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有机电致发光材料与器件导论
作者:
黄春辉 李富友 黄维 著
定价:
60.00元
页数:
446页
ISBN:
ISBN7-309-04642-0/O.345
字数:
535千字
开本:
16 开
装帧:
平装
出版日期:
2005年9月       
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内容提要


       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。本书是一部较全面地介绍这一领域最新研究成果的专著。
       全书共分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。
       本书图文并茂,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。
      

作者简介

书摘


       目 录
      
       第一章 绪论
       1.1 引言
       1.2 国内外研究现状和发展趋势
       1.3 存在的问题
       1.4 展望
       参考文献
      
       第二章 光致发光及电致发光的基本知识
      
       2.1 基础光物理
       2.1.1 基态与激发态
       2.1.2 吸收与发射
       2.1.3 荧光与磷光
       2.1.4 激基复合物与激基缔合物
       2.1.5 电荷转移
       2.1.6 激发态能量转移与光致电子转移
      
       2.2 有机电致发光和有机半导体的基本原理
       2.2.1 引言
       2.2.2 半导体的能带和载流子
       2.2.3 本征半导体和掺杂半导体
       2.2.4 直流注入式有机电致发光
       2.2.5 有机发光二极管中的激子
       2.2.6 Forster能量转移和Dexter能量转移
       参考文献
      
       第三章 电致发光的器件结构与器件物理
      
       3.1 电致发光的器件结构
       3.1.1 单层器件
       3.1.2 双层器件
       3.1.3 三层器件
       3.1.4 多层器件
       3.1.5 带有掺杂层的器件
       3.1.6 三像素垂直层叠式器件
      
       3.2 器件的制备
       3.2.1 小分子真空沉积成膜
       3.2.2 高分子成膜
      
       3.3 器件的封装
       3.3.1 有机电致发光器件封装材料的类型
       3.3.2 有机电致发光器件封装材料高阻隔性的获得
       3.3.3 有机电致发光器件封装材料的添加剂
       3.3.4 有机电致发光器件的封装技术与稳定性
       3.3.5 未解决的问题与未来的研究方向
      
       3.4 器件的重要参数及其测量方法
       3.4.1 发光效率及其测量
       3.4.2 亮度及其测量
       3.4.3 色度及其测量
       3.4.4 电流电压( I-V )曲线及其测量
       3.4.5 亮度电压 (L-V) 曲线及其测量
       3.4.6 发射光谱及其测量
       3.4.7 器件寿命及其测量
      
       3.5 提高器件性能的途径
       3.5.1 有机发光器件中相关材料的预处理及使用方法
       3.5.2 有机材料/无机电极界面的修饰
       3.5.3 电极的选择和处理
       3.5.4 提高光的输出
      
       3.6 薄膜器件的物理过程
       3.6.1 载流子的注入机制
       3.6.2 插入绝缘层增强载流子的注入
       3.6.3 界面效应
       3.6.4 载流子的输运
       参考文献
      
       第四章 有机电致发光的主要辅助材料
      
       4.1 空穴注入材料
       4.1.1 常用的空穴注入材料
       4.1.2 阳极的界面工程
      
       4.2 空穴传输材料
       4.2.1 成对偶联(twin)的二胺类化合物
       4.2.2 “星形”(star-shaped)三苯胺化合物
       4.2.3 螺形结构(spiro-linked)
       4.2.4 枝形(branched)的三苯胺空穴传输材料
       4.2.5 三芳胺聚合物空穴传输材料
       4.2.6 咔唑类化合物
       4.2.7 有机硅空穴传输材料
       4.2.8 有机金属配合物空穴传输材料
      
       4.3 电子传输材料
       4.3.1 金属配合物电子传输材料
       4.3.2 二唑类电子传输材料
       4.3.3 其他含氮五元杂环电子传输材料
       4.3.4 含氮六元杂环电子传输材料
       4.3.5 含氰基和亚胺的电子传输材料
       4.3.6 全氟化的电子传输材料
       4.3.7 有机硼电子传输材料
       4.3.8 有机硅电子传输材料
       4.3.9 其他有希望的电子传输材料
      
       4.4 空穴阻挡材料
       4.4.1 常用的两个空穴阻挡材料
       4.4.2 有机硼空穴阻挡材料
      
       4.5 多功能的载流子传输材料
      
       4.6 小结
      
       参考文献
      
       第五章 有机小分子电致发光材料
      
       5.1 纯有机小分子蓝色发光材料
       5.1.1 只含碳和氢两种元素的芳香型蓝光材料
       5.1.2 芳胺类蓝光材料
       5.1.3 有机硅类蓝光材料
       5.1.4 有机硼类蓝光材料
      
