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:5485
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。 pY}/j;.[  
《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。 Un@\kAY  
《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。 3h=8"lRc  
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N:BL=} V  
第一章 绪论 TZB+lj1  
1.1 引言 2WCLS{@'  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 e<=;i" |  
1.3 存在的问题 cCdX0@hY  
1.4 展望 )pgrl  
参考文献 (GU9p>2  
:@. ;  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 }E&NPp>  
2.1 基础光物理 UQ8bN I7  
2.1.1 基态与激发态 e>H:/24  
2.1.2 吸收与发射 -q>^ALf|@>  
2.1.3 荧光与磷光 :BZ0 7`9  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 $aP(|!g  
2.1.5 电荷转移 S`q%ypy  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 FLr ;`3  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 l?E|R Kp  
2.2.1 引言 hKe30#:v  
2.2.2 半导体的能带和载流子 l I-p_K  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 4E3g,%9u  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 vv5i? F  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 W)=%mdxW0  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 6Z! y  
参考文献 }STYG`  
3'eG ;<F  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 k*$3i  
3.1 电致发光的器件结构 <@#PF$!  
3.1.1 单层器件 z'MS#6|}  
3.1.2 双层器件 F:T GsV#  
3.1.3 三层器件 %u!XzdG  
3.1.4 多层器件 "QY1.:o<(  
3.1.5 带有掺杂层的器件 /9hR  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 E_:QSy5G  
3.2 器件的制备 I$jvXl=$  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 ?p^2Z6J'$  
3.2.2 高分子成膜 (xT*LF+  
3.3 器件的封装 4ke^*g K<  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 nWgv~{,x  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 ^%[F8\}XPJ  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 [xaisXvI4  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 RUXCq`)"<  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 *HlDS22  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 +=fKT,-*G!  
3.4.1 发光效率及其测量 2CLB1  
3.4.2 亮度及其测量 \"^% 90F  
3.4.3 色度及其测量 'gTmH[be  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 5cTY;@@  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 ^ eh /HnJs  
3.4.6 发射光谱及其测量 K{DAOQ.z  
3.4.7 器件寿命及其测量 w6zB Vi  
3.5 提高器件性能的途径 CZ=0mWfF  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 G\~^&BAC  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 aG27%(@  
3.5.3 电极的选择和处理 SkP[|g'56  
3.5.4 提高光的输出 &RY)o^g[4  
3.6 薄膜器件的物理过程 Y1\K;;X  
3.6.1 载流子的注入机制 Xr_pgW|  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 ycpE=fso'  
3.6.3 界面效应 Zf:]Gq1  
3.6.4 载流子的输运 A,XfD}+:Z  
参考文献 7 .+al)hl  
iuAq.$oi{  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 l)|lTOjb  
4.1 空穴注入材料 &Ocu#Cb  
4.1.1 常用的空穴注入材料 |C-y}iQ:6~  
4.1.2 阳极的界面工程 I:;+n^N?  
