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。
#|qm!aGs 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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<"*"1(wN wA?@v|,dZ 第1章概论1
{mNdL J 1.1发光与发光材料1
o_iEkn 1.2显示技术与平板显示5
12 idM* 1.2.1阴极射线管6
C&=x3Cz 1.2.2无机
半导体发光二极管7
ecn}iN 1.2.3液晶显示器8
O$a#2p& 1.2.4等离子显示器8
RnHQq'J|\ 1.2.5场发射显示技术9
)T>8XCL\} 1.2.6无机
薄膜电致发光10
./$
<J6-J 1.3有机电致发光11
jvu
N 参考文献14
KwS`3 6: 第2章有机材料的光物理过程15
EPc!p> 2.1分子轨道和跃迁15
CE)*qFs 2.1.1分子轨道15
HtxLMzgz<< 2.1.2有机分子的电子跃迁19
lp(Nv(S 2.2有机分子激发态的产生22
_-n Y2) 2.2.1激发态的多重态22
^w>&?A'! 2.2.2激发态的产生23
aiYo8+{!# 2.2.3选择定则25
P3G:th@j= 2.2.4激发态分子的特性27
]bIt@GB 2.2.5有机分子的去激发28
IWQ&6SDW$z 2.3有机分子的辐射跃迁29
+Y7Pg'35 2.3.1荧光32
l{8CISO* 2.3.2磷光和延迟荧光37
C1 W>/?XC 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
hHpx?9O+! 2.4无辐射弛豫过程46
&`\ ep9 2.4.1无辐射跃迁46
[q'eENG 2.4.2内转换与系间窜越47
@8|Gh]\P 2.5激发态的能量转移与电子转移51
_ j~4+H 2.5.1激发态的能量转移51
ei@3,{~5 2.5.2激发态的电子转移58
Rfht\{N 7 参考文献62
0{Bf9cH 第3章有机电致发光材料63
~P/]:= 3.1发光材料63
`4LJ;KC( 3.1.1小分子发光材料64
u*hH} 3.1.2配合物发光材料66
Vc| NL^ 3.1.3聚合物发光材料69
GWgd8x*V 3.2电子传输材料72
X<Z(]`i 3.2.1小分子电子传输材料72
Vb2\/e:k 3.2.2聚合物电子传输材料77
0 sZwdO 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
Rb#/qkk/ 3.2.4其他类电子传输材料84
\7yJ\I 3.3空穴传输材料85
q3+I<qsAz 3.3.1小分子空穴传输材料85
EY~7oNfc`R 3.3.2聚合物空穴传输材料88
6+iK!&+= 3.4修饰材料90
;Z*'D} 3.4.1空穴注入缓冲材料91
[m\,+lG?)j 3.4.2电子注入缓冲材料93
`_GO=QQ 3.4.3导电聚合物94
DcN"=Y 3.5小结95
e8{^f]5 参考文献95
7%4.b7Q 第4章小分子电致发光器件98
Ir/:d]N* 4.1发光器件的结构98
eES'}[W> 4.1.1基本结构器件98
wlr Ign% 4.1.2特殊结构器件115
*Rq`*D>:U} 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
^7Lk-a7gp 4.2有机电致发光器件的物理过程126
Wab.|\c 4.2.1载流子的注入与传输127
t@)my[ ! 4.2.2载流子的复合137
.a,(pq Jg 4.3有机电致发光器件的制备148
9<l-NU9 _ 参考文献154
=U NT.] 第5章聚合物电致发光器件158
T%kKVr 5.1引言158
KzG_ << 5.2聚合物发光器件工作机理162
KaW~ERx5 5.2.1载流子的注入162
T`?n,'!( 5.2.2聚合物载流子传输165
.fEwk 5.2.3聚合物中激子的产生170
'irGvex 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
tq&Yek>C 5.3聚合物电致发光器件的材料174
n'?4.tb 5.3.1电极材料174
j;iL&eo> 5.3.2聚合物发光层材料183
f>niFPW" 5.4聚合物电致发光器件结构192
hO6RQ0Iv@ 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
,]7XMU3 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
vU}: U)S 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
y"-{$ N
5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
q`^3ov^</ 5.4.5发
光电化学池197
|{f~Ks% 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
(B:uc_+ 5.4.7聚合物激光204
o8{<qn| 5.5器件制备方法207
4fty~0i=z 5.5.1旋转涂覆207
59i] 5.5.2喷墨打印208
+_~,86 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
o@3B(j;J` 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
#ZlM?Q 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
>A($8=+#x 参考文献217
EeB3 } 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
Cw#V`70a 6.1固态阴极射线发光222
2r;GcjezH 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
M"(6&M=? 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
u!Bk,}CE` 6.4前景235
qlUzr.^- 参考文献236
5
`=KyHi:b 第7章展望238
EkZjO Ci 7.1机遇与挑战238
AS|Rd+. 7.2美好的未来241
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