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。
^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。
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C9^[A4O@X!
[JAHPy=+w L ]HtmI 第一章 绪论
ovv<7` 1.1 引言
GE;S5X]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 .7YIM 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
>(E C.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
n8pvzlj1 4.1.2 阳极的界面工程
'iY~F 0U 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[$g 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
ynZp|'b?< 5.3.4 其他掺杂型红光材料
p
uZY4}b_ 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
qEvbKy} 5.4 金属配合物电致发光材料
4C#r=Uw` 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
tCR#TW+IY- 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
0{OafL8&l 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
WK.K-bd 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
cq`!17"k 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
Al3*? H& 5.4.6 羟基黄酮类配合物
0iAQ;<*xi 5.4.7 小结
`Hx JE"/ 参考文献
8DuD1hZq M?d (-en 第六章 高分子材料的电致发光
dw-o71(1d 6.1 高分子电致发光材料的特点
X:/7#fcG8 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
~<Z7\yS) 6.3 聚乙炔类电致发光材料
aKFY&zN? 6.4 聚对苯类电致发光材料
tZ.hSDH 6.5 聚噻吩类电致发光材料
h+!@`c>)Y 6.5.1 结构与光电性能的关系
>g;995tG 6.5.2 电致发光性质及其器件
V"|`Z}XW 6.6 聚芴类电致发光材料
YO9ofT 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
aH&Efz^ 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
;0 4< 9i 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
[#SiwhF| 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
m++=FsiX= 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
>|pN4FS 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
5K,=S 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
KTE X] 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
hK UK#xx 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
=p[a Cb
i 参考文献
J)EL<K$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
3TRG] 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<_a4ffR 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 ……
:sttGXQX S%e)br} 市场价:¥60.00
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