考文献
IaMZPl y|X</3w 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
TbX#K:l 3.1 电致发光的器件结构
bC*( ,n<' 3.1.1 单层器件
%\Dvng6$ 3.1.2 双层器件
tS#=I.ET 3.1.3 三层器件
k+#6 3.1.4 多层器件
#^%HJp^ 3.1.5 带有掺杂层的器件
"P.H 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
lZ]x #v 3.2 器件的制备
NwPGH=V 3.2.1 小分子真空沉积成膜
5-'jYp/ 3.2.2 高分子成膜
:U;n?Zu
S 3.3 器件的
封装 +g/TDwyVH 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
}dcXuX4{r 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
+e
VWTRG 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
qQK0s*^W 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
I~Y1DP)R 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
Wmri% 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
RW| LL@r 3.4.1 发光效率及其测量
Sl,X*[HGd 3.4.2 亮度及其测量
M~%~y`D^ 3.4.3 色度及其测量
yF2|w=! 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
`w/:o$& 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
v:/+OzY 3.4.6 发射
光谱及其测量
.}IxZM[}D 3.4.7 器件寿命及其测量
@CGci lS= 3.5 提高器件性能的途径
C1w~z4Qp 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
*Iy5 V7`KU 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
6&,n\EXF 3.5.3 电极的选择和处理
K+2k}Hx6J 3.5.4 提高光的输出
R\DdU-k 3.6
薄膜器件的物理过程
@c3GJ'"X 3.6.1 载流子的注入机制
U`YPzZp_ 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
Cg{V"B: 3.6.3 界面效应
)}ygzKEa 3.6.4 载流子的输运
t!}QG"ma 参考文献
2stBW5v3 8{DZew / 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
f3 _-{<FZ 4.1 空穴注入材料
0_nY70B 4.1.1 常用的空穴注入材料
v9?hcJ= 4.1.2 阳极的界面工程
^G:}%4 4.2 空穴传输材料
^n! j" 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
%DyukUJ 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
aqL#g18 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
i/Zv@GF 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
Vyy;mEBg 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
YY{0WWua 4.2.6 咔唑类化合物
x<&2`= 4.2.7 有机硅空穴传输材料
VN3"$@-POK 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
kH;DAphk 4.3 电子传输材料
t2bv
nh 4.3.1 金属配合物电子传输材料
_FpZc?= 4.3.2 二唑类电子传输材料
x?10^~R 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
]0[Gc
\h} 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
0}LBnV 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
=f48[= 4.3.6 全氟化的电子传输材料
0%x"Va~"z 4.3.7 有机硼电子传输材料
U`)\|\NY 4.3.8 有机硅电子传输材料
qDSZ:36 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
VkFvV><" 4.4 空穴阻挡材料
P:lmQHls+ 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
)I~U&sT\/ 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
FYOQ}N
4.5 多功能的载流子传输材料
[p& n]T 4.6 小结
sR~D3- 参考文献
]o!rK< :? uUh 第五章 有机小分子电致发光材料
s&Bk@a8 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
,)&ansN 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
ShP&ss 5.1.2 芳胺类蓝光材料
IKz3IR eu 5.1.3 有机硅类蓝光材料
R_DstpsT 5.1.4 有机硼类蓝光材料
U-~6<\Mf 5.2 纯有机小分子绿光材料
hB?a{#JL 5.2.1 香豆素染料
,Yp+&&p. 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
:| s 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
EN,PI~~F 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
8-JOfq}s 5.3 纯有机小分子红光材料
B|\JGnNQ 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
X
jPPgI 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
j\I{pW- 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
xYmh{Vc8 5.3.4 其他掺杂型红光材料
Q>ZxJ!B<k 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
kv!QO^;^Y 5.4 金属配合物电致发光材料
s0zN#'o] 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
0 _n
Pq 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
@PQ%
xcOC7 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
[TW?sW^0 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
6%-RKQi 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
hSN{jl{L` 5.4.6 羟基黄酮类配合物
24g\xNnt 5.4.7 小结
LL0Y$pHV 参考文献
CI#6r8u TmS-w 第六章 高分子材料的电致发光
^y,Ex;6o 6.1 高分子电致发光材料的特点
w$)NW57[| 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
pftnFOLO 6.3 聚乙炔类电致发光材料
04j]W]8# 6.4 聚对苯类电致发光材料
@sr~&YhA 6.5 聚噻吩类电致发光材料
yjF;%A/0 6.5.1 结构与光电性能的关系
icrcP ~$A 6.5.2 电致发光性质及其器件
$q|-9B 6.6 聚芴类电致发光材料
5wE+p<-KX 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
jW8,}Xs 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
!&eKq?P{j 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
iJ&jg`"=F 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
B,5kG{2! 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
{`ghX%M(l 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
4\_~B{kzZ 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
{}n]\zO % 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
f0|wN\ 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
b)[2t^zG 参考文献
/g]NC? gX%"Ki7. 第七章 磷光材料的电致发光
c98^~vR]] 7.1 磷光及磷光电致发光
c%+_~iBUN 7.2 铂金属配合物的电致发光
ymW? <\AD, 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
\[J\I 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
5Ic'6AIz 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
yg^ 4<A 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
kf:Nub+h t 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
L%`MoTpKq 7.3 铱配合物的磷光电致发光
jhJ'fI 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
u~~H'*EM 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
c;B: o 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
t?(fDWd|- 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
!{+a2wi 7.4 锇配合物的磷光电致发光
5-RA<d# 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
P!yOA_)as 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
m S4N%Q 7.5 铼配合物的磷光电致发光
OQJ#>*? 7.6 铜配合物的磷光电致发光
nZX`y
-AZ 7.7 有机电致白光器件
b{Bef*`/ 7.7.1 多发射层白光器件
so>jz@!EE 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
xFzaVjjP 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
20
Z/Y\ 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
u*m|o8 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
0aqq*e'c 7.7.6 其他白光器件结构
o}=c(u 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
B;^1W{%J 参考文献
bIXD(5y ]p@q.P 第八章 稀土配合物的电致发光
LL_@nvu}M 8.1 引言
{
V$}qa{P 8.1.1 稀土离子的能级结构
A
D%9;KQ8 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
Ms=N+e$n 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
C({r1l4[D 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
-7IRlP& 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
M%#F"^8v 8.2.1 铕配合物的光致发光
<64#J9T^ 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
EEP&Y? 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
jpkKdQX) 8.3.1 铽配合物的光致发光
v[\GhVb 8.3.2 铽配合物的电致发光
n+1`y8dy 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
v@,`(\Ca' 8.4.1 钐配合物的电致发光
i3vg7V. 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
E^B3MyS^^ 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
b=kY9!GN,v 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
+O4//FC-" 8.5.1 钕配合物的电致发光
G2dPm}s ZG 8.5.2 镨配合物的电致发光
T}jW,Ost 8.5.3 铒配合物的电致发光
)S9}uOG# 8.5.4 镱配合物的电致发光
k{
$,FQ4 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
XzB3Xs?W2 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
;o?o92d 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
#G\Ae:O 参考文献
XZ"oOE0= 结构式索引
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