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:4881
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。 @-b}iP<T  
《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。 #K*d:W3C  
《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。 .<42-IEc  
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Zc9 n0t[  
第一章 绪论 h'-TZXs0e1  
1.1 引言 T>uLqd{hH  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 KH KqE6  
1.3 存在的问题 m'qMcCE  
1.4 展望 Wt3\&.n  
参考文献 FxZ\)Y   
(`!| Uf$  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 v8%]^` '  
2.1 基础光物理 2%8N<GW.F  
2.1.1 基态与激发态 @ ~sp:l  
2.1.2 吸收与发射 2tr2:PB`  
2.1.3 荧光与磷光 iqoPD4A  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 `z=MI66Nl  
2.1.5 电荷转移 D9LwYftZ  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 IeU.T@ $  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 `a6;*r y  
2.2.1 引言 If&p$pAH?  
2.2.2 半导体的能带和载流子 g{J3Ba  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 u%h<5WNh<  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 '[-/X a['  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 k Dv)g  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 J5o"JRJ"  
参考文献 2hp x%H  
&1[5b8H;+  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 7CIje=u.q  
3.1 电致发光的器件结构 U50X`J  
3.1.1 单层器件 rzTyHK[  
3.1.2 双层器件 }%1E9u  
3.1.3 三层器件 WWO jyj  
3.1.4 多层器件 q/3}8BJ  
3.1.5 带有掺杂层的器件 ^Ue.9#9T&g  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 FCe503qND$  
3.2 器件的制备 JV/,QWar  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 ZE\t{s0  
3.2.2 高分子成膜 -Qgfo|po  
3.3 器件的封装 |(V%(_s  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 y1'/@A1  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 S77Gc:[;8  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 o&AUB` .9~  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 l1:j/[B=  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 82=][9d #  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 -12v/an]L7  
3.4.1 发光效率及其测量 UF{2Gx  
3.4.2 亮度及其测量 {l6]O  
3.4.3 色度及其测量 qQ_B[?+W  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 9BY b{<0tS  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 *= 71/&B  
3.4.6 发射光谱及其测量 LH_2oJ\  
3.4.7 器件寿命及其测量 5[R}MhLZ  
3.5 提高器件性能的途径 0I_;?i  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 j;y|Ys)I  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 !^7:Rr _  
3.5.3 电极的选择和处理 gky_]7Av  
3.5.4 提高光的输出 ~9c9@!RA2  
3.6 薄膜器件的物理过程 Ov|j{}=L=9  
3.6.1 载流子的注入机制 )6j:Mbz   
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 O>Sbb2q?"  
3.6.3 界面效应 %G@aZWk Sa  
3.6.4 载流子的输运 Gs6 #aL}]R  
参考文献 pE< ' '`  
"+WR[-n>\  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 Yru[{h8hw`  
4.1 空穴注入材料 xH0/R LK3J  
4.1.1 常用的空穴注入材料 mOB\ `&h5  
4.1.2 阳极的界面工程 2ya`2 m  
4.2 空穴传输材料 G#V22Wca8  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 J53;w:O  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 hJ<2bgQo  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) dF,FH-  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 J$Q-1fjj  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 a#IJ<^[8  
4.2.6 咔唑类化合物 =FbfV*K 9  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 W% [5~N  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 ,54<U~Lg:  
4.3 电子传输材料 .9xGLmg  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 ;Ki1nq5c#s  
4.3.2 二唑类电子传输材料 3KKe4{oG  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 JW\"S  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 "Pc,+>vh  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 O2G+ '  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 *LRGfk+h  
4.3.7 有机硼电子传输材料 `9+EhP$RS  
4.3.8 有机硅电子传输材料 IMZKlU3  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 taQ[>x7b  
4.4 空穴阻挡材料 3(:mRb}  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 + LwoBn>6  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 YiTp-@$}  
4.5 多功能的载流子传输材料 h 3&:"*A2  
4.6 小结 n@Ag`}  
参考文献  vt N5{C  
qM0MSwvC=  
第五章 有机小分子电致发光材料 yLx.*I^6  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 A 5 X+Z  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 v~\45eEA  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 LXLDu2/@  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 l8-jFeeMd  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 ~@8d[Tb  
5.2 纯有机小分子绿光材料 4AYc 8Z#'  
5.2.1 香豆素染料 {nefS\#{  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 m_2P{  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 dYd~9  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 kPH^X}O$  
5.3 纯有机小分子红光材料 tZ^;{sM  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 Q /c WV  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 3kCbD=yF  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 >~rd5xlk  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 (J&Xo.<Z-  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 kZ9< j+.  
