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}. >B0# 《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。
nwRltK 《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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JKfG/z| {K z,_bo 第一章 绪论
M `xiC 1.1 引言
eL!41_QI 1.2 国内外研究现状和发展趋势
!40>LpL[ 1.3 存在的问题
~E<2gMKjO 1.4 展望
$o^Z$VmL 参考文献
gEA SYIQ ]I*c:(qwu 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
!3v&+Jrf6 2.1 基础光物理
FMfpjuHk 2.1.1 基态与激发态
gL; Kie6Z 2.1.2 吸收与发射
ZzT=m*tQ& 2.1.3 荧光与磷光
0c_xPBbB+ 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
:|7#D,2 2.1.5 电荷转移
5=dL` 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
@[$_cGR7 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
d|`Ll 2.2.1 引言
zmMc*| 2.2.2 半导体的能带和载流子
V7ph^^sC} 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
Uv^\[ 2.2.4 直流注入式有机电致发光
G)3I+uxn 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
+2tQFV; 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
5{Cz!ut;tE 参考文献
!<bwg ON ?Y
Df 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
~5 ^Jv m 3.1 电致发光的器件结构
l,ENMKA^D 3.1.1 单层器件
>.h:Y5 3.1.2 双层器件
2wf&jGHs 3.1.3 三层器件
kc,"w\ ai 3.1.4 多层器件
tAX*CMW 3.1.5 带有掺杂层的器件
*bkb-nKw 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
IThd\#= 3.2 器件的制备
?RRO 3.2.1 小分子真空沉积成膜
:Pud%}' 3.2.2 高分子成膜
n ]ikc| 3.3 器件的
封装 V"FQVtTx7 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
>rnVTK 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
74s{b]jN'- 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
Xtp8^4Va 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
FLZ9pb[T 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
\& JZ
>h 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
AeJ ;g 3.4.1 发光效率及其测量
_ k-_&PR 3.4.2 亮度及其测量
xNz(LZ.c 3.4.3 色度及其测量
W,q @ww u 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
pwUXM?$R 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
LQ0/oYmNc 3.4.6 发射
光谱及其测量
#6sz@X fV 3.4.7 器件寿命及其测量
!Sq<_TO 3.5 提高器件性能的途径
Hl*vS 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
%Bq~b$ 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
bbm\y] !t 3.5.3 电极的选择和处理
5/H,UL 3.5.4 提高光的输出
f^c+M~\JKj 3.6
薄膜器件的物理过程
)U^=`* 7 3.6.1 载流子的注入机制
:qYp%Ub 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
OLw]BJXYaE 3.6.3 界面效应
LZ*8YNp1' 3.6.4 载流子的输运
^:nc'C gP 参考文献
j;x()iZ< f%Q)_F[0D4 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
R!nf^*~ 4.1 空穴注入材料
A|A~$v("R 4.1.1 常用的空穴注入材料
jnH\}IB 4.1.2 阳极的界面工程
N(/) e 4.2 空穴传输材料
%idBR7?`g 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
>A#5` $i 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
Q=~"xB8 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
p6M9uu 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
cx}Yu8 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
[g}Cve#i 4.2.6 咔唑类化合物
MqmQ52HR 4.2.7 有机硅空穴传输材料
MJn-] E 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
}nx)|J*p 4.3 电子传输材料
0.GFg${v` 4.3.1 金属配合物电子传输材料
,0l
Od< 4.3.2 二唑类电子传输材料
=]5tYIU 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
ldv@C6+J 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
=C %)(| 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
\ovs[& 4.3.6 全氟化的电子传输材料
3bEcKA_z( 4.3.7 有机硼电子传输材料
~uQ*u.wi 4.3.8 有机硅电子传输材料
=~^b
4.3.9 其他有希望的电子传输材料
-YoL.`s1 4.4 空穴阻挡材料
kUT2/3Vi 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
blc?[ [,! 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
Xr*I`BJ 4.5 多功能的载流子传输材料
MBLZ:A |
C 4.6 小结
]xC56se 参考文献
9#8vPjXW}. Szo'[/
[R 第五章 有机小分子电致发光材料
m$0W^u 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
}1a}pm2p 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
<o EAy 5.1.2 芳胺类蓝光材料
?_Qe45 @ 5.1.3 有机硅类蓝光材料
<z Gh}.6v 5.1.4 有机硼类蓝光材料
Koa9W>! 5.2 纯有机小分子绿光材料
w[~G^x& 5.2.1 香豆素染料
(
eV,f 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
=NB[jQ :( 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
-jH|L{Iyq} 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
%9-^,og 5.3 纯有机小分子红光材料
