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:5320
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。 ^LfN6{  
《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。 6 &~8TH  
《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。 9kmEg$WM  
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第一章 绪论 ovv<7`  
1.1 引言 GE;S5 X]X  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 3IXai)6U  
1.3 存在的问题 +"8 [E~Bih  
1.4 展望 kev|AU (WX  
参考文献 ^0A}iJL  
4.7 YIM  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 (S1c6~  
2.1 基础光物理 y/}[S@4uB  
2.1.1 基态与激发态 0k]$ he;h  
2.1.2 吸收与发射 h`O"]2  
2.1.3 荧光与磷光 <a9<rF =r  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 B/"TaXVU  
2.1.5 电荷转移 DONXq]f:,"  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 ;Du+C%  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 AY]dwKw  
2.2.1 引言 #-76E  
2.2.2 半导体的能带和载流子 ^PwZP;On  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 s"u6po.'  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 ckR>ps[u  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 S0,q@LV  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 )xJCH9h  
参考文献 cd_\?7  
YU=Q`y[k  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 Ul"9zTH  
3.1 电致发光的器件结构 MBy0Ky  
3.1.1 单层器件 R]{zGFnx  
3.1.2 双层器件 !,D7L6N  
3.1.3 三层器件 r6 k/QZT  
3.1.4 多层器件 <sU?q<MC  
3.1.5 带有掺杂层的器件 Q;9-aZ.H  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 ]=X6* E*/E  
3.2 器件的制备 X[' VZz7  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 zNAID-5K;  
3.2.2 高分子成膜 =;9 %Q{  
3.3 器件的封装 CC{*'p6  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 N=Q<mj;,  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 Fjnp0:p9X  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 MNC=r?  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 N.\?"n   
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 E}^np[u7  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 OS$}ej\  
3.4.1 发光效率及其测量 Ynn:,  
3.4.2 亮度及其测量 JONfNb+  
3.4.3 色度及其测量 0L->e(Vf7u  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 d|I_SI1  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 G =`-w  
3.4.6 发射光谱及其测量 xIt'o(jQH  
3.4.7 器件寿命及其测量 ALcin))+B  
3.5 提高器件性能的途径 ;Dh\2! sr  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 7j,-o  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 8'K~+L=}  
3.5.3 电极的选择和处理 m1pge4*  
3.5.4 提高光的输出 [{!K'V  
3.6 薄膜器件的物理过程 EY$Dtb+g8  
3.6.1 载流子的注入机制 [z:.52@!  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 >(EC.ke  
3.6.3 界面效应 =g.R?H8cj5  
3.6.4 载流子的输运 KU]co4]8^s  
参考文献 w!/\dqjv  
0B}O&DC%|  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 fAEgrw%Ti  
4.1 空穴注入材料  3o_)x  
4.1.1 常用的空穴注入材料 n8p vzlj1  
4.1.2 阳极的界面工程 'iY~F0U  
4.2 空穴传输材料 %rFR:w`{  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 )2z<5 `  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 z6IOVQ*r  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked)  W8blHw"  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 8k( zU>^  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 8+f{ /  
4.2.6 咔唑类化合物 %*}h{n  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 ='W=  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 RGu`Jk  
4.3 电子传输材料 HbI'n,+  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 8=K%7:b  
4.3.2 二唑类电子传输材料 a/\SPXQ/9  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 n%faD  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 -R]Iu\  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 V),wDyi  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 ^4 MJ  
4.3.7 有机硼电子传输材料 TS_5R>R3  
4.3.8 有机硅电子传输材料 !1b}M/Wx  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 I`~Giz7@  
4.4 空穴阻挡材料 cyMvjzzRN  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 |D% O`[k+  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 .B+Bl/  
4.5 多功能的载流子传输材料 'fK3L<$z#m  
4.6 小结 }s7@0#j@a  
参考文献 XnwVK  
7"_m?c8  
第五章 有机小分子电致发光材料 A`B>fI  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 > `1K0?_  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 =ea'G>;[H  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 {xD\w^  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 =.`:jZG  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 `K7UWtp  
5.2 纯有机小分子绿光材料 D_N0j{E  
5.2.1 香豆素染料 [+F6C  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 (+CNs  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 |C"zK  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 G$^u2wz.  
