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:5395
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 mGc^d|=  
《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。 t,' <gI  
《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。 -qoH,4w  
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第一章 绪论 WhDJ7{D  
1.1 引言 {Ha57Wk8D  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 ?Ob3tUz2  
1.3 存在的问题 g&.=2uP  
1.4 展望 0IpmRH/  
参考文献 +|rj4j)L&'  
SX*RP;vHy  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 Js;h%  
2.1 基础光物理 }\LQ3y"[  
2.1.1 基态与激发态 ~s{$WL&  
2.1.2 吸收与发射 D,6:EV"sa  
2.1.3 荧光与磷光 /<3UQLMa  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 @XVTU  
2.1.5 电荷转移 cnLro  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 Wjc'*QCPl  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 ;Xw~D_uv  
2.2.1 引言 54/=G(F   
2.2.2 半导体的能带和载流子 =Sv/IXX\di  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 1Z;iV<d  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 olcDt&xv]  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 yHGADH0B  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 *h|U,T7ew  
参考文献 t^L]/$q  
j#6.Gq  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 0aAoV0fMDz  
3.1 电致发光的器件结构 =T_g}pu  
3.1.1 单层器件 Yw9GN2AG  
3.1.2 双层器件 U~8g_*  
3.1.3 三层器件 [!z,lY>  
3.1.4 多层器件 +qoRP2  
3.1.5 带有掺杂层的器件 }M+7 T\ J!  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 CWlw0 X  
3.2 器件的制备 @.C2LIb  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 {8OCXus3m  
3.2.2 高分子成膜 ]?*wbxU0  
3.3 器件的封装 z:;CX@)*  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 "}!G!k:  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 7L??ae  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 c|%6e(g"L  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 m2o0y++TjW  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 hQ i2U  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 B3BN`mdn>  
3.4.1 发光效率及其测量 :r[`.`  
3.4.2 亮度及其测量 nlYNN/@"  
3.4.3 色度及其测量 "fI6Cpc  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 grYe&(`X  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 _L PHPj^Pg  
3.4.6 发射光谱及其测量 9my^ Y9B  
3.4.7 器件寿命及其测量 uc=B,3  
3.5 提高器件性能的途径 P'2Qen*  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 99S ^f:t  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 :0ep( <|;  
3.5.3 电极的选择和处理 IU[ [ H#  
3.5.4 提高光的输出 i$@:@&(~Y  
3.6 薄膜器件的物理过程 -%~4W?  
3.6.1 载流子的注入机制 q@&6#B  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 H.c7Nle  
3.6.3 界面效应 sRW<me;  
3.6.4 载流子的输运 rZF*q2?  
参考文献 ;r8X.>P*  
`gJ(0#ac  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 ;,TFr}p`  
4.1 空穴注入材料 "z c l|@  
4.1.1 常用的空穴注入材料 aYeR{Y]  
4.1.2 阳极的界面工程 0erNc'e  
4.2 空穴传输材料 nu^436MSOa  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 \lY_~*J  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 VQs5"K"  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) ;*N5Y}?j'  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 :Al!1BJQ  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 2|,VqVb  
4.2.6 咔唑类化合物 cR{#V1Z  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 =vPj%oLp'a  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 ~@!bsLSMU  
4.3 电子传输材料 &L:!VL{I  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 l.]xB,k  
4.3.2 二唑类电子传输材料 ~[ F`"  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 i?/qY&~  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 E@\e$?*X  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 >sF)Bo Lc  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 BWNi [^]  
4.3.7 有机硼电子传输材料 83m3OD_y  
4.3.8 有机硅电子传输材料 .VqhV  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 \^LFkp  
4.4 空穴阻挡材料 KXrjqqXs  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 "|NI]Kv  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 =*Lfl'sr_  
4.5 多功能的载流子传输材料 ~rm_vo  
4.6 小结 -/4P3SG/  
参考文献 jo7\`#(Q  
0"R|..l/  
第五章 有机小分子电致发光材料 vX>)je5#  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 So6x"1B  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 @ZJS&23E  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 FwK] $4*  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 *Ly6`HZ9  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 [7-?7mp!B  
5.2 纯有机小分子绿光材料 lYIH/:T  
5.2.1 香豆素染料 l}h!B_P'  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 2eogY#  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 K:M8h{Ua  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 rOYx b }1  
