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。
<sNkyQ 《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。
[>y 0Xf9^ 《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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~!A*@aC 第一章 绪论
HJ+I;OJ 1.1 引言
Ja(>!8H>@ 1.2 国内外研究现状和发展趋势
k~+(X|!5w 1.3 存在的问题
^N`bA8 1.4 展望
{u4=*>?G 参考文献
ZN]LJ4|xu r|W2I,P 第二章 光致发光及电致发光的基本知识
9u&q{I 2.1 基础光物理
@M!WosRk 2.1.1 基态与激发态
%e,X7W`'2 2.1.2 吸收与发射
u{S J#3C5 2.1.3 荧光与磷光
B]-~hP 2.1.4 激基复合物与激基缔合物
3+`
<2TP 2.1.5 电荷转移
gk.c"$2 2.1.6 激发态能量转移与光致
电子转移
nC;2wQ6aO 2.2 有机电致发光和有机
半导体的基本原理
L@t}UC 2.2.1 引言
2A^>>Q/,u 2.2.2 半导体的能带和载流子
7[}K 2.W. 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
alB[/.1 2.2.4 直流注入式有机电致发光
AO"pm 2.2.5 有机发光
二极管中的激子
]l.qp5eQ 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
TtZ
'~cGR 参考文献
u_~*)w+mS@ 4LfD{-_uW 第三章 电致发光的器件结构与器件物理
;#F7Fp *U 3.1 电致发光的器件结构
X\dPQwasM 3.1.1 单层器件
5`?'}_[Yj 3.1.2 双层器件
q=H
dGv 3.1.3 三层器件
28N
v' 3.1.4 多层器件
A^9RGz4= 3.1.5 带有掺杂层的器件
P$=BmBq18` 3.1.6 三像素垂直层叠式器件
]*M-8_D 3.2 器件的制备
?9)-?tZ^Q 3.2.1 小分子真空沉积成膜
.7"]/9oB 3.2.2 高分子成膜
7@@,4_q E 3.3 器件的
封装 ;Uxr+,x~ 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
r?l7_aBv3 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
_ 3l ci 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
4)i(`/U 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
~)k OOoH 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
,iQRf@#W_b 3.4 器件的重要
参数及其测量方法
[-$ :XOO 3.4.1 发光效率及其测量
!N@d51T=N 3.4.2 亮度及其测量
9Un3La8PX 3.4.3 色度及其测量
H(~:Ajj+zQ 3.4.4 电流电压( I-V )
曲线及其测量
S1B^FLe7X 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
s$,gM,|cK 3.4.6 发射
光谱及其测量
3wQUNv0z 3.4.7 器件寿命及其测量
l; ._
?H 3.5 提高器件性能的途径
oJLpFL 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
D V 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
("7rjQjRz 3.5.3 电极的选择和处理
kX2bU$1Q,i 3.5.4 提高光的输出
Id/-u[-yo 3.6
薄膜器件的物理过程
0"vI6Lm 3.6.1 载流子的注入机制
C " W, 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
aB N^J_ 3.6.3 界面效应
1@}`dc 3.6.4 载流子的输运
d\_$Nb* 参考文献
\.`;p :U}. 第四章 有机电致发光的主要辅助材料
%)|pUa& 4.1 空穴注入材料
8-2e4^
g( 4.1.1 常用的空穴注入材料
w'/Mn+ 4.1.2 阳极的界面工程
[f?fA[,[ 4.2 空穴传输材料
_Prh&Q1zs 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
Hj>(kL9H 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
J ^y1=PM 4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
M$9?{8m 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
f[AN=M"B"s 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
L>&o_bzp 4.2.6 咔唑类化合物
3Dd"qON! 4.2.7 有机硅空穴传输材料
{c;][>l 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
*XlbD 4.3 电子传输材料
j`'9;7h M6 4.3.1 金属配合物电子传输材料
KXQ &u{[< 4.3.2 二唑类电子传输材料
_>G. 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
u?J!3ZEtb 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
r\+0J` 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
]r^/:M 4.3.6 全氟化的电子传输材料
/*zngp@ 4.3.7 有机硼电子传输材料
:oYz=c 4.3.8 有机硅电子传输材料
Q(3Na 6 4.3.9 其他有希望的电子传输材料
8%@![$q<g 4.4 空穴阻挡材料
j>{Dbl:#2 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
YPV@/n[N 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
*CIR$sS 4.5 多功能的载流子传输材料
&tAhRMa 4.6 小结
x'4q`xDa 参考文献
?>p(* xksd&X: 第五章 有机小分子电致发光材料
Xiy9Oeq2uh 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
Z4^O`yS9+ 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
fbG+.' 5.1.2 芳胺类蓝光材料
[eb?Fd~WB] 5.1.3 有机硅类蓝光材料
y&-1SP< 5.1.4 有机硼类蓝光材料
YKUb'D:t] 5.2 纯有机小分子绿光材料
hnk,U:7} 5.2.1 香豆素染料
4P406,T]r 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
,m`> 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
Ap:mc: 5.2.4 其他有机小分子绿光材料
n0ZrgTVJ 5.3 纯有机小分子红光材料
wNk 0F7Ck 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
,EE,W0/zzM 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
