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
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 AwN!;t_0+N n !(F, b 市场价:¥60.00
B<-Wea 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折)
u:EiwRW
# "an9< E"0>yl) 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
+q oRP2 3.1.5 带有掺杂层的器件
}M+7T\J! 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
CWlw0X 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
hQi2U 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
_LPHPj^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$@:@&(~Y 3.6
薄膜器件的物理过程
-%~4W? 3.6.1 载流子的注入机制
q@&6#B 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
H. c7Nle 3.6.3 界面效应
sRW<me; 3.6.4 载流子的输运
rZF*q2? 参考文献
;r8X.>P* `gJ(0#ac 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
;,TFr}p` 4.1 空穴注入材料
"zc l|@ 4.1.1 常用的空穴注入材料
aYeR{Y] 4.1.2 阳极的界面工程
0erNc'e 4.2 空穴传输材料
nu^436MSOa 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
\lY_~*J 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
VQs5"K" 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
;*N5Y}?j' 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
:Al!1BJQ 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
2|,VqVb 4.2.6 咔唑类化合物
cR{#V1Z 4.2.7 有机硅空穴传输材料
=vPj%oLp'a 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
~@!bsLSMU 4.3 电子传输材料
&L:!VL{I 4.3.1 金属配合物电子传输材料
l.]xB,k 4.3.2 二唑类电子传输材料
~[
F`" 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
i?/qY&~ 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
E@\e$?*X 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
>sF)BoLc 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
mDWG7 Asp 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
im8 CmQ 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
Uly ue 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
bsX[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~N q 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
}OUt sh ]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
<YY 14p 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#x0 q: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
@dKTx#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}<$Nx} 结构式索引
?`s8 pPc4 ……
Y<OFsWYY =cI(d , 市场价:¥60.00
CJY$G}rk 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折)
P:c w|Q