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。
D\ ;(BB 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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(T9Q6\sa 3!H&bOF 第1章概论1
4*D'zJsJ 1.1发光与发光材料1
L*QX21@wC 1.2显示技术与平板显示5
5OR2\h!XZt 1.2.1阴极射线管6
5p}ri,Y< 1.2.2无机
半导体发光二极管7
+}.~" 1.2.3液晶显示器8
,'nd~{pX"( 1.2.4等离子显示器8
l:i&l?>_ 1.2.5场发射显示技术9
QH d^?H* 1.2.6无机
薄膜电致发光10
!<8-juY 1.3有机电致发光11
<?>1eU%
参考文献14
$5]}] 第2章有机材料的光物理过程15
[B,w\PLub 2.1分子轨道和跃迁15
UD!-.I] 2.1.1分子轨道15
){I0 2.1.2有机分子的电子跃迁19
<l.l6okp 2.2有机分子激发态的产生22
%6%~`((4 2.2.1激发态的多重态22
yd|ro G/ 2.2.2激发态的产生23
=<;C5kSD 2.2.3选择定则25
pK|~G."6e 2.2.4激发态分子的特性27
IrMUw$ 2.2.5有机分子的去激发28
'nMj<:0wlD 2.3有机分子的辐射跃迁29
JqmxS*_P 2.3.1荧光32
\x7^ly$_ 2.3.2磷光和延迟荧光37
k',#T932x1 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
j&Trvw<t 2.4无辐射弛豫过程46
L7`=ec< 2.4.1无辐射跃迁46
[X%Wg:K 2.4.2内转换与系间窜越47
QhJuH_f 0 2.5激发态的能量转移与电子转移51
]wZlJK`K 2.5.1激发态的能量转移51
z|$M,?r' 2.5.2激发态的电子转移58
m4r<=o 参考文献62
+L,V_z 第3章有机电致发光材料63
GyZpdp! 3.1发光材料63
yp!7^ 3.1.1小分子发光材料64
GiK4LJ~cH) 3.1.2配合物发光材料66
Mgp+#w+, 3.1.3聚合物发光材料69
{44#<A< 3.2电子传输材料72
;Zy[2M 3.2.1小分子电子传输材料72
*8I"7'xh 3.2.2聚合物电子传输材料77
`6:B0-r 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
^7SE2Zi 3.2.4其他类电子传输材料84
9Rm\@E
[ 3.3空穴传输材料85
}ip3d m 3.3.1小分子空穴传输材料85
YW2h#PV6_ 3.3.2聚合物空穴传输材料88
Ntt*}|:QV< 3.4修饰材料90
PWBcK_4i% 3.4.1空穴注入缓冲材料91
S?[@/35)
3.4.2电子注入缓冲材料93
<5 } 3.4.3导电聚合物94
3OB=D{$V 3.5小结95
zMXQfR 参考文献95
$3=S\jyfK 第4章小分子电致发光器件98
~JS BZ@ 4.1发光器件的结构98
6Qk[TL)t 4.1.1基本结构器件98
%6W%-` 4.1.2特殊结构器件115
^m/7TwD 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
fgoLN\ 4.2有机电致发光器件的物理过程126
1N}vz(0" 4.2.1载流子的注入与传输127
Z0[d;m* 4.2.2载流子的复合137
T jE'X2/ 4.3有机电致发光器件的制备148
mIZ6[ ? 参考文献154
Gsu?m 第5章聚合物电致发光器件158
:>y;*x0w 5.1引言158
EeR} 34 5.2聚合物发光器件工作机理162
\c}pzBFd 5.2.1载流子的注入162
WDi2m" 5.2.2聚合物载流子传输165
PbnAY{J 5.2.3聚合物中激子的产生170
7Fx0#cS"\ 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
i IM\_<? 5.3聚合物电致发光器件的材料174
{e5DQ 21. 5.3.1电极材料174
4a=QTq0p 5.3.2聚合物发光层材料183
E)`:sSd9 5.4聚合物电致发光器件结构192
5P{[8PZxbV 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
#U(kK(uO 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
.1+I8qj 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
Ew JNpecX 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
dmWCNeja. 5.4.5发
光电化学池197
#g/m^8n?s 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
61w
({F 5.4.7聚合物激光204
%:v<&^oDlm 5.5器件制备方法207
` {qt4zd0 5.5.1旋转涂覆207
jU-aa+ 5.5.2喷墨打印208
e%lxRN"b 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
u].7+{
5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
k1.%ZZMM 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
nV`U{}x 参考文献217
9a]{|M9 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
O7CW#F 6.1固态阴极射线发光222
THlQifA! 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
W7. + 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
f92z/5%V 6.4前景235
{_mVfFG 参考文献236
L~%7=]m 第7章展望238
&f}w&k2yj 7.1机遇与挑战238
/,_m\JkwL 7.2美好的未来241
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