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。
:PYtR 《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。
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4-Z()F 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^$.3WB 3.3 器件的
封装 +0z 7KO%^^ 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
72T I 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
]Al;l*yw 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
6"j_iB 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
2h30\/xkU 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
z+2V4s = 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
w[Gh+L30=5 3.4.1 发光效率及其测量
XV>JD/K2 3.4.2 亮度及其测量
ER&UBUu" 3.4.3 色度及其测量
4R+.N 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
<pLT'Y= 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
X+8B!F 3.4.6 发射
光谱及其测量
jZfx Jm 3.4.7 器件寿命及其测量
Fnx`Ri 3.5 提高器件性能的途径
DmqX"x%P 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
4_M>OD/" 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
I{0k 3.5.3 电极的选择和处理
("7M
b{ 3.5.4 提高光的输出
8U2dcx:G3 3.6
薄膜器件的物理过程
)QKf7 [: 3.6.1 载流子的注入机制
I XA>`D 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
`RQ#. 3.6.3 界面效应
Nw J:! 3.6.4 载流子的输运
DdV'c@rq+ 参考文献
,0$)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%@"-mo 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>V t*= 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
SxgYjIa- 参考文献
.N4 t HD 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
_eSdnHWx 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
>$67 7 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
}*]B-\> 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
14eW4~Mr 7.3 铱配合物的磷光电致发光
uaw~r2 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
kEeo5XN 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
pnyWcrBf 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
dBsX*}C 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
JG`Q;K 7.4 锇配合物的磷光电致发光
lA!"z~03* 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
3:/'t{ ^B 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
l@j.hTO< 7.5 铼配合物的磷光电致发光
D(W,yq~7uY 7.6 铜配合物的磷光电致发光
,y`CRlr: 7.7 有机电致白光器件
M`,~ mU 7.7.1 多发射层白光器件
m .IU ;cR 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
Y&H}xn 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
a`9L,8Ve 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
# M, 7 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
.D,p@4 7.7.6 其他白光器件结构
2'jOP"G 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
gbOpj3 参考文献
V~DMtB7 %m,6}yt 第八章 稀土配合物的电致发光
2Q7R6*<N: 8.1 引言
p=GWq(S6 8.1.1 稀土离子的能级结构
in <(g@Zg 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
Ok5<TZ6t4k 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
.9*wY0: 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
:,;K>l^U 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
5V[oE\B 8.2.1 铕配合物的光致发光
(GnuWc\p 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
~9^)wCM+ 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
,&PE6hn 8.3.1 铽配合物的光致发光
?PA$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
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