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:5172
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 tR  
《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。 l.)}t)my}  
《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。 8iQ[9  
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第一章 绪论 x|64l`Vp(:  
1.1 引言 J'&# mDU  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 h&@R| N  
1.3 存在的问题 ]uL +&(cr  
1.4 展望 uwIc963  
参考文献 V,v[y\  
( n{wg(R  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 *!e(A ]&  
2.1 基础光物理 q~K(]Ya/  
2.1.1 基态与激发态 9 t n!t  
2.1.2 吸收与发射 iX{G]< n  
2.1.3 荧光与磷光 B#%; Qc  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 ~`#-d ^s:  
2.1.5 电荷转移 KGHq rc  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 l7[7_iB&E  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 Oeya%C5'  
2.2.1 引言 nQK|n^AU/  
2.2.2 半导体的能带和载流子 1r)kR@!LNG  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 ^t "iX9  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 "I- w  
2.2.5 有机发光二极管中的激子 h #Z4pN8T3  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 RuW!*LI  
参考文献 n_D8JF  
%~ |HFYd  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 _A_ A$N~9  
3.1 电致发光的器件结构 BfTcI)  
3.1.1 单层器件 -_VG;$,jE  
3.1.2 双层器件 9~IQw#<  
3.1.3 三层器件 uZKP"Oy  
3.1.4 多层器件 lt'I,Xt  
3.1.5 带有掺杂层的器件 cFd > oDS  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 %!Q`e79g8  
3.2 器件的制备 <msxHw  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 2i#Sn'1  
3.2.2 高分子成膜 G`=r^$.3WB  
3.3 器件的封装 +0z 7KO%^^  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 72 TI  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 ]Al;l*yw  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 6"j_iB  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 2h30\/xkU  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 z +2V4s=  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 w[Gh+L30=5  
3.4.1 发光效率及其测量 XV>JD/K2  
3.4.2 亮度及其测量 ER&UBUu"  
3.4.3 色度及其测量 4R +.N  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 <pLT'Y=  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 X+8B!F  
3.4.6 发射光谱及其测量 jZfx Jm  
3.4.7 器件寿命及其测量  Fnx`Ri  
3.5 提高器件性能的途径 DmqX"x%P  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 4_M>OD/"  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 I{0 k  
3.5.3 电极的选择和处理 ("7M b{  
3.5.4 提高光的输出 8U2dcx:G3  
3.6 薄膜器件的物理过程 )QKf7 [:  
3.6.1 载流子的注入机制 I XA>`D  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 `RQ#.   
3.6.3 界面效应 Nw J:!  
3.6.4 载流子的输运 DdV'c@rq+  
参考文献 ,0$)yZ3*3,  
l":c  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 8Q`WB0E<|  
4.1 空穴注入材料 _K2?YY(#>  
4.1.1 常用的空穴注入材料 Zwt;d5U  
4.1.2 阳极的界面工程 Q<tu)Qo  
4.2 空穴传输材料 @!=\R^#p  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 5@osnf?  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 OqhD7 +  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) ZBD;a;wx  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 6x{<e4<n  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 <{(/E0~V/<  
4.2.6 咔唑类化合物 : DG)g3#  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 yQS+P8x&|]  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 _=6 rE  
4.3 电子传输材料 w [>;a.$  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 qgt[~i*  
4.3.2 二唑类电子传输材料 JD>d\z2QC  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料  2B~wHv  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 qL5I#?OMkU  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 iSRpfU  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 Eq% @"-m o  
4.3.7 有机硼电子传输材料 %bXx!x8(  
4.3.8 有机硅电子传输材料 @=S}=cl  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 wHjLd$ +o  
4.4 空穴阻挡材料 N8cAqr  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 |C \}P  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 a[bBT@f  
4.5 多功能的载流子传输材料 ! {,F~i9  
4.6 小结 d87vl13  
参考文献 !H][LXB~H  
Y>."3*^  
第五章 有机小分子电致发光材料 /{2*WI;  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 ge3sU5iZ  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 \h<BDk*  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 1&=0Wg0ig  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 cNpe_LvW  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 1B>Vt*=  
5.2 纯有机小分子绿光材料 <<A`aU^fX  
5.2.1 香豆素染料 ^(}585b  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 `L;eba  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 O^>jdl!TZ  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 %b.UPS@I  