R'BB- 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
1NYR8W]2 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
!Ko2yn}6l 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
U}92%W? 5.3.4 其他掺杂型红光材料
vPkLG*d8 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
!gh8 Qs 5.4 金属配合物电致发光材料
{3Inj8a=?A 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
yT^x0?U 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
=m.Nm -g 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
l9K`+c+t 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
\JLGw1F 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
*-VRkS-G 5.4.6 羟基黄酮类配合物
^[<BMk 5.4.7 小结
F5)`FM^R 参考文献
s$Vl">9# y-<.l=6A 第六章 高分子材料的电致发光
vCa8`m 6.1 高分子电致发光材料的特点
YRZ\nun 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
/=2aD5r 6.3 聚乙炔类电致发光材料
--h\tj\U 6.4 聚对苯类电致发光材料
Dfs^W{YA 6.5 聚噻吩类电致发光材料
*85N_+Wv! 6.5.1 结构与光电性能的关系
Gxr\a2Z&r% 6.5.2 电致发光性质及其器件
|q`NJ 6.6 聚芴类电致发光材料
~aC ?M& 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
fWHvVyQ. 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
~yv7[`+Tgg 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
Ai/X*y:[? 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
91OxUVd 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
y3~=8!Tj?Q 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
=rKJJa N 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
.n:Q~GEL 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
G`!x+FB 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
xHgC':l(0 参考文献
-K{R7
<':h/d 第七章 磷光材料的电致发光
TzL|{9 7.1 磷光及磷光电致发光
:7e*- ' 7.2 铂金属配合物的电致发光
]4aPn 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
^s~)"2 g 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
ETZf 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
ly[yn{ 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
Yp\n=#$[ 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
*p/,Z2f 7.3 铱配合物的磷光电致发光
gP_N|LuF" 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
<4rnOQ: 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
|E+.y&0; 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
Q,?_;,I} 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
BN*:*cmUl 7.4 锇配合物的磷光电致发光
i'fw>-0 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
7FH(C`uKi 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
[>ghs_?dZ 7.5 铼配合物的磷光电致发光
"ESc^28 7.6 铜配合物的磷光电致发光
APu$t$dmm 7.7 有机电致白光器件
8eqTA8$? 7.7.1 多发射层白光器件
sL@\,]Y 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
~ QRjl 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
CL0lMZ 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
?%3dgQB' 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
?/|Xie 7.7.6 其他白光器件结构
?LMQz= 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
HK)m^!= 参考文献
?:r?K|Ku 4cQP+ n 第八章 稀土配合物的电致发光
JrcbJt 8.1 引言
gC}}8( k 8.1.1 稀土离子的能级结构
E{
/,
b) 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
!Yof%%m$; 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
nDnJ}`k 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
kk
fWiPO^ 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
;nSF\X(;{ 8.2.1 铕配合物的光致发光
XFWpHe_ L 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
T0 K!Msz 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
E2DfG^sGV 8.3.1 铽配合物的光致发光
B:h<iU:'D 8.3.2 铽配合物的电致发光
UZ<K'H,q 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
C0N
:z.)4 8.4.1 钐配合物的电致发光
C1^%!) 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
b8K]>yDAh 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
Jc":zR@5 8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光
8-#kY}d. 8.5.1 钕配合物的电致发光
1(p:dqGS 8.5.2 镨配合物的电致发光
1L,L/sOwB& 8.5.3 铒配合物的电致发光
Pn!~U] A$% 8.5.4 镱配合物的电致发光
7y$\|WG?!r 8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光
um%_kX 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
N
sdpE?V 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
xn*$Ty+ 参考文献
5G355 ,}E 结构式索引
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