Н. Новгород: ДЕКОМ, 2011. — 351 c.
Монография посвящена органическим светоизлучающим диодам –
устройствам преобразования электрической энергии в световую,
получившим название OLED. Рассматриваются физические процессы,
протекающие в органическом полупроводниковом материале при
пропускании через него электрического тока. Приводятся основные
типы устройств, способы их изготовления, принцип функционирования,
рабочие характеристики, преимущества и недостатки. Значительное
внимание уделено функциональным материалам, применяющимся при
конструировании OLED. Книга дает представление о существующих и
потенциальных возможностях применения приборов и устройств на
основе органических светодиодов. Книга предназначена для студентов
и аспирантов физических, химических и технических специальностей, а
также инженеров, научных сотрудников и специалистов, работающих в
области светодиодного производства, исследования и производства
материалов специального назначения.
Предисловие.
Введение.
Фото- и электролюминесценция.
Физика явления люминесценции.
Энергетические уровни и электронные переходы.
Энергетический и квантовый выход люминесценции.
Реабсорбция.
Светотехнические величины.
p-n переходы в светоизлучающих диодах.
Вольт-амперная характеристика.
Типы излучения.
Принцип действия и рабочие характеристики OLED- устройств.
Принцип действия ОLЕD-устройств.
Физические характеристики ОLЕD-устройств.
Типы OLED-устройств.
Устройства, различающиеся по типу ячейки.
Устройства, различающиеся по типу конструкции.
Изготовление OLED-ячеек и приборов.
Способы изготовления ОLЕD-ячеек.
Принципы конструирования ОLЕD-приборов.
Дегpадация OLED.
Оптимизация OLED.
Материалы электродов для OLED.
Анодные материалы.
Катодные материалы.
Органические эмиссионные материалы.
Органические молекулярные люминофоры.
Полимерные люминофоры.
Дендримерные люминофоры.
Металлоорганические эмиссионные материалы.
На основе комплексов непереходных металлов.
На основе комплексов d-переходных металлов.
На основе комплексов f-переходных металлов.
Гибридные органо-неорганические люминофоры(квантовые точки).
Светодиодные устройства на основе ионных комплексов.
Зарядотранспортные материалы.
Дырочно-транспортные материалы.
Электронтранспортные материалы.
Дырочно-блокирующие материалы.
Литература (к каждой главе).
Приложение. Список аббревиатур и сокращений.
Предметный указатель.
Введение.
Фото- и электролюминесценция.
Физика явления люминесценции.
Энергетические уровни и электронные переходы.
Энергетический и квантовый выход люминесценции.
Реабсорбция.
Светотехнические величины.
p-n переходы в светоизлучающих диодах.
Вольт-амперная характеристика.
Типы излучения.
Принцип действия и рабочие характеристики OLED- устройств.
Принцип действия ОLЕD-устройств.
Физические характеристики ОLЕD-устройств.
Типы OLED-устройств.
Устройства, различающиеся по типу ячейки.
Устройства, различающиеся по типу конструкции.
Изготовление OLED-ячеек и приборов.
Способы изготовления ОLЕD-ячеек.
Принципы конструирования ОLЕD-приборов.
Дегpадация OLED.
Оптимизация OLED.
Материалы электродов для OLED.
Анодные материалы.
Катодные материалы.
Органические эмиссионные материалы.
Органические молекулярные люминофоры.
Полимерные люминофоры.
Дендримерные люминофоры.
Металлоорганические эмиссионные материалы.
На основе комплексов непереходных металлов.
На основе комплексов d-переходных металлов.
На основе комплексов f-переходных металлов.
Гибридные органо-неорганические люминофоры(квантовые точки).
Светодиодные устройства на основе ионных комплексов.
Зарядотранспортные материалы.
Дырочно-транспортные материалы.
Электронтранспортные материалы.
Дырочно-блокирующие материалы.
Литература (к каждой главе).
Приложение. Список аббревиатур и сокращений.
Предметный указатель.