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2010-01-26 12:49 |
有机电致发光材料与器件导论(作者:黄春辉,李富友,黄维)
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。 pL2{zW`FDh 《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。 nNh5f]] 《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。 =OFx4#6a [attachment=24207] BCh|^Pk 6>z,7 [ 市场价:¥60.00 HmbQL2 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) Dv~jVI Xu
JgBC:t^\pV -[[(Zx 第一章 绪论 ]l,,en5V 1.1 引言 bP&1tE 1.2 国内外研究现状和发展趋势 <,y> W! 1.3 存在的问题 dd*p_4; 1.4 展望 LHSbc!Y'. 参考文献 E[<*Al+N $ByP 9=| 第二章 光致发光及电致发光的基本知识 9^@)R
ED 2.1 基础光物理 #gXxBM 2.1.1 基态与激发态 /|isRh| 2.1.2 吸收与发射 S1U[{R?, 2.1.3 荧光与磷光 "egpc*|] 2.1.4 激基复合物与激基缔合物 \} _,g 2.1.5 电荷转移 aP#/% 2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 ;3o7>yEv 2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 .aR9ulS 2.2.1 引言 Rx?ze( 2.2.2 半导体的能带和载流子 n/S+0uT 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 I{=Yuc 2.2.4 直流注入式有机电致发光 s;-AZr) 2.2.5 有机发光二极管中的激子 3cF8DNh 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 `@#rAW D 参考文献 "uFwsjz&B
UqNUX?( 第三章 电致发光的器件结构与器件物理 }b/P\1#z 3.1 电致发光的器件结构 uF<?y0t 3.1.1 单层器件 4issj$ 3.1.2 双层器件 o7@C$R_# 3.1.3 三层器件 <T&v\DN 3.1.4 多层器件 \>X!n2rLZe 3.1.5 带有掺杂层的器件 !s:e 3.1.6 三像素垂直层叠式器件 <. *bJ 3.2 器件的制备 <~uzKs0 3.2.1 小分子真空沉积成膜 buT6)~lw 3.2.2 高分子成膜 m=SI *V 3.3 器件的封装 +}PN+:yV 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 iu3L9UfL[ 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 &xUD( 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 p}<60O"r$ 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 A0:rn\$l3 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 b'Km-'MtH 3.4 器件的重要参数及其测量方法 -:E~Z_J` 3.4.1 发光效率及其测量 V1~@ 3.4.2 亮度及其测量 >F s/Wet 3.4.3 色度及其测量 *ifz@8C } 3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 keFH
CC 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 5~j#Z (}u 3.4.6 发射光谱及其测量 e.~11bx 3.4.7 器件寿命及其测量 D~#%^a+Aq_ 3.5 提高器件性能的途径 2;0eW&e 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 I2Imb9k~B 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 kDI?v6y5 3.5.3 电极的选择和处理 tym:C7v%~ 3.5.4 提高光的输出 -$DfnAh 3.6 薄膜器件的物理过程 FSn3p}FVa 3.6.1 载流子的注入机制 H2+b3y-1a] 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 cqSXX++CS, 3.6.3 界面效应 E&eY79 3.6.4 载流子的输运 `G_~zt/ 参考文献 G]4Ca5;Z!N Fj]06~u 第四章 有机电致发光的主要辅助材料 P%gA`j 4.1 空穴注入材料 @Z2np{X: 4.1.1 常用的空穴注入材料 >0W
P:-\* 4.1.2 阳极的界面工程 >7zC-3 4.2 空穴传输材料 =/`]lY& 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 G!;PV^6x 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 @XXPJq;J 4.2.3 螺形结构(spiro-linked) OF+4Mq 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 JO+tY[q 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 _+'!l'` 4.2.6 咔唑类化合物 XbB(<\0+ 4.2.7 有机硅空穴传输材料 1^^8,.' 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 a4*976~![ 4.3 电子传输材料 M/dgW`c 4.3.1 金属配合物电子传输材料 V~ORb1 4.3.2 二唑类电子传输材料 }Sbk qd5 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 d?T!)w 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 xcU!bDV 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 &i(Ip'r 4.3.6 全氟化的电子传输材料 YrB-n 4.3.7 有机硼电子传输材料 | @$I< 4.3.8 有机硅电子传输材料 C5 Q!_x( 4.3.9 其他有希望的电子传输材料 b%%r`j,'JE 4.4 空穴阻挡材料 0hV#]`9`gN 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 &UOxS W 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 0B7G:X0 4.5 多功能的载流子传输材料 YLGE{bS 4.6 小结 YnRO>` 参考文献 HFZ'xp|3dn @,TIw[p 第五章 有机小分子电致发光材料 XhHgXVVGG< 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 k#Sr; " 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 C| ~A]wc= 5.1.2 芳胺类蓝光材料 _ERtL5^ 5.1.3 有机硅类蓝光材料 ypx~WXFK 5.1.4 有机硼类蓝光材料 abQ.N 5.2 纯有机小分子绿光材料 zMFTkDY 5.2.1 香豆素染料 E|"SMA, 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 Y~g{9 <! 