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cyqdesign 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。 B-EVo&.  
《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。  B6| g2Tt  
《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。 /1s|FI$-L  
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第一章 绪论 E Ux kYl  
1.1 引言 MJxTzQE  
1.2 国内外研究现状和发展趋势 \(m_3 H  
1.3 存在的问题 e~Hx+Qp.G  
1.4 展望 SiBhf3   
参考文献 Ujw J}j  
c(:qid  
第二章 光致发光及电致发光的基本知识 Q $wa<`  
2.1 基础光物理 HW0EPJ  
2.1.1 基态与激发态 Y6J7N^  
2.1.2 吸收与发射 N001c)*7Q  
2.1.3 荧光与磷光 [;IW'cXNq  
2.1.4 激基复合物与激基缔合物 qT U(]O1  
2.1.5 电荷转移 T!GX^nn*O  
2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 H\Bh Af  
2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 xUp[)B6?:  
2.2.1 引言 GoVB1)  
2.2.2 半导体的能带和载流子 g\Gx oR  
2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 mQVc ZV  
2.2.4 直流注入式有机电致发光 fa~u<m   
2.2.5 有机发光二极管中的激子 -85]x)JE  
2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 =x8F!W}Bt<  
参考文献 YJioR4+q  
*)PCPYB^  
第三章 电致发光的器件结构与器件物理 N{lj"C]L  
3.1 电致发光的器件结构 ]6PX4oK_t  
3.1.1 单层器件 W6kDQ& q  
3.1.2 双层器件 ]}K\&ho2  
3.1.3 三层器件 m5m'ByX(*  
3.1.4 多层器件 < C{-ph  
3.1.5 带有掺杂层的器件 vXdz?  
3.1.6 三像素垂直层叠式器件 T2;%@Ghc  
3.2 器件的制备 1-HL#y*7$  
3.2.1 小分子真空沉积成膜 z0XH`H|~  
3.2.2 高分子成膜 urJ>dw?FI  
3.3 器件的封装 H,/|pP.  
3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 "K.XoG4|  
3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 }Pu|%\  
3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 tcovMn '  
3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 1KH]l336D"  
3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 mPl2y3m%  
3.4 器件的重要参数及其测量方法 f?-=&||f78  
3.4.1 发光效率及其测量 H(eGqVAq,  
3.4.2 亮度及其测量 NT qtr="  
3.4.3 色度及其测量 3$]SP1Mc(  
3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 M"q]jeaM  
3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 -uho;  
3.4.6 发射光谱及其测量 ! 11x&Db  
3.4.7 器件寿命及其测量 FQV]/  
3.5 提高器件性能的途径 s_`PPl_D$K  
3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 q\PHA  
3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 --ED]S 8  
3.5.3 电极的选择和处理 NPN*k].  
3.5.4 提高光的输出 q>$[<TsE&}  
3.6 薄膜器件的物理过程 -jBk  
3.6.1 载流子的注入机制 mw^Di  
3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 (6jr}kP  
3.6.3 界面效应 'f+g`t?  
3.6.4 载流子的输运 -3YsrcJi  
参考文献 `(SWE+m1g  
%]>LnbM>4  
第四章 有机电致发光的主要辅助材料 6 (:^>@  
4.1 空穴注入材料 >JN K06T  
4.1.1 常用的空穴注入材料 %s]l^RZ  
4.1.2 阳极的界面工程 vV2px  
4.2 空穴传输材料 /+FZDRf!r  
4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 $6~ \xe=  
4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 ##%R|P3  
4.2.3 螺形结构(spiro-linked) <Pg]V:=g'  
4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 un+U_|>c  
4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 njz:7]>e  
4.2.6 咔唑类化合物 EYwDv4H,g  
4.2.7 有机硅空穴传输材料 \\j98(i  
4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 In-W,   
4.3 电子传输材料 #3:;&@#  
4.3.1 金属配合物电子传输材料 &hK5WP6whW  
4.3.2 二唑类电子传输材料 m?Gb5=qo  
4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 =c)O8  
4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 \M ]w I  
4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 DYvi1X6  
4.3.6 全氟化的电子传输材料 J6*Zy[)%&S  
4.3.7 有机硼电子传输材料 <lk_]+ XJ3  
4.3.8 有机硅电子传输材料 .x$!Rc}  
4.3.9 其他有希望的电子传输材料 P,S$qD*4  
4.4 空穴阻挡材料 yPKDn.1  
4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 !fFmQ\|)4S  
4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 +6vm4(3?  
4.5 多功能的载流子传输材料 @IaK:  
4.6 小结 "HWl7c3q  
参考文献 IN? A`A  
vXUrS+~x  
第五章 有机小分子电致发光材料 SE0"25\_G  
5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 #y~`nyg%|  
5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 l8n}&zX  
5.1.2 芳胺类蓝光材料 st;.Po[h  
5.1.3 有机硅类蓝光材料 E6);\SJG}  
5.1.4 有机硼类蓝光材料 $qN+BKd]3  
5.2 纯有机小分子绿光材料 nwd 02tu  
5.2.1 香豆素染料 8G?{S.%.  