       5.2 纯有机小分子绿光材料
       5.2.1 香豆素染料
       5.2.2 喹吖啶酮类绿光材料
       5.2.3 具有载流子传输性能的绿光材料
       5.2.4 其他有机小分子绿光材料
      
       5.3 纯有机小分子红光材料
       5.3.1 DCM系列掺杂红光材料
       5.3.2 “辅助掺杂”类红光材料
       5.3.3 其他DCM衍生物掺杂红光材料
       5.3.4 其他掺杂型红光材料
       5.3.5 主体发光的非掺杂型红光材料
      
       5.4 金属配合物电致发光材料
       5.4.1 8ˉ羟基喹啉类配合物
       5.4.2 10ˉ羟基苯并喹啉类配合物
       5.4.3 羟基苯并噻唑(唑)类配合物
       5.4.4 2ˉ(2ˉ羟基苯基)吡啶类配合物
       5.4.5 Schiff碱类金属配合物
       5.4.6 羟基黄酮类配合物
       5.4.7 小结
       参考文献
      
       第六章 高分子材料的电致发光
      
       6.1 高分子电致发光材料的特点
      
       6.2 聚苯撑乙烯类电致发光材料
      
       6.3 聚乙炔类电致发光材料
      
       6.4 聚对苯类电致发光材料
      
       6.5 聚噻吩类电致发光材料
       6.5.1 结构与光电性能的关系
       6.5.2 电致发光性质及其器件
      
       6.6 聚芴类电致发光材料
       6.6.1 芴的寡聚物类电致发光材料
       6.6.2 芴的均聚物类电致发光材料
       6.6.3 芴的共聚物类电致发光材料
       6.6.4 芴的超支化类电致发光材料
       6.6.5 芴的纳米晶或者纳米乳液类电致发光材料
      
       6.7 其他种类的高分子电致发光材料
       6.7.1 聚吡啶类电致发光材料
       6.7.2 聚唑类电致发光材料
       6.7.3 聚呋喃类电致发光材料
      
       参考文献
      
       第七章 磷光材料的电致发光
      
       7.1 磷光及磷光电致发光
      
       7.2 铂金属配合物的电致发光
       7.2.1 早期的磷光电致发光器件和发光特性
       7.2.2 磷光电致发光器件中的几个基本问题
       7.2.3 含有铂碳氮键和铂氧键螯合配体的铂配合物
       7.2.4 含二亚胺类的铂配合物
       7.2.5 含芳基ˉ2,2′ˉ联吡啶三齿配体σˉ炔基的铂配合物
      
       7.3 铱配合物的磷光电致发光
       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
       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
       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
       7.3.4 基于苯并咪唑衍生物的铱配合物的磷光电致发光
      
       7.4 锇配合物的磷光电致发光
       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
       7.4.2 基于吡啶吡唑基的锇配合物的磷光电致发光
      
       7.5 铼配合物的磷光电致发光
      
       7.6 铜配合物的磷光电致发光
      
       7.7 有机电致白光器件
       7.7.1 多发射层白光器件
       7.7.2 多重掺杂单发射层白光器件
       7.7.3 单掺杂单发射层白光器件
       7.7.4 基于激基缔合物和激基复合物发射的白光器件
       7.7.5 基于溶液处理的聚合物白光器件
       7.7.6 其他白光器件结构
       7.7.7 白光器件研究中存在的问题
      
       参考文献
      
       第八章 稀土配合物的电致发光
      
       8.1 引言
       8.1.1 稀土离子的能级结构
       8.1.2 稀土离子的吸收光谱及荧光的产生
       8.1.3 稀土配合物光致发光及其应用
       8.1.4 稀土配合物电致发光的特点
      
       8.2 铕配合物的光致发光和电致发光
       8.2.1 铕配合物的光致发光
       8.2.2 提高铕配合物电致发光的途径
      
       8.3 铽配合物的光致发光和电致发光
       8.3.1 铽配合物的光致发光
       8.3.2 铽配合物的电致发光
      
       8.4 钐、镝和铥配合物的光致发光和电致发光
       8.4.1 钐配合物的电致发光
       8.4.2 镝配合物的光致发光和电致发光
       8.4.3 铥配合物的光致发光和电致发光
      
       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
       8.5.1 钕配合物的电致发光
       8.5.2 镨配合物的电致发光
       8.5.3 铒配合物的电致发光
       8.5.4 镱配合物的电致发光
      
       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
       8.6.1 钇、镧、钆、镥的光致发光
       8.6.2 3个镥的三元配合物的电致发光性质的比较
      
       参考文献
      
       结构式索引

书评       

   

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