5.3 纯有机小分子红光材料 yauvXosX  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 h1RSVp+?n  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 54,er$$V  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 xk5 ]^yDp  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 h;Kx!5)y  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 ^q&x7Kv%  
5.4 金属配合物电致发光材料 Y2TtY;  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 !Cs_F&l"j  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 x^ni1=kU  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 5-V pJ  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 mDWG7Asp  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 im8CmQ  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 VTM/hJmwJ  
5.4.7 小结 =I<R!ZSN  
参考文献 SM '|+ d  
0Gk<l{o?^  
第六章 高分子材料的电致发光 baasGa3}s  
6.1 高分子电致发光材料的特点 |)&%A%m  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 4*L_)z&4;  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 D9df=lv mD  
6.4 聚对苯类电致发光材料 K9[UB  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 1oS/`)  
6.5.1 结构与光电性能的关系 PCvWS.{  
6.5.2 电致发光性质及其器件 ?[AD=rUC  
6.6 聚芴类电致发光材料 #spCtZE  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 SBpL6~NW  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 sK{e*[I>W  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 [ 3Gf2_  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 7v kL1IA  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 4Ig;3 ^%71  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 .>S!ji  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 yevPHN"M  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 Wzh`or  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 uZ5p#M_  
参考文献 hM{bavd  
#R"*c hLV  
第七章 磷光材料的电致发光 M{@(G5  
7.1 磷光及磷光电致发光 M+>u/fldV  
7.2 铂金属配合物的电致发光 Ulyue  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 P?\6@_ Z  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 M7T5 ~/4  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 b sX[UF  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 VRMXtQ*1Dm  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 UpG~[u)%@  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 $X6h|?3U,  
7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光 O?2DQY?jT  
7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 t!XwW$@  
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 WLT"ji0w2  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 (e~Nq  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 WMdg1J+~  
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 vQCy\Gi   
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 Nc`L;CP  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 /7kC<  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 }OUtsh]y  
7.7 有机电致白光器件 # ] QZ  
7.7.1 多发射层白光器件 0;k# *#w  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 cr3^6HB  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 <YY14p  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 u_enqC3  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 w>gYx(8b  
7.7.6 其他白光器件结构 N)T}P\l  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 p2eGm-Erq  
参考文献 X8|,   
aOp\91  
第八章 稀土配合物的电致发光 G[=c Ss,  
8.1 引言 Dtk=[;"k2a  
8.1.1 稀土离子的能级结构 S'" Df5  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 C]6O!Pb0  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 1#x0q:6  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 (zk"~Ud  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 \hXDO_U  
8.2.1 铕配合物的光致发光 lN@o2QX  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 Psf#c:*_)  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 @dK Tx#gZ  
8.3.1 铽配合物的光致发光 >7|VR:U?B  
8.3.2 铽配合物的电致发光 eFgA 8kY)  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 3BI1fXT4=j  
8.4.1 钐配合物的电致发光 G\i9:7 `  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 Tk}]Gev  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 A^g(k5M*  
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 6m93puY`7  
8.5.1 钕配合物的电致发光 ;l+Leex  
8.5.2 镨配合物的电致发光 gdc<ZYcM  
8.5.3 铒配合物的电致发光 ]gOy(\B  
8.5.4 镱配合物的电致发光 aN?zmkPpov  
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 [JiH\+XLPs  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 qGo.WZ$  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 1zv'.uu.,  
参考文献 4RO}<$Nx}  
结构式索引 ?`s8 pPc4  
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