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。
Z=j6c" 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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q1?}G5a?
=C 7 WQ ?Es(pwJB 第1章概论1
6tF_u D 1.1发光与发光材料1
&r)[6a$fW 1.2显示技术与平板显示5
szC<ht?z 1.2.1阴极射线管6
H?_>wQj& 1.2.2无机
半导体发光二极管7
NWS3-iZ|8 1.2.3液晶显示器8
2rPmu 1.2.4等离子显示器8
&hu>yH>j 1.2.5场发射显示技术9
'|^x[8^ 1.2.6无机
薄膜电致发光10
zy(NJ 1.3有机电致发光11
2xK v; 参考文献14
#Ic)]0L 第2章有机材料的光物理过程15
85?;\5%- 2.1分子轨道和跃迁15
fs\A(]`$ 2.1.1分子轨道15
1s/548wu 2.1.2有机分子的电子跃迁19
u N8RG_Mb 2.2有机分子激发态的产生22
'8w>=9Xl 2.2.1激发态的多重态22
Oe
~g[I; 2.2.2激发态的产生23
D0^h;wJ=4+ 2.2.3选择定则25
#ADm^UT^ 2.2.4激发态分子的特性27
O+OUcMa, 2.2.5有机分子的去激发28
R9\ )a2 2.3有机分子的辐射跃迁29
y4)iL?!J~ 2.3.1荧光32
LR#BP}\b' 2.3.2磷光和延迟荧光37
g5:?O,? 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
Z@,[a 2.4无辐射弛豫过程46
G&
m~W 2.4.1无辐射跃迁46
y#zO1Nig` 2.4.2内转换与系间窜越47
"fu:hHq 2.5激发态的能量转移与电子转移51
0p]v#z} 2.5.1激发态的能量转移51
w)C5XX30; 2.5.2激发态的电子转移58
r4m z 参考文献62
@ Fkhida 第3章有机电致发光材料63
_;M3=MTM9 3.1发光材料63
\{v e6`7Rn 3.1.1小分子发光材料64
C),i#v 3.1.2配合物发光材料66
`I.pwst8i- 3.1.3聚合物发光材料69
JED\"(d( 3.2电子传输材料72
Z@(KZ| 3.2.1小分子电子传输材料72
Wh)!Ha} 3.2.2聚合物电子传输材料77
$[UUf}7L 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
6EeO\Qj{ 3.2.4其他类电子传输材料84
GZ^Qt*5 { 3.3空穴传输材料85
-Xx4:S 3.3.1小分子空穴传输材料85
0X3yfrim 3.3.2聚合物空穴传输材料88
RqX^$C8M 3.4修饰材料90
tI)|y?q 3.4.1空穴注入缓冲材料91
>x>/}` 3.4.2电子注入缓冲材料93
5;+KMM:zb 3.4.3导电聚合物94
``%yVVg}
3.5小结95
!2h ZtX 参考文献95
k.z(.uc= 第4章小分子电致发光器件98
#q4uS~ 4.1发光器件的结构98
HuJc*op-6 4.1.1基本结构器件98
$<AaeyR!N 4.1.2特殊结构器件115
Wy%FF\D.Y 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
Z&O6<=bg! 4.2有机电致发光器件的物理过程126
bQ(-M: 4.2.1载流子的注入与传输127
&d0sv5&s 4.2.2载流子的复合137
~Up{zRD"B 4.3有机电致发光器件的制备148
VD<z]@ 参考文献154
)2_[Ww|. 第5章聚合物电致发光器件158
xv&h>GOg 5.1引言158
f7y.##W G 5.2聚合物发光器件工作机理162
qV6WT&)T 5.2.1载流子的注入162
. P+Qu
5.2.2聚合物载流子传输165
=r*Ykd;W|E 5.2.3聚合物中激子的产生170
<z\ `Ma 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
Nte$cTjX 5.3聚合物电致发光器件的材料174
:AS`1\ C 5.3.1电极材料174
n}I?.r@e 5.3.2聚合物发光层材料183
aCI3Tx&2qT 5.4聚合物电致发光器件结构192
'NZ=DSGIy 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
*~>p;* 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
2;u
i'B 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
S'5Zy}
+x 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
SiUu**zC 5.4.5发
光电化学池197
] |nW 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
- Z`RKR8C 5.4.7聚合物激光204
ypyKRsx 5.5器件制备方法207
4M|uT
9- 5.5.1旋转涂覆207
[orL.D] 5.5.2喷墨打印208
u>n"FL'e 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
eIfQ
TV 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
9 @xl{S- 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
Q2D!Agq=D 参考文献217
PO?_i>mA 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
?:ZB'G{%E 6.1固态阴极射线发光222
&iVdqr1, 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
,T`,OZm 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
t:5-Ro 6.4前景235
t`&x.o 参考文献236
Q{RmE: 第7章展望238
10i$ b<O 7.1机遇与挑战238
uINdeq 7|F 7.2美好的未来241
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