在平板显示领域,虽然液晶显示技术(LCD)与等离子体显示技术(PDP)是目前的主流。但是,这两种技术本身具有不可弥补的缺点,因此也为其他显示技术如场发射(FED)、有机电致发光(OEL)等提供了发展空间。而有机(聚合物)电致发光
器件具有其他平板显示技术所没有的突出优点,逐渐克服了效率、显示寿命等存在的问题。有机(聚合物)电致发光显示技术必将成为继液晶技术后的新一代平板显示技术。本书在介绍有机
材料基本光物理过程的基础上,比较
系统地介绍了该领域的研究成果,包括应用于发光器件的各种材料,如小分子发光材料、聚合物发光材料、
电子传输材料、空穴传输材料、电极修饰材料等;不同
结构的小分子发光器件及器件物理过程;聚合物发光器件及器件物理过程;最新发现的有机.无机复合的固态阴极射线发光等内容。最后,作者对我国在该领域的应用前景进行了展望。
64j|}wJ$ 本书内容尽量做到由浅入深,对于初学者或刚刚进入该领域的科研工作者而言,具有入门的指导作用。本书还可以作为从事有机(聚合物)电致发光研究方面的技术参考书,也可以作为相关专业大学及研究教材升教学参考书使用。
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[U\(G
LS.r%:$mb -Dzsa 第1章概论1
H]31l~@] 1.1发光与发光材料1
~2uh'e3 1.2显示技术与平板显示5
] c}91 1.2.1阴极射线管6
Uh|>Skic4 1.2.2无机
半导体发光二极管7
?4z8)E9Ju 1.2.3液晶显示器8
O\OE0 [[ 1.2.4等离子显示器8
Bmo$5$ 1.2.5场发射显示技术9
|@j_2Q, 1.2.6无机
薄膜电致发光10
U3#dT2U 1.3有机电致发光11
nhdTTap&9 参考文献14
Psa@@'w 第2章有机材料的光物理过程15
Zv qn%K], 2.1分子轨道和跃迁15
Az,-
Cq 2.1.1分子轨道15
UQd6/mD`e 2.1.2有机分子的电子跃迁19
t7F.[uWD 2.2有机分子激发态的产生22
vz`@x45K 2.2.1激发态的多重态22
N
dR ] 2.2.2激发态的产生23
lQ*eH10H 2.2.3选择定则25
?\H.S9CZ^ 2.2.4激发态分子的特性27
6J%iZ 2.2.5有机分子的去激发28
2H[)1|]l 2.3有机分子的辐射跃迁29
;RN8\re 2.3.1荧光32
X QbNH~ 2.3.2磷光和延迟荧光37
X;fy\HaU 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
*+lsZ8'^C 2.4无辐射弛豫过程46
~!+h?[miV 2.4.1无辐射跃迁46
b; 9n'UX\ 2.4.2内转换与系间窜越47
i(HByI 2.5激发态的能量转移与电子转移51
m/USC'U% 2.5.1激发态的能量转移51
-!*p*3|03| 2.5.2激发态的电子转移58
;R[&pDx 参考文献62
+T_ p8W+j 第3章有机电致发光材料63
,EhVSrh)_4 3.1发光材料63
@R:#" 3.1.1小分子发光材料64
t6u-G+} 3.1.2配合物发光材料66
73DlRt
* 3.1.3聚合物发光材料69
V,QwN& 3.2电子传输材料72
\~"#ld(x7 3.2.1小分子电子传输材料72
U6WG?$x 3.2.2聚合物电子传输材料77
]b[,LwB\`~ 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
?ow'^X- 3.2.4其他类电子传输材料84
+cfziQ$' 3.3空穴传输材料85
3-Y=EH_0 3.3.1小分子空穴传输材料85
&?a.mh/8[[ 3.3.2聚合物空穴传输材料88
0B3 QVbp' 3.4修饰材料90
o+)A'S 3.4.1空穴注入缓冲材料91
e)pTC97^L 3.4.2电子注入缓冲材料93
LZ&uj{ < 3.4.3导电聚合物94
."JzDs 3.5小结95
k\(4sY M 参考文献95
~%aJFs 第4章小分子电致发光器件98
O@`J_9 4.1发光器件的结构98
)|T`17- 4.1.1基本结构器件98
\j:gr>4 4.1.2特殊结构器件115
I#l;~a<9z 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
h=f6~5l5 4.2有机电致发光器件的物理过程126
wr@GN8e` 4.2.1载流子的注入与传输127
ZDlu1>Q 4.2.2载流子的复合137
>Pkdu}xP3 4.3有机电致发光器件的制备148
a"qR J-@ 参考文献154
T <A 第5章聚合物电致发光器件158
my[,w$YM 5.1引言158
lV7IHX1P 5.2聚合物发光器件工作机理162
`!kL1oUYE 5.2.1载流子的注入162
7&t~R}&| 5.2.2聚合物载流子传输165
j7sU0"7^ 5.2.3聚合物中激子的产生170
Hs<n^fyf 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
;qVG
\wQq 5.3聚合物电致发光器件的材料174
_SF!T6A 5.3.1电极材料174
,^+#M{Z 5.3.2聚合物发光层材料183
||gEs/6- 5.4聚合物电致发光器件结构192
1,u{&%yL"w 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
LY1KQu Y 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
=|#w.(3y 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
ho|8U 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
(+$ol'i 5.4.5发
光电化学池197
s;>VeD)*) 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
^^Bm$9 5.4.7聚合物激光204
.q0AoM 5.5器件制备方法207
Rf8:+d[Jj| 5.5.1旋转涂覆207
$nc, ?)i! 5.5.2喷墨打印208
5\+EHW!o 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
bQ=s8' 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
~"5C${~{ 5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212
;:^ Lv 参考文献217
^OjvL6A/p 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
.='3bQ(UZ4 6.1固态阴极射线发光222
>~>{;Wq(p+ 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
9M0d+:YJ 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
xrX?ZJ 6.4前景235
E.4n}s 参考文献236
IKtiR8 第7章展望238
7zi"caY 7.1机遇与挑战238
@!-aR u 7.2美好的未来241
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