/#lqv)s' 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
0:CIM 5.3.4 其他掺杂型红光材料
u%o]r9xl' 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
DFk0"+Ky 5.4 金属配合物电致发光材料
lBpy0lo# 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
TbUouoc 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
Q1b<=, 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物
y:m
;_U,%c 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
u . xUM 5.4.5 Schiff碱类金属配合物
!a.|URa7 5.4.6 羟基黄酮类配合物
:aIS>6 5.4.7 小结
hR g?H 参考文献
V!{}%;f -E$(<Pow~\ 第六章 高分子材料的电致发光
i7%v2_ 6.1 高分子电致发光材料的特点
~$WBc qo 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
/.1yxb#Z?, 6.3 聚乙炔类电致发光材料
-/ltnx)j 6.4 聚对苯类电致发光材料
+nz6+{li\ 6.5 聚噻吩类电致发光材料
l\HLlwYO 6.5.1 结构与光电性能的关系
YQH=]5r 6.5.2 电致发光性质及其器件
DL t "cAW 6.6 聚芴类电致发光材料
,:E*Mw: 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
A=PJg! 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
sa7F-XM 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
T"b'T>Y 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
Q[wTV3d 6.6.5 芴的
纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
Fx3CY W 6.7 其他种类的高分子电致发光材料
U5iyvU=UG 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
tbH`VD"u 6.7.2 聚?唑类电致发光材料
yMd<<:Ap 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
e}PJN6"5
参考文献
]UMt 6XFLWN-) 第七章 磷光材料的电致发光
PXx:JZsju 7.1 磷光及磷光电致发光
B%.vEk)* 7.2 铂金属配合物的电致发光
a7?)x])e 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
[J{M'+a 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
Q|6lp 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
PX} ~ 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
S.I3m- 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
-PG81F&K 7.3 铱配合物的磷光电致发光
vOIzfwYG9 7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光
|*T`3@R;3 7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光
_oILZ, 7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光
@mJ#~@*( 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
YcmLc)a7 7.4 锇配合物的磷光电致发光
Z)7|m 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光
N|N#- 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
R ^ln-H; 7.5 铼配合物的磷光电致发光
t/k MV6 7.6 铜配合物的磷光电致发光
%3:[0o={d 7.7 有机电致白光器件
2}BQ=%E!' 7.7.1 多发射层白光器件
>x3$Ld 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
C9FzTg/c 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
# h/#h\ 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
2LTMt? 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
FB>^1B]] 7.7.6 其他白光器件结构
JQ~[$OGH 7.7.7 白光器件研究中存在的问题
|c)hyw?[Y 参考文献
;k=&ZV og~Uv"&?T 第八章 稀土配合物的电致发光
#3_t}<fX 8.1 引言
6 6%_p]U 8.1.1 稀土离子的能级结构
,pHQv(K/ 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
i[#XYX'\ 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
;S5J"1)O~ 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
>* )fmfY 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
_-R&A@ 8.2.1 铕配合物的光致发光
H5)8TR3La 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
k0(_0o 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
Pe,:FIp, 8.3.1 铽配合物的光致发光
/)-OK7x 8.3.2 铽配合物的电致发光
_pN:p7l( 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
SmUj8?6" 8.4.1 钐配合物的电致发光
2N}U B=J 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
E |K|AdL 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
Pl\r|gS; 8.5 稀土元素在红外区的发光——钕、镨、铒、镱配合物的电致发光
]=28s
*@ 8.5.1 钕配合物的电致发光
'~\\:37+ 8.5.2 镨配合物的电致发光
S11ME 8.5.3 铒配合物的电致发光
%jErLg 8.5.4 镱配合物的电致发光
B'D\l\w 8.6 配体发光的稀土配合物的电致发光——钇、镧、钆、镥配合物的电致发光
_wp_y-" 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
B4MrrW4= 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
U^&,xz$Cg 参考文献
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`?_ 结构式索引
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