有机电致发光材料及应用(作者:滕枫,侯延冰,印寿根等)

发布:cyqdesign 2010-01-26 12:54 阅读:4184
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。 'S|7<<>4k  
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。 ?L0|$#Iw  
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第1章概论1 qzEv!?)a  
1.1发光与发光材料1 nSRNd A  
1.2显示技术与平板显示5 3.1%L"r[)  
1.2.1阴极射线管6 ; +.cD  
1.2.2无机半导体发光二极管7 U#&+n-npO  
1.2.3液晶显示器8 pRzL}-[/v  
1.2.4等离子显示器8 " %qr*|  
1.2.5场发射显示技术9 /4N?v. jf  
1.2.6无机薄膜电致发光10 0b['{{X(  
1.3有机电致发光11 n/x((d%"E  
参考文献14 0X4)=sJP  
第2章有机材料的光物理过程15 w!z* ?k=Da  
2.1分子轨道和跃迁15 9aNOfs8(  
2.1.1分子轨道15 R:3=!zav  
2.1.2有机分子的电子跃迁19 {> <1K6t  
2.2有机分子激发态的产生22 t2YB(6w+xg  
2.2.1激发态的多重态22 tfu`_6  
2.2.2激发态的产生23 )8oN$2 0  
2.2.3选择定则25 Pd-LDs+Ga  
2.2.4激发态分子的特性27 ^d@2Y0hH  
2.2.5有机分子的去激发28 z>\l%_w  
2.3有机分子的辐射跃迁29 cGR)$:  
2.3.1荧光32 H^54o$5  
2.3.2磷光和延迟荧光37 ca3SE^  
2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40 H=\Tse_.  
2.4无辐射弛豫过程46 ,k=8|=aF  
2.4.1无辐射跃迁46 SM%/pu;  
2.4.2内转换与系间窜越47 {}rnn$HQe  
2.5激发态的能量转移与电子转移51 lSlZ^.&  
2.5.1激发态的能量转移51 #p7gg61  
2.5.2激发态的电子转移58 tC(MaI  
参考文献62 N {~P}Sw  
第3章有机电致发光材料63 Qc)i?Z'6  
3.1发光材料63 DA04llX~  
3.1.1小分子发光材料64 =mF"D:s*  
3.1.2配合物发光材料66 w%plK6:6  
3.1.3聚合物发光材料69 <:NahxIlu  
3.2电子传输材料72 #"lb9. _ M  
3.2.1小分子电子传输材料72 e9 @{[  
3.2.2聚合物电子传输材料77 8 aIqc  
3.2.3有机金属络合物电子传输材料84 ^)I}#  
3.2.4其他类电子传输材料84 UCK;?]  
3.3空穴传输材料85 -*Rf [|Z  
3.3.1小分子空穴传输材料85 ?Z_T3/ f  
3.3.2聚合物空穴传输材料88 o ABrhK  
3.4修饰材料90 ^1vKhO+p$  
3.4.1空穴注入缓冲材料91 dvqg H  
3.4.2电子注入缓冲材料93 dP +wcl4  
3.4.3导电聚合物94 PH%'^YAl7  
3.5小结95 [7d(P EQL`  
参考文献95  <7SE|  
第4章小分子电致发光器件98 u$C\#y7  
4.1发光器件的结构98 ~]QQaP  
4.1.1基本结构器件98 X7AxI\h  
4.1.2特殊结构器件115 bmK  
4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124 `/`iLso& -  
4.2有机电致发光器件的物理过程126 </D.}ia  
4.2.1载流子的注入与传输127 sNcU>qjj6  
4.2.2载流子的复合137 6W{Nw<  
4.3有机电致发光器件的制备148 /9&!u )+  
参考文献154 D)?%kNeA  
第5章聚合物电致发光器件158 8h }a:/  
5.1引言158 tgl(*[T2  
5.2聚合物发光器件工作机理162 'I+S5![<  
5.2.1载流子的注入162 "uT2 DY[  
5.2.2聚合物载流子传输165 _z8"r&  
5.2.3聚合物中激子的产生170 RXg\A!5GV  
5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170 ej@4jpHQN  
5.3聚合物电致发光器件的材料174 |>.MH  
5.3.1电极材料174 ~3M8"}X;L  
5.3.2聚合物发光层材料183 iE HWD.u  
5.4聚合物电致发光器件结构192 nDO7  
5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192 ]u!s-=3s  
5.4.2取向聚合物电致发光器件194 T4Vp0i  
5.4.3聚合物场效应管发光器件194 o$l8"Uv  
5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196 DbLo{mFEIj  
5.4.5发光电化学池197 dor1(@no|  
5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201 j5" L  
5.4.7聚合物激光204 M!5=3>Z  
5.5器件制备方法207 $[?N^   
5.5.1旋转涂覆207 Yl>Y.SO  
5.5.2喷墨打印208 Zi+FIQ(  
5.6聚合物电致发光器件效率的提高211 n44 T4q  
5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211 UkpTK8>&  
5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212 .\T!oSb4[  
参考文献217 q[W6I9  
第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222 e)B1)c8s  
6.1固态阴极射线发光222 8 yi#] 5`Q  
6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224 NfPWcK [  
6.3固态阴极射线发光的光谱特性230 A+8)VlE\  
6.4前景235 Zv!XNc!"$y  
参考文献236 l7jen=(Zb;  
第7章展望238 NQ;X|$!zH  
7.1机遇与挑战238 +aL  
7.2美好的未来241 PN?;\k)"  
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最新评论

quyibin 2010-05-16 19:49
不过,从现在看来,有机显示很难超过LCD
ayong568 2010-06-11 14:17
没事来逛逛光行天下!
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