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。
<?2g\+{s9 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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,`pUz[wl ut*sx9l 第1章概论1
/` ;rlH* 1.1发光与发光材料1
z|M+
FHl$ 1.2显示技术与平板显示5
`{oFdvL~) 1.2.1阴极射线管6
ngt?9i;N 1.2.2无机
半导体发光二极管7
V}Ok>6(~ 1.2.3液晶显示器8
MdC}!&W 1.2.4等离子显示器8
ts:YJAu+F 1.2.5场发射显示技术9
qWdob>u 1.2.6无机
薄膜电致发光10
3(oB[9]s 1.3有机电致发光11
|j2$G~B6 参考文献14
$etw'c0 第2章有机材料的光物理过程15
5!s7`w]8*0 2.1分子轨道和跃迁15
g1H$wU3eu 2.1.1分子轨道15
.A Dik}o 2.1.2有机分子的电子跃迁19
`
t6|09e 2.2有机分子激发态的产生22
ip+?k<]z 2.2.1激发态的多重态22
"d; T1 2.2.2激发态的产生23
qNuBK6E#4 2.2.3选择定则25
uFUVcWt 2.2.4激发态分子的特性27
<WiyM[ep 2.2.5有机分子的去激发28
>2s31
{ 2.3有机分子的辐射跃迁29
F"^/R 2.3.1荧光32
u2E}DhV 2.3.2磷光和延迟荧光37
=h>jo&=Wad 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
`C&@6{L 2.4无辐射弛豫过程46
{9XN\v=$"* 2.4.1无辐射跃迁46
'PvOOhm, 2.4.2内转换与系间窜越47
z.T>=C 2.5激发态的能量转移与电子转移51
[BTOs4f 2.5.1激发态的能量转移51
8b[<:{[YB 2.5.2激发态的电子转移58
5F78)qu6N 参考文献62
v.6K;TY. 第3章有机电致发光材料63
u.@B-Pf[Eo 3.1发光材料63
{00Qg{;K| 3.1.1小分子发光材料64
>c@jl 3.1.2配合物发光材料66
O +u?Y 3.1.3聚合物发光材料69
p_B5fm7#6W 3.2电子传输材料72
WkMB 3.2.1小分子电子传输材料72
xU F5
3.2.2聚合物电子传输材料77
?~3Pydrb# 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
3rj7]:Vr 3.2.4其他类电子传输材料84
W|L#Q/
RX 3.3空穴传输材料85
E h+m|A 3.3.1小分子空穴传输材料85
zXW)v/
ZD
3.3.2聚合物空穴传输材料88
`D? &)Y 3.4修饰材料90
gX~lYdA 3.4.1空穴注入缓冲材料91
{Rz(0oD\ 3.4.2电子注入缓冲材料93
$EnBigb! 3.4.3导电聚合物94
C/!7E: 3.5小结95
bMB@${i} 参考文献95
W.(Q
u-AE( 第4章小分子电致发光器件98
n
>@Qx$- 4.1发光器件的结构98
YJF|J2u 4.1.1基本结构器件98
a] P0PH~ 4.1.2特殊结构器件115
x"P@[T 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
)@],0yL 4.2有机电致发光器件的物理过程126
y-uSpW 4.2.1载流子的注入与传输127
&9EcgazV 4.2.2载流子的复合137
Hyb_>n 4.3有机电致发光器件的制备148
f&I5bPS7} 参考文献154
3~\,VO'' 第5章聚合物电致发光器件158
5i-VnG
5.1引言158
(H;,E- 5.2聚合物发光器件工作机理162
{XH3zMk[ 5.2.1载流子的注入162
CsJ&,(s( 5.2.2聚合物载流子传输165
M%bD7naBq 5.2.3聚合物中激子的产生170
b/d1(B@ 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
:{ Lihe~\ 5.3聚合物电致发光器件的材料174
S|O#KE 5.3.1电极材料174
'F^1)Ga$ 5.3.2聚合物发光层材料183
skF}_ 5.4聚合物电致发光器件结构192
s]pNT1, 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
[JEf P/n|. 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
?&D.b$ 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
u =lsH 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
;)Sf| 5.4.5发
光电化学池197
C$d b)5- 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
9vBW CCf 5.4.7聚合物激光204
H`4KhdqR 5.5器件制备方法207
};g<|v*o 5.5.1旋转涂覆207
M9.FtQhK/ 5.5.2喷墨打印208
lv#L+}T 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
?>NX}~2cf 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
W)AfXy
5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212
%?BygG 参考文献217
"%w E>E 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
w&*oWI$i 6.1固态阴极射线发光222
k54b@U52 h 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
,+v>(h>q 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
9?uU%9r5P 6.4前景235
Z fd `Fu 参考文献236
=
O|}R 第7章展望238
XHm6K1mGZ 7.1机遇与挑战238
U2
Cmf 7.2美好的未来241
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