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。
E^w2IIw 《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。
WV&T 《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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1BT]_ cP >QO^h<.> 第一章 绪论
$U%M]_ 1.1 引言
}U3+xl6g 1.2 国内外研究现状和发展趋势
C(zgBk 1.3 存在的问题
3/c3e{,! 1.4 展望
BrF/-F 参考文献
ly"Jl8/< aX`"V/ 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
^hq+
L^$^ 2.1 基础光物理
"%fh`4y3\ 2.1.1 基态与激发态
"1O!Ck_n 2.1.2 吸收与发射
hhd%j6 2.1.3 荧光与磷光
+GCN63nX 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
O b'B? 2.1.5 电荷转移
y4*i
V;" 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
su;u_rc, 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
xi['knUi2- 2.2.1 引言
0_'(w;!wq: 2.2.2 半导体的能带和载流子
F5UvD[i 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
rk$&sDc/3 2.2.4 直流注入式有机电致发光
3FRz&FS:j 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
]<b$k 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
Xi$( U8J_ 参考文献
aT}Mn(F*? s~e<Pr?yu 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
$A~UA 3.1 电致发光的器件结构
Zoe>Ow8mE` 3.1.1 单层器件
'a.n 3.1.2 双层器件
<Sds5 d 3.1.3 三层器件
h OYm
=r 3.1.4 多层器件
;W%nBdE6| 3.1.5 带有掺杂层的器件
,b[}22 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
j("$qpv 3.2 器件的制备
.*XELP=BT 3.2.1 小分子真空沉积成膜
TdGda'C 3.2.2 高分子成膜
:QKxpHi 3.3 器件的
封装 1 &G0; 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
\8j5b+ 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
MJ5Ymt a 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
eC%uu 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
+c)"p4m 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
LX<arHz 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
|-Rg]. 3.4.1 发光效率及其测量
0IZaf%zYc 3.4.2 亮度及其测量
;+v5li 3.4.3 色度及其测量
Pdgn9 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
zED#+-7 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
V11(EZJ/j 3.4.6 发射
光谱及其测量
nW)-bAV< 3.4.7 器件寿命及其测量
]U[y3 3.5 提高器件性能的途径
W,sU5sjA 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
Xae0xs 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
[6 d~q]KH 3.5.3 电极的选择和处理
0|6]ps4Z7 3.5.4 提高光的输出
E :gS*tsY 3.6
薄膜器件的物理过程
}f
rij1/G 3.6.1 载流子的注入机制
7D'-^#S5 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
'XW[uK]w) 3.6.3 界面效应
-,xCUG<g 3.6.4 载流子的输运
H~Z$ pk% 参考文献
y{&k`H 4%! #=JCl 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
Zl,c+/ 4.1 空穴注入材料
7
s+j) 4.1.1 常用的空穴注入材料
#Z;6f{yWf 4.1.2 阳极的界面工程
8H2zMIB 4.2 空穴传输材料
I+JWDYk 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
ku2gFO 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
q%H`/~AYM 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
TcB^Sctf 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
@|I:A 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
V[9#+l~# 4.2.6 咔唑类化合物
}E
o\=>l7 4.2.7 有机硅空穴传输材料
Ufx^@%v 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
2bJqZ,@ 4.3 电子传输材料
L >*
F8|g 4.3.1 金属配合物电子传输材料
MHF31/g\ 4.3.2 二唑类电子传输材料
T >pz/7gb 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
l'yX_`*Iq 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
O$dcy! 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
)gX7qQ 4.3.6 全氟化的电子传输材料
CMQlxX? 4.3.7 有机硼电子传输材料
tKr.{#) 4.3.8 有机硅电子传输材料
A%Ov.~&\G 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
oAnNdo 4.4 空穴阻挡材料
L&D+0p^lI 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
3o).8b_3g 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
ioIOyj 4.5 多功能的载流子传输材料
M<Gr~RKmAn 4.6 小结
8}B*a;d 参考文献
{J aulg o0yyP,?yh 第五章 有机小分子电致发光材料
33R1<dRk 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
KBUClx? 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
"7w~0?} 5.1.2 芳胺类蓝光材料
gKp5* 5.1.3 有机硅类蓝光材料
g]fds Zv 5.1.4 有机硼类蓝光材料
AD$$S.zoD< 5.2 纯有机小分子绿光材料
SHoov 5.2.1 香豆素染料
N }$$<i2o 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
\vH /bL 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
8LI
aN} 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
7g* "AEk 5.3 纯有机小分子红光材料