4.2 空穴传输材料 Q7a(P  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 oXGZK5w<l  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 F)ci9-b@  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) 6 =>G#  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 ]VjLKFb~U  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 c> ~:dcy  
4.2.6 咔唑类化合物 q=0 pQ1>  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 &]NZvqdj.]  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 GU6 qIz|  
4.3 电子传输材料 m&El)  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 o)I/P<  
4.3.2 二唑类电子传输材料 !$>G# +y  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 {;n0/   
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 >t #\&|9I  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 "$)yB  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 ?qT(3C9p  
4.3.7 有机硼电子传输材料 dR[o|r  
4.3.8 有机硅电子传输材料 A*0*sZ0  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料  W"qL-KW  
4.4 空穴阻挡材料 8/q*o>[?  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 U[fSQ`&D  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 4iBxPo(0  
4.5 多功能的载流子传输材料 A{`]& K1u  
4.6 小结 s]x2DH+_  
参考文献 FfYsSq2l  
/'&v4C^y>  
第五章 有机小分子电致发光材料 h48 bb.p2  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 fM:80bn L+  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 WZ* &@|w  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 4ftj>O  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 2"M_sL  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 sU%" azc  
5.2 纯有机小分子绿光材料 AM/lbMr  
5.2.1 香豆素染料 \+]O*Bm&`8  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 -\,VGudM}  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 4  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 vKkf2 7  
5.3 纯有机小分子红光材料 P>W8V+l![  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 uI9lK  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 "1%*'B^}bw  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 v=MzI#0L  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 5KaSWw/  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 W-XN4:,qI  
5.4 金属配合物电致发光材料 *1v_6<;2i<  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 8Mb$+^zU  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 R `Q?J[e  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 yu_gNro L  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 7b,AQ9  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 h@Dw'w  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 1gAc,s2  
5.4.7 小结 ._(z~3s  
参考文献 _w%s(dzk  
|wJ),h8/  
第六章 高分子材料的电致发光 x`3. Wu\  
6.1 高分子电致发光材料的特点 !Iko0#4i  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 U]mO7HK  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 2w7@u/OC'  
6.4 聚对苯类电致发光材料 ds')PIj  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 QvNi8TB  
6.5.1 结构与光电性能的关系 J{x##p<F$  
6.5.2 电致发光性质及其器件 WiwwCKjSa  
6.6 聚芴类电致发光材料 jL2MW(d^Q  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 =ZrjK=K  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 ]o!&2:'N`  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 J ZNyC!u  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 4Xr"d@2(  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 C64eDX^  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 M'vXyb%$1  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 z22N7W=7  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 5I_hh?N4Z  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料  nFVbQa~  
参考文献 .Btv}b  
s'2y%E#  
第七章 磷光材料的电致发光 :e52hK1[T  
7.1 磷光及磷光电致发光 m(h/:JZ\  
7.2 铂金属配合物的电致发光 ZS|Z98  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 N6f%>3%1|.  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 >4#tkv>S.  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 tTE3H_   
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 8Q)y%7 {6  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 Mof)2Hbd:  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 Mj,2\ijNM  
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  !zF4 G,W  
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 Dt (:u,%  
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 }]Qmt5'NI  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 WMRYT"J?N]  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 kKNk2!z`M  
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 >n#g9vK  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 ByC1I.B`  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 hE9'F(87a  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 cRjL3  
7.7 有机电致白光器件 P=}H1 #  
7.7.1 多发射层白光器件 0  %C!`7  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 ~4}*Dhsh  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 B/:>{2cm  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 lu<Np9/5<  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 gE-lM/w  
7.7.6 其他白光器件结构 \>w@=bq26  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 zvWO4\  
参考文献 Y+}OClS  
5Q2TT $P  
第八章 稀土配合物的电致发光 !Q<8c =f  
8.1 引言 HFpjNR  
8.1.1 稀土离子的能级结构 xuw//F  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 _D!M nTK  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 mNGb} lR  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 l;.[W|  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 v GulM<YY  
8.2.1 铕配合物的光致发光 \5j22L9S  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 5EVB27k  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 :qt82tbn  
8.3.1 铽配合物的光致发光 uKaf{=*  
8.3.2 铽配合物的电致发光  -fx(H+  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 6~>^pkV  
8.4.1 钐配合物的电致发光  oaH+c9v  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 _.oRVYK /  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 <VauJB*R  
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 ;D %5 nnr  
8.5.1 钕配合物的电致发光 :8p2Jxm  
8.5.2 镨配合物的电致发光 iT)2 ?I6!  
8.5.3 铒配合物的电致发光 )dUd`g  
8.5.4 镱配合物的电致发光 B' P,?`  
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 z+5u/t  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 YA1{-7'Q  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 QySca(1tN  
参考文献 NzwGc+\7}  
结构式索引 D0,oml  
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