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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。 0FN~$+t)H 《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。 OcLg3.:L 《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。 )moo?Q [attachment=24207] i:AjWC@] l6yB_M 市场价:¥60.00 /{49I, 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) lS>=y#i3Xv
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8Q wV]sGHu F} 第一章 绪论 ~mHXz 1.1 引言 5Q2TT $P 1.2 国内外研究现状和发展趋势 R4[. n@ 1.3 存在的问题 F<H`8*q9 1.4 展望 =kyJaT^5[ 参考文献 mNGb}
lR qYQUr8{ 第二章 光致发光及电致发光的基本知识 zDKLo 3: 2.1 基础光物理 {[H4G,QK
2.1.1 基态与激发态 ,dGFX]P 2.1.2 吸收与发射 l;"ub^AH 2.1.3 荧光与磷光 W ??;4 2.1.4 激基复合物与激基缔合物 k4]R]=Fh. 2.1.5 电荷转移 ksxO<Y 2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移 w}]3jc84 2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理 ZA 99vO 2.2.1 引言 "E4i >g 2.2.2 半导体的能带和载流子 9}? 5p]% 2.2.3 本征半导体和掺杂半导体 ft*G*.0kO 2.2.4 直流注入式有机电致发光 7 UB8N vo 2.2.5 有机发光二极管中的激子 hVTyv" 2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移 Q#d+IIR0gK 参考文献 /zDSlj<c 38zR\@'j]4 第三章 电致发光的器件结构与器件物理 /It.>1~2@ 3.1 电致发光的器件结构 Bh.6:9{ 3.1.1 单层器件 =6L:Ix 3.1.2 双层器件 kM6
EZ`mj 3.1.3 三层器件 vQ9xG)) 3.1.4 多层器件 o3(|FN 3.1.5 带有掺杂层的器件 :7 s#5b 3.1.6 三像素垂直层叠式器件 {VrAh*#h
3.2 器件的制备 n?7hp%} 3.2.1 小分子真空沉积成膜 KU8Cl>5 3.2.2 高分子成膜 XACEt~y 3.3 器件的封装 J~nJpUyP* 3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型 _s*uF_:3 3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得 k;AV;KWI' 3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂 #I*ht0++ 3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性 3XYIb Xnk 3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向 Nys'4kx7 3.4 器件的重要参数及其测量方法 z}Mb4{d1 3.4.1 发光效率及其测量 V2<k0@y 3.4.2 亮度及其测量 ta+"lM7A}$ 3.4.3 色度及其测量 e!L sc3@ 3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量 l{%Op\ 3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量 x u\/]f) 3.4.6 发射光谱及其测量 7J)Hwl 3.4.7 器件寿命及其测量 b5iJm- 3.5 提高器件性能的途径 l[!C-Tq 3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法 d}^:E 3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰 SFm.<^6 3.5.3 电极的选择和处理 o@Cn_p^X 3.5.4 提高光的输出 r4z}yt+ 3.6 薄膜器件的物理过程 ix_$Ok 3.6.1 载流子的注入机制 #L)4| 3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入 ` wsMybe# 3.6.3 界面效应 &_Xv:? 3.6.4 载流子的输运 'f$?/5@@ 参考文献 njx\$,ruN G~mB=] 第四章 有机电致发光的主要辅助材料 } cH"lppX 4.1 空穴注入材料 II f >z_m 4.1.1 常用的空穴注入材料 pCud`
:o" 4.1.2 阳极的界面工程 "}y3@ M^ 4.2 空穴传输材料 /=O+/)l` 4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物 Dv\:b* 4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物 E]e[Ty1 4.2.3 螺形结构(spiro-linked) J*W;{Vty 4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料 <:_]Yl 4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料 B39PDJ]hu 4.2.6 咔唑类化合物 \T#(rt\j 4.2.7 有机硅空穴传输材料 !h~#L"z 4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料 )jQe K 4.3 电子传输材料 tg%WVy2 4.3.1 金属配合物电子传输材料 GE| ^ryh 4.3.2 二唑类电子传输材料 2>_LX!kyP] 4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料 nR|uAw 4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料 -uY:2 4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料 5|B(K @< 4.3.6 全氟化的电子传输材料 ?@uK s4 4.3.7 有机硼电子传输材料 H1c|b!C 4.3.8 有机硅电子传输材料 (? #U& 4.3.9 其他有希望的电子传输材料 2/<WWfX' 4.4 空穴阻挡材料 k-Hfip[ro 4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料 OuJy$e 4.4.2 有机硼空穴阻挡材料 ( ;S]{z% 4.5 多功能的载流子传输材料 i?s&\3--Y 4.6 小结 -<HvhW 参考文献 5]O LV1Xt l`w|o 第五章 有机小分子电致发光材料 otnY{r* 5.1 纯有机小分子蓝色发光材料 \crb&EgID 5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料 z@S8H6jM)S 5.1.2 芳胺类蓝光材料 22(]x}` 5.1.3 有机硅类蓝光材料 6W#F Ss~ 5.1.4 有机硼类蓝光材料 !5