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 MmN{f~Kq9 5.2.4 其他有机小分子绿光材料 b;UBvwY_ 5.3 纯有机小分子红光材料 ['=O>YY 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 t.28IHJ 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 <v|"eq} 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 @)6b 5.3.4 其他掺杂型红光材料 k77 3h`; 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 Vb`Vp(>AU 5.4 金属配合物电致发光材料 wWb>V&3 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 Hyy b0c^= 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 `xLsD}32 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 5lG\Z? 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 |NZi2Bu 5.4.5 Schiff碱类金属配合物 Q^Cm3|ZO 5.4.6 羟基黄酮类配合物 Y0 a[Lb0 5.4.7 小结 F tIcA"^N 参考文献 ju{Y6XJ) djOjd, 第六章 高分子材料的电致发光 q>2bkc GY# 6.1 高分子电致发光材料的特点 hTX[W%K 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 OB(oOPH 6.3 聚乙炔类电致发光材料 "CJ~BJI% 6.4 聚对苯类电致发光材料 `s
CwgY+ 6.5 聚噻吩类电致发光材料 6e+'Y"v 6.5.1 结构与光电性能的关系 ~V8z%s@ 6.5.2 电致发光性质及其器件 fZo#:"{/K 6.6 聚芴类电致发光材料 (4+P7Z,Nc 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 RhE~-b[X 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 :snO*Zg 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 yDafNH 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 M,]|L c h 6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 o6[.$C 6.7 其他种类的高分子电致发光材料 |:1{B1sqA 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 %lHHTZ{+ 6.7.2 聚?唑类电致发光材料 ^HC6v;K 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 `pfIgryns 参考文献 9=>fx ]u|fLK.| 第七章 磷光材料的电致发光 Z10Vx2B 7.1 磷光及磷光电致发光 )!"fUz$ 7.2 铂金属配合物的电致发光 Q1,sjLO-a 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 FDz`U:8 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 ~lw9sm*2v2 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 &zEQbHK6 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 =u<:'\_ 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 ~#pATPW@( 7.3 铱配合物的磷光电致发光 j7~FR{:j 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 &jP1Q3 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 "h sT^sy 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 4VJUu`[ 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 3_ 7.4 锇配合物的磷光电致发光 \R#SoOd 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 "?8)}"/f 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 ))"gWO 7.5 铼配合物的磷光电致发光 "n%s>@$ 7.6 铜配合物的磷光电致发光 IO\4dU) 7.7 有机电致白光器件 <u64)8' 7.7.1 多发射层白光器件 JusU5 e| 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 m@Z# 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 %2\Hj0JQQ 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 2d&F<J<sU 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 0pZvW 7.7.6 其他白光器件结构 ^D+J
k8 7.7.7 白光器件研究中存在的问题 K zWo}tT 参考文献 y)G-6sZ/ aGD< #] 第八章 稀土配合物的电致发光 V(7,N( 8.1 引言 --5F*a{R| 8.1.1 稀土离子的能级结构 8z9{H 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 2cMCZuO 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 -vvyG 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 }Le]qR9Y] 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 6Tl6A>%s 8.2.1 铕配合物的光致发光 -o ).< 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 4b;Mb 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 <tr]bCu} 8.3.1 铽配合物的光致发光 /(dP)ysc 8.3.2 铽配合物的电致发光 YF5}~M ymF 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 ![_x/F9 8.4.1 钐配合物的电致发光 ^tB1Nu% 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 T c WCr 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 s3>a 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 B~]Kqp7yU 8.5.1 钕配合物的电致发光 V1aP_G-: 8.5.2 镨配合物的电致发光 @62T:Vl 8.5.3 铒配合物的电致发光 8x{Owj:Q 8.5.4 镱配合物的电致发光 ula-o)S 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 P?0X az 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 ]E`<8hRB 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 t-\+t<; 参考文献 4E$MhP
结构式索引 {EgSjxfmw …… i^s Vy Ca2r<|uA 市场价:¥60.00 o@:"3s 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) Sc<dxY@w7-
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