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。
8QC:ro 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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LiV]!*9$KG fI$,?> 第1章概论1
>MQW{^ 1.1发光与发光材料1
*"zE,Bp" 1.2显示技术与平板显示5
T}!7LNE 1.2.1阴极射线管6
3J,/bgL5 1.2.2无机
半导体发光二极管7
uDoSe^0 1.2.3液晶显示器8
["L?t ^*G 1.2.4等离子显示器8
yp*kMC,3 1.2.5场发射显示技术9
m9e$ZZG$ 1.2.6无机
薄膜电致发光10
V;:A& 1.3有机电致发光11
HKxrBQr78 参考文献14
:sA-$*&x 第2章有机材料的光物理过程15
uwQ4RYz 2.1分子轨道和跃迁15
fZ
%ZV 2.1.1分子轨道15
IB;y8e, 2.1.2有机分子的电子跃迁19
\pPq]k 2.2有机分子激发态的产生22
O0$ijJa| 2.2.1激发态的多重态22
wy-!1wd 2.2.2激发态的产生23
IS=)J( 0 2.2.3选择定则25
,*lK4?v 2.2.4激发态分子的特性27
>XZq=q]E! 2.2.5有机分子的去激发28
Xif`gb6` 2.3有机分子的辐射跃迁29
w^p2XlQ< 2.3.1荧光32
=G72`]#- 2.3.2磷光和延迟荧光37
f
Fz8m 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
jgMWjM6. 2.4无辐射弛豫过程46
~~fL`" 2.4.1无辐射跃迁46
;zJ_apZ:{ 2.4.2内转换与系间窜越47
<s{/ka3 2.5激发态的能量转移与电子转移51
zYs? w= 2.5.1激发态的能量转移51
zO\"$8q* 2.5.2激发态的电子转移58
0y ;gi3W 参考文献62
,`Mlo 第3章有机电致发光材料63
9,>M/_8> 3.1发光材料63
2'}2r ~6 3.1.1小分子发光材料64
4Sl^cKb$7 3.1.2配合物发光材料66
:m~lgb< 3.1.3聚合物发光材料69
LaIif_fie^ 3.2电子传输材料72
Ebk@x=E 3.2.1小分子电子传输材料72
.ev]tu2N 3.2.2聚合物电子传输材料77
d)AkA\neWo 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
p,0 \NUC 3.2.4其他类电子传输材料84
D2mB4 3.3空穴传输材料85
#nxx\,i> 3.3.1小分子空穴传输材料85
ujSzm=_P 3.3.2聚合物空穴传输材料88
So 5{E4[ 3.4修饰材料90
x-QP+M`Pu 3.4.1空穴注入缓冲材料91
*K 7L5. 3.4.2电子注入缓冲材料93
FG(`&S+, 3.4.3导电聚合物94
tO0+~Wm 3.5小结95
)-
\w 参考文献95
gbh:Y}_FU 第4章小分子电致发光器件98
}v!6BU6<Q 4.1发光器件的结构98
Q6>vF)(
- 4.1.1基本结构器件98
"LWp/ 4.1.2特殊结构器件115
Nl8Cctrf 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
3HiW1*5W 4.2有机电致发光器件的物理过程126
N?Z?g_a8 4.2.1载流子的注入与传输127
lu}[XN 4.2.2载流子的复合137
I"!{HnSG` 4.3有机电致发光器件的制备148
pJ(l=a 参考文献154
.edZKmC6 第5章聚合物电致发光器件158
)
jvkwC 5.1引言158
oF^B J8%Lm 5.2聚合物发光器件工作机理162
$5o<Mj 5.2.1载流子的注入162
s [!SG`& 5.2.2聚合物载流子传输165
2n=;"33%a 5.2.3聚合物中激子的产生170
93dotuF 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
|)_R
bqZ 5.3聚合物电致发光器件的材料174
gdT_kb5HL8 5.3.1电极材料174
;0*^9 8K 5.3.2聚合物发光层材料183
ig,|3( 5.4聚合物电致发光器件结构192
h.^DRR^S 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
*l^'v9
5.4.2取向聚合物电致发光器件194
Y[DKj!v 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
`3KprpE8v 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
?uN(" I 5.4.5发
光电化学池197
..:V3]-D 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
i<?4iwX%i* 5.4.7聚合物激光204
]4yvTP3[Rm 5.5器件制备方法207
yM2&cMHH~ 5.5.1旋转涂覆207
ChGM7uu2 5.5.2喷墨打印208
m [g}vwS 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
""d>f4,S 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
Y Pc< 5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212
EHHxCq? 参考文献217
"=(;l3-o 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
E-D5iiF 6.1固态阴极射线发光222
_ XZ=4s 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
B`aAvD`7 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
U VKN#"_{ 6.4前景235
=1VH5pVr} 参考文献236
*
2%e.d3"M 第7章展望238
u2<h<}Y 7.1机遇与挑战238
qrc/Q;$ 7.2美好的未来241
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