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。
sh;DCd 《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。
Yw @)0%G 《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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IlN: NS
0%J0.USkM7 d1CQ;,Df< 第一章 绪论
!Q[j;f
1.1 引言
z7TMg^9# 1.2 国内外研究现状和发展趋势
mbT4K8<^ 1.3 存在的问题
:Ywb 1.4 展望
h|~I'M]* 参考文献
fk%W07x! Nl/^ga 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
=T"R_3[NC 2.1 基础光物理
'kBg3E$y 2.1.1 基态与激发态
(Yi1U~{: 2.1.2 吸收与发射
y
buKwZFC 2.1.3 荧光与磷光
4^uQB(}Z 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
V'b$P2 ?^ 2.1.5 电荷转移
vYl2_\,Y? 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
~]f6@n 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
7m.#No>^ 2.2.1 引言
Iu"7 2.2.2 半导体的能带和载流子
Cp"a,% b6u 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
h;TN$ / 2.2.4 直流注入式有机电致发光
V[DiN~H 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
7b8+"5~ 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
ya3k;j2C 参考文献
M02U,!di (8"advc6 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
CghlyT 3.1 电致发光的器件结构
jD}G9=[$1 3.1.1 单层器件
&|9K~#LVS 3.1.2 双层器件
zSd!n 3.1.3 三层器件
j!c~%hP 3.1.4 多层器件
h~EGRg 3.1.5 带有掺杂层的器件
LX'z7fh 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
<n1panS 3.2 器件的制备
^cDHC^Wm 3.2.1 小分子真空沉积成膜
lcVZ 32MQ 3.2.2 高分子成膜
9{*$[%d1 3.3 器件的
封装 IL>VH`D 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
k\76`!B 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
VW`SqUl 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
_DouVv> 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
RCqd2$K"J+ 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
%T6
sm 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
,>p1:pga 3.4.1 发光效率及其测量
)JrG`CvdU 3.4.2 亮度及其测量
;kDUQw 3.4.3 色度及其测量
-DuI
6K 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
-I?8\ 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
xm Ns% 3.4.6 发射
光谱及其测量
p>N8g#G 3.4.7 器件寿命及其测量
{8* d{0l 3.5 提高器件性能的途径
;rRV=$y 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
Z% DJ{!Hnh 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
nEt{ltsS0 3.5.3 电极的选择和处理
S=<OS2W7+r 3.5.4 提高光的输出
:X}n[K 3.6
薄膜器件的物理过程
vf5q8/a 3.6.1 载流子的注入机制
B#DnU;=O#+ 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
OKPNsN 3.6.3 界面效应
xp? YM35 3.6.4 载流子的输运
=&i#NSK 参考文献
+ 70x0z2 VUi> ]v/e 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
eo*l^7 4.1 空穴注入材料
a]/KJn/B( 4.1.1 常用的空穴注入材料
B:Y F|k}T 4.1.2 阳极的界面工程
e9R H[: 4.2 空穴传输材料
q|{z9V< 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
"Zfm4Nx" 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
n:[@#xs- 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
lc8g$Xw3 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
9=q& SG 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
s:k?-u@ 4.2.6 咔唑类化合物
jF-:e;- 4.2.7 有机硅空穴传输材料
<Umr2Vw- 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
bvOnS0,y 4.3 电子传输材料
]Cs=EZr 4.3.1 金属配合物电子传输材料
%VGW]!QR 4.3.2 二唑类电子传输材料
z/]]u.UP 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
)@ofczl6 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
k;B[wEW@ 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
b"aF-,M> 4.3.6 全氟化的电子传输材料
qSGM6kb 4.3.7 有机硼电子传输材料
Pr:\zI 4.3.8 有机硅电子传输材料
DaQ+XUH? 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
kY?tUpM!TB 4.4 空穴阻挡材料
'?jsH+j+ 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
Xj{gyLs 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
UEx13!iFo 4.5 多功能的载流子传输材料
#M||t|9iu? 4.6 小结
LZb<-vK"y 参考文献
^mg:<_p HC=ZcK'W 第五章 有机小分子电致发光材料
:C>iV+B j 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
ohbU~R3{U 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
U)xebU.!S 5.1.2 芳胺类蓝光材料
,]@K,|pC) 5.1.3 有机硅类蓝光材料
eR,/}g\ 5.1.4 有机硼类蓝光材料
et/:vLl13 5.2 纯有机小分子绿光材料
q9dplEe5 5.2.1 香豆素染料
2i0;b|-= 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
kia[d984w 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
gV-*z}`U 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
