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:4909
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。 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。 IWcgh`8  
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>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 "1 O!Ck_n  
2.1.2 吸收与发射 hhd%j6  
2.1.3 荧光与磷光 +GCN63 nX  
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 $A~UA  
3.1 电致发光的器件结构 Zoe>Ow8mE`  
3.1.1 单层器件 'a.n  
3.1.2 双层器件 <Sds5 d  
3.1.3 三层器件 hOYm =r  
3.1.4 多层器件 ;W%nBdE6|  
3.1.5 带有掺杂层的器件 ,b[}22  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 j("$qp v  
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 8H2zM IB  
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 ku2g FO  
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 g Kp5*  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 g]fdsZv  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 AD$$S.zoD<  
5.2 纯有机小分子绿光材料 SH oov  
5.2.1 香豆素染料 N}$$<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 /mi9 q  
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 N WSm  
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@bW J  
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 |EZ\+!8N:{  
结构式索引 EpUBO}q]  
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