5.3 纯有机小分子红光材料 !M<{E*  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 WnFG{S{s  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 $S*4r&8ZD  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 iJFs0?*  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 07T70[G  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 v <\A%  
5.4 金属配合物电致发光材料 .Jb$l$5'w  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 ^62|d  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 +Z2MIC|Ud  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 C8N{l:1f]  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 8qi+IGRg  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 Sgb*tE)T  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 nq} Q  
5.4.7 小结 Sx gYjIa-  
参考文献 .N4  
tHD  
第六章 高分子材料的电致发光 '+'CbWgY  
6.1 高分子电致发光材料的特点 3XiO@jzre  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 $v.C0 x  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 1xNVdI   
6.4 聚对苯类电致发光材料 BIaDY<j90  
6.5 聚噻吩类电致发光材料 %,@vWmn  
6.5.1 结构与光电性能的关系 D*5hrkV9  
6.5.2 电致发光性质及其器件 kpwt]]e*  
6.6 聚芴类电致发光材料 4W4kwU6D  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 fHrt+_Zn|  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 D;GD<zC]  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 a^qNJ?R !  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 iVtl72O  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 7x]4`#u  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 V=I"-k}RL  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 gIWrlIV{9  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 z@s5m}  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 B(k=oXDF  
参考文献 U;_[b"SW%  
wCMQPt)VS  
第七章 磷光材料的电致发光 ukgAI<O%  
7.1 磷光及磷光电致发光 _eSd nHWx  
7.2 铂金属配合物的电致发光 ,?UM;^  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 n>,L=wV  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 4:3rc7_ 1  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 >$677  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 }*]B-\>  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 14eW4~Mr  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 uaw~r2  
7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光 kEeo5X N  
7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 pnyWcrBf  
7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 dBsX*}C  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 JG`Q;K  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 lA!"z~03*  
7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 3:/'t{ ^B  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 l@j.hTO<  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 D(W,yq~7uY  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 ,y`CRlr:  
7.7 有机电致白光器件 M`,~ mU  
7.7.1 多发射层白光器件 m .IU ;cR  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 Y&H}xn  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 a`9L,8Ve  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 # M, 7  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 .D,p@4  
7.7.6 其他白光器件结构 2'jOP" G  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 gbOpj3  
参考文献 V~DMtB7  
%m,6}yt  
第八章 稀土配合物的电致发光 2Q7R6*<N:  
8.1 引言 p=GWq(S6  
8.1.1 稀土离子的能级结构 in <(g@Zg  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 Ok5<TZ6t4k  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 .9*wY0:  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 :,;K>l^U  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 5V[oE\B  
8.2.1 铕配合物的光致发光 ( GnuWc\p  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 ~9^)wCM+  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 ,&PE6h n  
8.3.1 铽配合物的光致发光 ?PA$Ur21lw  
8.3.2 铽配合物的电致发光 VpfUm?Nq  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 CQ7{1,?2  
8.4.1 钐配合物的电致发光 Jk|Q`h  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 [%~ :@m  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 {u{@ jp  
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 %V &n*3  
8.5.1 钕配合物的电致发光 RpG+>"1]  
8.5.2 镨配合物的电致发光 :a8 YV!X  
8.5.3 铒配合物的电致发光 w&$d* E  
8.5.4 镱配合物的电致发光 c$ S{^IQ  
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 N- e$^pST  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 }<@j'Ok}.  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 dG QG!l+>  
参考文献 ~"pKe~h   
结构式索引 *D4hq=  
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