q 'd] 5.3 纯有机小分子红光材料
#IZ.px 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
'pT13RFD 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
{?Nm"# 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
F3qCtx*N 5.3.4 其他掺杂型红光材料
^r-d.1 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
w\MWr+4 5.4 金属配合物电致发光材料
g^Hf^%3xP 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
B~^*@5#0| 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
>|c?ZqW 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
Ka6u*:/ 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
$#-rOi / 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
ImG8v[Q
E 5.4.6 羟基黄酮类配合物
4D2U,Ds
5.4.7 小结
*RxJ8.G 参考文献
=%<,
^2o n?nzm "g 第六章 高分子材料的电致发光
6}m `_d? 6.1 高分子电致发光材料的特点
7)]boW~Q 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
O Bcz'f~ 6.3 聚乙炔类电致发光材料
SzIzQR93& 6.4 聚对苯类电致发光材料
Y<|JhqOXK 6.5 聚噻吩类电致发光材料
Arg/ge.y 6.5.1 结构与光电性能的关系
p5$}h,7 6.5.2 电致发光性质及其器件
:A
zll s 6.6 聚芴类电致发光材料
f]#\&" 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
S't9F 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
YnuY/zDF 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
pHoHngyi& 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
S9Oz5_x 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
(D%vN&F 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
f*<Vq:N=\ 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
-Uy)=]Zae 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
\wD/TLS} 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
n<bU' n 参考文献
bS;_xDXd %-yzU/`JF 第七章 磷光材料的电致发光
*ma
w`1 7.1 磷光及磷光电致发光
]}PXN1( 7.2 铂金属配合物的电致发光
,+
G 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
>zqaV@T 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
4P[MkMoC 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
W M` 3QJb 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
zwZvKV/g 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
#%Bt!# 7.3 铱配合物的磷光电致发光
~1D^C |% 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
bw zx_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
1R3,Z8j' 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
`v!.
,Yr 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
+Ps.HW#NY 7.4 锇配合物的磷光电致发光
h\UKm|BZ 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
$*942. =Q 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
wYf\!]}' 7.5 铼配合物的磷光电致发光
Nna.N U1 7.6 铜配合物的磷光电致发光
0t?o6e 7.7 有机电致白光器件
o *J*}y 7.7.1 多发射层白光器件
&Gh0f"? 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
LWv<mtuYf 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
-$W1wb9z 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
Tk?uJIS : 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
&'$Bk5 D@G 7.7.6 其他白光器件结构
<4LJ#Fx 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
S[exnZ*Y 参考文献
v']_) ,)Q-o2(C 第八章 稀土配合物的电致发光
S~);
8.1 引言
GMJ4v S 8.1.1 稀土离子的能级结构
%jzTQ+.%]^ 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
[(@K;6o 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
>t3_]n1e 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
KE3`5Y! 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
sNDo@u7 8.2.1 铕配合物的光致发光
e&;e<6l&{ 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
J)YlG* 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
Z?{\34lPj 8.3.1 铽配合物的光致发光
y017
B<Ou 8.3.2 铽配合物的电致发光
:oZ<[#p"* 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
DLrV{8%W 8.4.1 钐配合物的电致发光
~D9Cu>d9 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
20V~?xs~ 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
2 {&A)Z!I 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
:awkhx 8.5.1 钕配合物的电致发光
K>DN6{hnV; 8.5.2 镨配合物的电致发光
d5l42^Z 8.5.3 铒配合物的电致发光
!b+4[xky 8.5.4 镱配合物的电致发光
#"4ioTL2 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
+
f67y 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
\Ip)Lm0 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
)k=KLQ\b 参考文献
Qp:I[:Lr; 结构式索引
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