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。
JqI6k6~Q^ 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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4R&*&GZ# hlAR[ ] 第1章概论1
KWFyw>*) 1.1发光与发光材料1
Sk8%(JD7 1.2显示技术与平板显示5
=4frP*H? 1.2.1阴极射线管6
8ivRp<9 1.2.2无机
半导体发光二极管7
'RDWU7c9] 1.2.3液晶显示器8
La`h$=#` 1.2.4等离子显示器8
R#Y50hzT 1.2.5场发射显示技术9
jZXVsd 1.2.6无机
薄膜电致发光10
GN\8![J 1.3有机电致发光11
7*zB*"B'1t 参考文献14
g~~m'^ 第2章有机材料的光物理过程15
)-0[ra] 2.1分子轨道和跃迁15
-L@]I$Yo 2.1.1分子轨道15
d32@M~vD 2.1.2有机分子的电子跃迁19
90Xt_$_}s 2.2有机分子激发态的产生22
]UK`?J=t2g 2.2.1激发态的多重态22
WwW"fkv 2.2.2激发态的产生23
!+m@AQ:, 2.2.3选择定则25
.D+RLO z 2.2.4激发态分子的特性27
n`P`yb\f$ 2.2.5有机分子的去激发28
E;9Z\?P 2.3有机分子的辐射跃迁29
VVs{l\$=ZV 2.3.1荧光32
vGXWwQ.1Tp 2.3.2磷光和延迟荧光37
@Ppo &> 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
?sV[MsOsC 2.4无辐射弛豫过程46
S*4f%! 2.4.1无辐射跃迁46
q#;BhPc 2.4.2内转换与系间窜越47
a*V9_Px$& 2.5激发态的能量转移与电子转移51
BRe{1i 6 2.5.1激发态的能量转移51
Gu2_dT 2.5.2激发态的电子转移58
7nm}fT
z7 参考文献62
O4T'o. 第3章有机电致发光材料63
mRCHrw?WG 3.1发光材料63
!]yQ1@)*' 3.1.1小分子发光材料64
DYX-5~;! 3.1.2配合物发光材料66
YZ0en1ly 3.1.3聚合物发光材料69
?~!tM}X0:3 3.2电子传输材料72
.
=&Jo9 3.2.1小分子电子传输材料72
e{5,'(1] 3.2.2聚合物电子传输材料77
KL
"Y!PN: 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
])C>\@c6Gm 3.2.4其他类电子传输材料84
moCK-: 3.3空穴传输材料85
sN-oEqS 3.3.1小分子空穴传输材料85
LaDY`u0G% 3.3.2聚合物空穴传输材料88
X&s7%]n+ 3.4修饰材料90
n<E.Em1 3.4.1空穴注入缓冲材料91
s,w YlVYf! 3.4.2电子注入缓冲材料93
rw&y,%2 3.4.3导电聚合物94
=qw&dwIQ 3.5小结95
vEF=e 参考文献95
N?$7Z v[G 第4章小分子电致发光器件98
;J'OakeVO 4.1发光器件的结构98
&RWM<6JP 4.1.1基本结构器件98
uMHRUi 4.1.2特殊结构器件115
Ee8-- 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
90p3V\LO 4.2有机电致发光器件的物理过程126
3x![8 x 4.2.1载流子的注入与传输127
t~ -J %$ 4.2.2载流子的复合137
f4
Q(
1(C 4.3有机电致发光器件的制备148
^1.7Juvb 参考文献154
va^0JfQ 第5章聚合物电致发光器件158
x:qr \Rz 5.1引言158
wk@yTTnb 5.2聚合物发光器件工作机理162
3 q"7K 5.2.1载流子的注入162
[@<G+j 5.2.2聚合物载流子传输165
[7RheXO< 5.2.3聚合物中激子的产生170
;,dkJ7M 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
v`SY6;<2 5.3聚合物电致发光器件的材料174
v~}5u
5$O 5.3.1电极材料174
AeaPK 5.3.2聚合物发光层材料183
d5:tSO 5.4聚合物电致发光器件结构192
a!D*)z Y 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
"c,!vc4 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
OTE<x"=h 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
9k}<F z"^. 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
|YRY!V_w 5.4.5发
光电化学池197
pisB,wP$2 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
0Z,{s158L 5.4.7聚合物激光204
SF^x=[ir 5.5器件制备方法207
*0~M 5.5.1旋转涂覆207
g#qNHR 5.5.2喷墨打印208
H*rx{ F? 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
y@`~ 9$ 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
q3)wr%!k5D 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
Ft)
lp>3gv 参考文献217
tOM(U-7Z& 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
e/>:K' { 6.1固态阴极射线发光222
YDFCGA 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
]^ #`j 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
\vVSh 6.4前景235
(Xo SG 参考文献236
d=y0yq{L 第7章展望238
sP y2/7Wqd 7.1机遇与挑战238
GRIa8> 7.2美好的未来241
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