:1'$d]H 5.2 纯有机小分子绿光材料 4!b'%) 5.2.1 香豆素染料 ^eT>R,aB 5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料 m_O=X8uj"D 5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料 5O;oo@A:[ 5.2.4 其他有机小分子绿光材料 {]^%?]e 5.3 纯有机小分子红光材料 p 7E{es|J 5.3.1 DCM系列掺杂红光材料 RgzSaP;; 5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料 oDiv9jm 5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料 Spw=+z<<Ub 5.3.4 其他掺杂型红光材料 VlXy&oZ 5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料 \(7# N<-
5.4 金属配合物电致发光材料 w5JC 2 5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物 Qmh(+-Mp( 5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物 hI#M {cz 5.4.3 羟基苯并噻唑(?唑)类配合物 lSsFI30 5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物 9(gOk 5.4.5 Schiff碱类金属配合物 IHX#BY> 5.4.6 羟基黄酮类配合物 i{RS/,h4 5.4.7 小结 .`8,$"`4) 参考文献 K{|dt W& )o(F*v 第六章 高分子材料的电致发光 _EBDv0s 6.1 高分子电致发光材料的特点 z\ $>k_ 6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料 d:WhP_rK9 6.3 聚乙炔类电致发光材料 c!FjHlAnP 6.4 聚对苯类电致发光材料 -(,6w? 6.5 聚噻吩类电致发光材料 YY>Uf1}*9 6.5.1 结构与光电性能的关系 OL+40 J 6.5.2 电致发光性质及其器件 @<{#v.T 6.6 聚芴类电致发光材料 TVh7h`Eg 6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料 g.VIe 6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料 /
{bK*A! 6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料 X#C7r@H 6.6.4 芴的超支化类电致发光材料 z:,!yU c 6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料 0r&9AnnWu+ 6.7 其他种类的高分子电致发光材料 YU"\Wd[ 6.7.1 聚吡啶类电致发光材料 |(8h:g 6.7.2 聚?唑类电致发光材料 "TNUw&ih 6.7.3 聚呋喃类电致发光材料 ':>*=& 参考文献 >~8Df61o` y:Ab5/bHy 第七章 磷光材料的电致发光 vF\zZ<R/ 7.1 磷光及磷光电致发光 j`pR;XL1[ 7.2 铂金属配合物的电致发光 Nm.>C4 7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性 $7
Uk;xV 7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题 oYM3$.{E 7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物 SJr: 7.2.4 含二亚胺类的铂配合物 -H;y_^2 7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物 _NW OSt 7.3 铱配合物的磷光电致发光 f__WnW5h 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 6?x{-Zj^? 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 *N+aZV}`Z 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 S.4YC>E 7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光 uk/+
i`= 7.4 锇配合物的磷光电致发光 >mltE$| 7.4.1 基于联吡啶或邻菲罗林及其衍生物的锇配合物的磷光电致发光 <plR<iI. 7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光 =KD*+.'\/ 7.5 铼配合物的磷光电致发光 (6^k;j 7.6 铜配合物的磷光电致发光 /pN2Jst 7.7 有机电致白光器件 zQ_[wM- 7.7.1 多发射层白光器件 \+A<s,x 7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件 . +?lID 7.7.3 单掺杂单发射层白光器件 mR@Xt# 7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件 xT8"+} 7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件 ;a)\5Uy 7.7.6 其他白光器件结构
n(1"6 7.7.7 白光器件研究中存在的问题 QYGxr+D 参考文献 K0@7/*% ]vFmY 第八章 稀土配合物的电致发光 I]$d,N!. 8.1 引言 3?(p; 8.1.1 稀土离子的能级结构 ?{IvA: 8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生 YTit=4| 8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用 O{R5<"g 8.1.4 稀土配合物电致发光的特点 RV(z>XM 8.2 铕配合物的光致发光和电致发光 k| o,gcU 8.2.1 铕配合物的光致发光 7T Bo*-! 8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径 OwaXG/z~ 8.3 铽配合物的光致发光和电致发光 ?@(H.
D6'v 8.3.1 铽配合物的光致发光 ]~ M
-KT 8.3.2 铽配合物的电致发光 dfcG'+RU} 8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光 :wAB"TCt0 8.4.1 钐配合物的电致发光 [DEw:% 8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光 Y'h'8
\ 8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光 B6oAW ,3 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 lukV
G2wDL 8.5.1 钕配合物的电致发光 vsR ^aVwVZ 8.5.2 镨配合物的电致发光 b1o(CG(}* 8.5.3 铒配合物的电致发光 k 'b|#c9c 8.5.4 镱配合物的电致发光 c.WT5|:qw 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 Dw3!
ibg 8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光 lhTbg M 8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较 X>>rvlD N 参考文献 o3kj7U:'x 结构式索引 mY(
_-[W …… XQ+hTtP K gX)fj 市场价:¥60.00 T5;D0tM/ 优惠价:¥44.40 为您节省:15.60元 (74折) I,;)pWX=@
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