5.4 金属配合物电致发光材料 %j">&U.[  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 nY9qYFw  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 2.D!4+&  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 rcx;3Vne  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 p*,P%tX  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 U.U.\   
5.4.6 羟基黄酮类配合物 &8_;:  
5.4.7 小结 Jche79B  
参考文献 rx>Tc#g  
J'yN' 0  
第六章 高分子材料的电致发光 ]7kGHIJ|  
6.1 高分子电致发光材料的特点 $ bNe0  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 1bg@[YN!;  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 1fW4=pF-K  
6.4 聚对苯类电致发光材料 x{>Y$t]  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 q7&yb.<KD.  
6.5.1 结构与光电性能的关系 O'-Zn]@.]  
6.5.2 电致发光性质及其器件 S7ehk*`  
6.6 聚芴类电致发光材料 U;{,lS2l  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 eCIRt/ uA  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 &ORv bnd6  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 Q *]`t@ q  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 5 ?~-Vv31s  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 gAA %x 7  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 `A'I/Hf5  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 P9"D[uz  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 l5';?>!s  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 3>9dJx4I  
参考文献 {]\uR-a(o  
o+-Ge J  
第七章 磷光材料的电致发光 UD<^r]'x  
7.1 磷光及磷光电致发光 o|qeh<2=x  
7.2 铂金属配合物的电致发光 #)mkD4  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 1mn$Rh&dO  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 V\K m% vP  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 92aDHECo  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 '%-xe3  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 9`C iE  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 Z"~6yF  
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 3cfZ!E~^kc  
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 +z(,A  
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 3]`qnSYBv  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 \e:FmG  
7.4 锇配合物的磷光电致发光  %*5g<5  
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 j+13H+dN  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 M,\|V3s  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 I "Q9W|J_&  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 1s} ``1>  
7.7 有机电致白光器件 p=-B~:  
7.7.1 多发射层白光器件 h`EH~W0:z  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 9(^X2L&Z  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 /[|}rqX(  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 U.pr} hq  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 e(n2+S#N  
7.7.6 其他白光器件结构 TFJ{fLG  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 XuFm4DEJ  
参考文献 c ;21i;&,9  
[2QY  
第八章 稀土配合物的电致发光 D2TXOPH  
8.1 引言 tLXn?aNY  
8.1.1 稀土离子的能级结构 t|#NMRz  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 ilIV}8  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 (ciGLfNG  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 }uvKE|umj  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 f`u5\!}=!  
8.2.1 铕配合物的光致发光 f^6&Fb>  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 uD ?I>7  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 (iCZz{l@~  
8.3.1 铽配合物的光致发光 KF:]4`$  
8.3.2 铽配合物的电致发光 vbWJhj K0h  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 'TK$ndy;7}  
8.4.1 钐配合物的电致发光 t7*G91Hoq&  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 Gh$y#0qr  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 } Jdh^t.  
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 f#;ubfi"z  
8.5.1 钕配合物的电致发光 r>@ B+Xi  
8.5.2 镨配合物的电致发光 ]s*[Lib  
8.5.3 铒配合物的电致发光 ^Kw&=u  
8.5.4 镱配合物的电致发光 [NCXn>Z  
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 =0PNHO\gl  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 2\nBqCxR  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 =#.8$oa^  
参考文献 f gK2.;>  
结构式索引  \]f5  
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