EnM }H9A 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
@Feusprs 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
8vk*", 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
9+z5$ 5.3.4 其他掺杂型红光材料
2yB@)?V/ 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
zC@ ziH>{] 5.4 金属配合物电致发光材料
rNi]|)-ET 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
o{W4@:Ib 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
/mi9q 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
Z.4 vKO[< 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
uTWij4)a 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
n]G_#
; 5.4.6 羟基黄酮类配合物
9s#Q[\B! 5.4.7 小结
FW~{io]n 参考文献
JYAtQTOR J|O=w( 第六章 高分子材料的电致发光
&-S;.} 6.1 高分子电致发光材料的特点
NWSm 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
[N35.O6P6u 6.3 聚乙炔类电致发光材料
NmH1*w<A 6.4 聚对苯类电致发光材料
}\iH ~T6 6.5 聚噻吩类电致发光材料
\n&l 6.5.1 结构与光电性能的关系
!Q/%N# 6.5.2 电致发光性质及其器件
;s^br17z~ 6.6 聚芴类电致发光材料
4R c_C0O 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
Czl4^STiC 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
WxLmzSz{xD 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
vb&1 S
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
Hm>7|! 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
Z(|@C(IL0\ 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
N7wKaezE 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
[Iwb7a0p 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
0h3-;% 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
tny^sG/' 参考文献
hc2AGeZr $!'S7;*uW 第七章 磷光材料的电致发光
W[$GB_A) 7.1 磷光及磷光电致发光
3d1$w 7.2 铂金属配合物的电致发光
UY ^dFbJ 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
4 !q4WQ ; 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
~x(1g;!^ 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
Y%OJ3B(n| 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
nDFF,ge;a# 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
@W_=Z0] 7.3 铱配合物的磷光电致发光
6'F4p1VG*I 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
Y:x,pPyl 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
"X[sW%# F 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
V(?PKb-w) 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
5PcN$r"P 7.4 锇配合物的磷光电致发光
%8L>|QOX 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
3PBGIo 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
)%6h9xyXt 7.5 铼配合物的磷光电致发光
~5@bWJ 7.6 铜配合物的磷光电致发光
AW')*{/(Ii 7.7 有机电致白光器件
\kS:u}Ip! 7.7.1 多发射层白光器件
4b/>ZHFOF; 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
vWh]1G#'p[ 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
"+{>"_KV 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
6dlV:f_\y 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
,Qb(uirl] 7.7.6 其他白光器件结构
PZ[hH(EX 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
.gP}/dj 参考文献
ri?k}XnhX eJ"je@vvrK 第八章 稀土配合物的电致发光
9V0@!M8S 8.1 引言
xro%AM 8.1.1 稀土离子的能级结构
,VYUQE>\
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
w40 -K5wt> 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
hziPHuK9, 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
$eU oFa5A 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
O}Mu_edM 8.2.1 铕配合物的光致发光
,CED% 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
=Y]'wb 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
;RUod .x 8.3.1 铽配合物的光致发光
ON-zhT?v 8.3.2 铽配合物的电致发光
"IuHSjP 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
A}l+BIt 8.4.1 钐配合物的电致发光
|1/UC"f 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
_@L{]6P%V 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
]Dd}^khv
8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光
(`cXS5R 8.5.1 钕配合物的电致发光
sL",Ho 8.5.2 镨配合物的电致发光
dVKctt'C 8.5.3 铒配合物的电致发光
BTAt9Z8qK 8.5.4 镱配合物的电致发光
cME|Lg(J$ 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
}|9!|Q 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
{4^NZTjd@ 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
k,h
/B 参考文献
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