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:4978
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。 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。 z#9Tg"8]  
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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 :Y wb  
1.4 展望 h|~I'M]*  
参考文献 fk%W0 7x!  
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$y  
2.1.1 基态与激发态 (Y i 1U~{:  
2.1.2 吸收与发射 y buKwZFC  
2.1.3 荧光与磷光 4^uQB(}Z  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 V'b$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 M02 U,!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$K"J+  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 %T6 sm  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 ,>p1:pga  
3.4.1 发光效率及其测量 )JrG`CvdU  
3.4.2 亮度及其测量 ;kD UQw  
3.4.3 色度及其测量 -DuI 6K  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 -I ?8\  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 xmNs%  
3.4.6 发射光谱及其测量 p>N8g#G  
3.4.7 器件寿命及其测量 {8* d{0l  
3.5 提高器件性能的途径 ;rRV=$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 e9RH[:  
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  
H C=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 z lls  
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 WM`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 bwzx_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 $*942. =Q  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 wYf\!]}'  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 Nna.NU1  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 0t? o6 e  
7.7 有机电致白光器件 o *J*} y  
7.7.1 多发射层白光器件 &Gh0f"?  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 LWv<mtuYf  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 -$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 &'$Bk5D@G  
7.7.6 其他白光器件结构 <4LJ #Fx  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 S[exnZ*Y  
参考文献 v']_)  
,)Q-o2(C  
第八章 稀土配合物的电致发光 S~);   
8.1 引言 GMJ4v S  
8.1.1 稀土离子的能级结构 %jzTQ+.%]^  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 [(@K;6o  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 >t3_]n1e  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 KE3`5Y!  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 sNDo@u7  
8.2.1 铕配合物的光致发光 e&;e<6l&{  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 J)YlG*  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 Z?{\34lPj  
8.3.1 铽配合物的光致发光 y017 B<Ou  
8.3.2 铽配合物的电致发光 :oZ<[#p"*  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 DLrV{8%W  
8.4.1 钐配合物的电致发光 ~D9Cu>d9  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 20V~?xs~  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 2{&A)Z!I  
8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光 :awkhx  
8.5.1 钕配合物的电致发光 K>DN6{hnV;  
8.5.2 镨配合物的电致发光 d5l42^Z  
8.5.3 铒配合物的电致发光 !b+4[ xky  
8.5.4 镱配合物的电致发光 #"4ioTL2  
8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光 + f67y  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 \Ip)Lm0  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 )k=KLQ\b  
参考文献 Qp:I[:Lr;  
结构式索引  Y${'  
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