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有机光电功能材料电子书免费版完整版

  • 授权方式:免费软件
  • 软件类型:国产软件
  • 软件来源:暂无
  • 更新时间:2021-01-29
  • 官方网址:暂无
  • 软件大小:21.6M
  • 推荐星级:
  • 运行环境:WinAll

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软件标签: 有机光电功能材料 聚乙烯生产技术问答

有机光电功能材料电子书免费版

本书内容主要关注具有光电响应的有机小分子化合物。数十年来,有机光电功能材料的研究与积累非常广泛且深入,发表的研究论文、学术报告和专著也很多,感兴趣的欢迎下载

有机光电功能材料电子书免费版

内容简介

《有机光电功能材料》针对当前有机功能材料领域的研究热点和在高新技术产业中广泛应用的产品,对液晶材料、有机电致发光材料、有机光伏材料、有机光导材料、有机场效应材料和有机电致变色材料的分类、

研究历程与现状、合成方法、基本性质、应用原理、产业领域以及重点产品进行了较全面的介绍。

《有机光电功能材料》可作为在光电子材料领域从事基础研究和企业产品开发人员的参考资料,也可作为高等院校精细化工、有机化学、高分子材料等专业的教师、高年级本科生和研究生的教学参考书。

相关内容部分预览

目  录

第1章 绪论

1.1基本概念与类别

1.2有机光电功能材料的研究历程

1.3有机光电功能材料的一般研究方法

1.3.1合成方法

1.3.2组成与结构分析

1.3.3物理性能表征

1.3.4材料的形貌、价态和表面分析

1.3.5器件性能测试

1.4有机光电功能材料的研究趋势

参考文献

第2章 液晶材料

2.1液晶材料的发现与发展

2.1.1液晶的基本概念

2.1.2液晶的发现与发展历程

2.2液晶的分类与性质

2.2.1液晶的分类

2.2.2液晶分子的性质

2.3液晶材料及其制备

2.3.1自然界中的液晶

2.3.2合成液晶

2.3.3典型液晶材料的合成

2.3.4液晶态的表征

2.4液晶在显示技术中的应用

2.4.1液晶分子对偏振光的调制作用

2.4.2液晶显示器的技术参数

2.4.3TN型液晶显示原理

2.4.4TFT.LCD技术

参考文献

3.1有机电致发光器件与基本原理

3.1.1电致发光的发展简介

3.1.2器件的结构类型

3.1.3有机电致发光器件的发光原理

3.1.4主要性能指标

3.2发光材料

3.2.1小分子有机电致发光材料

3.2.2聚合物发光材料

3.2.3金属配合物发光材料

3.3电荷传输材料

3.3.1电子传输材料

3.3.2空穴传输材料

3.4电荷注入材料

3.4.1电子注入材料

3.4.2空穴注入材料

3.5电极材料

3.5.1阴极材料

3.5.2阳极材料

参考文献

4.1概述

4.1.1太阳能电池的发展

4.1.2太阳能电池的评价参数

4.2有机太阳能电池材料

4.2.1有机小分子化合物

4.2.2有机聚合物电池材料

4.2.3D.A二元体系材料

4.2.4有机无机杂化体系

4.3染料敏化太阳能电池材料

4.3.1DSSC的结构和运行原理

4.3.2纳米多孔半导体电极

4.3.3染料敏化剂

4.3.4电解质

4.3.5对电极

参考文献

5.1静电复印技术

5.2静电复印机的结构与原理

5.3有机光导材料简介

5.4载流子产生材料

5.4.1系化合物

5.4.2方酸化合物

5.4.3酞菁化合物

5.4.4偶氮化合物

5.4.5二元复合体系

5.5载流子传输材料

5.5.1电子传输材料

5.5.2空穴传输材料

参考文献

6.1有机薄膜晶体管

6.1.1场效应晶体管

6.1.2OTFTs的结构和运行模式

6.1.3半导体材料

6.1.4绝缘层材料

6.1.5电极材料

6.1.6有机薄膜晶体管的制备技术

6.1.7场效应晶体管的性能表征

6.1.8有机薄膜晶体管应用

6.2有机半导体

6.2.1p沟道有机半导体

6.2.2n型半导体

6.2.3双极性半导体

6.3应用展望

参考文献

7.1光致变色概述

7.1.1有机光致变色材料的基本概念

7.1.2主要的有机光致变色体系简介

7.1.3有机固态光致变色化合物

7.2螺环类有机光致变色材料

7.2.1螺嗪类有机光致变色材料

7.2.2螺吡喃类有机光致变色材料

7.3吡喃类有机光致变色材料

7.4二芳基乙烯类有机光致变色材料

7.4.1二芳基乙烯类有机光致变色材料的制备

7.4.2二芳基乙烯类有机光致变色材料的性质

7.4.3二芳基乙烯类聚合物

7.5俘精酸酐类有机光致变色材料

7.6偶氮苯类有机光致变色材料

7.6.1偶氮苯的合成方法

7.6.2偶氮苯聚合物

7.7有机光致变色材料的应用

参考文献

有机光电功能材料的研究历程

有机光电功能材料和器件的研究可追溯到1906年对芳香族化合物葱的光电导行为的发现。1954年,日本科学家赤松等发现电流能流过掺Cl的芳香族化合物制备成薄膜,并测量出这种薄膜具有一定的电导率,首次提出了有机半导体的概念。

液晶是在19世纪80年代由Reinitzer和Lehmann发现的[7],他们将具有双折射现象,而且具有光学各向异性和流动性的液体称为液晶。首次合成并证明液晶分子为近似直线型分子是由Vorlaender在1908年完成的。

20世纪20年代,Friedel的研究进一步将液晶分为向

列相、胆甾相和近晶相三种类型,同一时期,由Oseen等人完成了定量描述液晶分子行为的“连续体理论”,解释了液晶为什么具有各种取向形态。随后,Ienovich Freedericksz发现了磁场对液晶分子排列的转变效应。

1960年以后,相继发现了溶解于液晶中的棒状染料分子也倾向于沿着液晶的指向矢取向的宾主效应,动态散射效应以及电场下的旋转效应等。这些发现导致了液晶应用于显示技术并快速实现了工业化。

1984年Scheffer发现了液晶的超扭曲双折射效应,并发明了超扭曲向列相显示技术,1987年夏德特发明了液晶显示器件的

消色差修正技术,特别是薄膜晶体管(thin film transistor,TFT)液晶显示技术的发明,

使得液晶显示成为现代显示技术的绝对主角。

1938年,Carlson发明了静电复印技术[8]。20世纪60年代,美国Eastman Kodak公司

开发的2,4,7-三硝基芴酮与聚乙烯咔唑形成的电荷转移配合物用于制作静电复印机的感光体,是有机光导体成功地应用于静电复印技术的标志,这一成果极大地促进了有机光导材料的研究和应用。

20世纪70年代,很快开发出以纳米有机颜料为载流子产生材料,以芳香族叔胺类含共轭结构的有机化合物为载流子传输材料的功能分离型有机光导体,并立即被应用于复印机中,这一基本结构至今仍是OPC产品的主流。随着对近红外激光敏感的特定结晶

形态的纳米酞菁材料研究的成熟,使得适合于激光光源的OPC开发成功,促进了静电复印技术向数字化方向的转变。目前,使用激光有机光导体,集复印、打印、传真等于一体的多功能机器成为可能。

1936年Destrian将有机荧光化合物分散到树脂中制成薄膜,并研究其电场下的性质,

这是有机电致发光器件的雏形。1963年,美国纽约大学的Pope等人在400V的驱动电压下,

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