5.3 纯有机小分子红光材料 9bQD"%ha=d  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 &wX568o  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 %A3ci[$g  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 ynZp|'b?<  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 p uZY4}b_  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 qEvbKy}  
5.4 金属配合物电致发光材料 4C#r=Uw`  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 tCR#TW+IY-  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 0{OafL8&l  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 WK.K-bd  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 cq`!17"k  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 Al3*? H&  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 0iAQ;<*xi  
5.4.7 小结 `Hx JE"/  
参考文献 8DuD1hZq  
M?d(-en  
第六章 高分子材料的电致发光 dw-o71(1d  
6.1 高分子电致发光材料的特点 X:/7#fcG8  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 ~<Z7\yS)  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 aKFY&zN?  
6.4 聚对苯类电致发光材料 tZ.hSDH  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 h+!@`c>)Y  
6.5.1 结构与光电性能的关系 >g;995tG  
6.5.2 电致发光性质及其器件 V"|`Z}XW  
6.6 聚芴类电致发光材料 YO9ofT  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 aH&Efz^  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 ;04< 9i  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 [#SiwhF|  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 m++=FsiX=  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 >|pN4FS  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 5K,=S  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 KTE X]  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 hK UK#xx  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 =p[a Cb i  
参考文献 J)EL<K$Z[  
7lx]`u>  
第七章 磷光材料的电致发光 tH(g;flO)  
7.1 磷光及磷光电致发光 pupt__NZ)n  
7.2 铂金属配合物的电致发光 4iv&!hAc;  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 #0:rBKm,  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 b(Yxsy{U  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 wzF%R {;  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 6@x^,SA  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 R:`)*=rL%  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 I uC7Hx`z  
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 -br): }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 @Hl+]arUh  
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 1pz-jo,2'  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 & h\!#X0  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 2Z-QVwa*U  
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 61}eB/;7  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 i!*8@:VI  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 c5Hyja=  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 +*IRI/KUD  
7.7 有机电致白光器件 3 TRG] 5  
7.7.1 多发射层白光器件 9 /=+2SZ  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 WIN3*z7oW  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 D?G'1+RIT~  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 d+nxvh?I8  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 .;)V;!  
7.7.6 其他白光器件结构 eVzZfB-=4}  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 /@1pm/>ZaN  
参考文献 LvMA('4  
Ab8Ke|fA  
第八章 稀土配合物的电致发光 P9x':I$  
8.1 引言 !j& #R%D  
8.1.1 稀土离子的能级结构 z<_a4 ffR  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 M}$Td_g  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 iikMz|:7U  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 _K B%g_{  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 y@<&A~Cl^  
8.2.1 铕配合物的光致发光 Hb[P|pPT  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 X6j:TF  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 QabLMq@n`  
8.3.1 铽配合物的光致发光 aK8s0G!z?5  
8.3.2 铽配合物的电致发光 }lP`3e  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 |-HNHUF  
8.4.1 钐配合物的电致发光 @}s EP&$  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 X%T%N;P  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 )SJ"IY\P  
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 tNQACM8F;  
8.5.1 钕配合物的电致发光 y[zjs^-vCv  
8.5.2 镨配合物的电致发光 fRHzY?n9;  
8.5.3 铒配合物的电致发光  6),!sO?  
8.5.4 镱配合物的电致发光 > qPP_^]  
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 TkVqv v  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 %LuA:{EVD  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 wG73GD38  
参考文献 HM#|&_gV  
结构式索引 B=%x#em  
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