5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 *+p9u 1B5  
5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 WMB~? EDhv  
5.2.4 其他有机小分子绿光材料 U=<E,tM  
5.3 纯有机小分子红光材料 c;,jb  
5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 ]xf lfZ  
5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 "%+C@>`(  
5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 v})0zz?,1  
5.3.4 其他掺杂型红光材料 K5x&:z  
5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 "FC;k >m  
5.4 金属配合物电致发光材料 =bUVGjr%96  
5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 s[:e '#^  
5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 j)Z3m @Ii5  
5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 .tB[8Y=J  
5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 H<dOh5MFh  
5.4.5 Schiff碱类金属配合物 cdL$T6y  
5.4.6 羟基黄酮类配合物 ;0V{^  
5.4.7 小结 *iB_$7n`  
参考文献 XUU l*5^  
I71kFtvcy*  
第六章 高分子材料的电致发光 Rv=(D^F,  
6.1 高分子电致发光材料的特点 #vhxW=L`=  
6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 mA5xke_)  
6.3 聚乙炔类电致发光材料 qyMR0ai-  
6.4 聚对苯类电致发光材料 umXa   
6.5 聚噻吩类电致发光材料 _20nOg`o  
6.5.1 结构与光电性能的关系 /H+j6*}r  
6.5.2 电致发光性质及其器件 zBWn*A[4  
6.6 聚芴类电致发光材料 D_,}lsrb  
6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 ya]CxnKR3  
6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 7O{c>@\  
6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 %WrUu|xj>_  
6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 m#+0uZm(  
6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 bet?5Dk  
6.7 其他种类的高分子电致发光材料 ~ ={8b  
6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 &1:xY.Zs_  
6.7.2 聚?唑类电致发光材料 @dAc2<4  
6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 X:\r )  
参考文献 ysA~Nq@  
xW*L^97 ;  
第七章 磷光材料的电致发光 /jih;J|  
7.1 磷光及磷光电致发光 50Z$3T  
7.2 铂金属配合物的电致发光 Ip]-OVg  
7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 pR2QS  
7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 ml 7]s N(  
7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 W?8 |h  
7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 G S-@drZp_  
7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 0|8c2{9X,  
7.3 铱配合物的磷光电致发光 +)Tt\Q%7  
7.3.1 绿色磷光材料2ˉ苯基吡啶铱配合物的磷光电致发光 Klh7&HzR  
7.3.2 含有吡啶衍生物或苯并含氮五元杂环配体和辅助配体βˉ双酮的三元铱配合物的磷光电致发光 y5>859"h  
7.3.3 基于吡嗪或喹啉衍生物的铱配合物的磷光电致发光 ?4wS/_C/  
7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 ;X6FhQ;{*0  
7.4 锇配合物的磷光电致发光 gQf'|%)AJ  
7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 +\G/j]3f  
7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 M(o?I}  
7.5 铼配合物的磷光电致发光 F*hOa|7/  
7.6 铜配合物的磷光电致发光 [gFpFz|b<  
7.7 有机电致白光器件 [;II2[5 ,  
7.7.1 多发射层白光器件 _*B]yz6z  
7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 t{tcy$bw  
7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 H27_T]\  
7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 SnVIV%  
7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 MIasCH>r  
7.7.6 其他白光器件结构 $-Q,@Bztq  
7.7.7 白光器件研究中存在的问题 t_c;4iE  
参考文献 EY;C5P4  
{E!ie{~  
第八章 稀土配合物的电致发光 iZGc'y  
8.1 引言 kL,bM.;  
8.1.1 稀土离子的能级结构  49&p~g  
8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 ! FbW7"yE  
8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 aH'Sz'|E  
8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 j[Uul#  
8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 0 } uEM_a  
8.2.1 铕配合物的光致发光 Epsc2TuH7  
8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 fb[f >1|  
8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 c.m8~@O5+  
8.3.1 铽配合物的光致发光 k$?zh$  
8.3.2 铽配合物的电致发光 %qL0=ad  
8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 fdGls`H  
8.4.1 钐配合物的电致发光 x|n2,3%  
8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 w;}pebL:  
8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 ,TaaXI  
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 Qy`{y?T2  
8.5.1 钕配合物的电致发光 A~&Tp  
8.5.2 镨配合物的电致发光 {\ vj":  
8.5.3 铒配合物的电致发光 =xScHy{$  
8.5.4 镱配合物的电致发光 F)g.CDQ!c  
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 k !Nl#.j  
8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 Fp..Sjh 6  
8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 _x_om#~n  
参考文献 }Wjb0V  
结构式索引 cx M=#Go  
…… jdiFb~5R  
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