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。
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10)RLh|+
j^WYMr, J~n|5*cz 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$20 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(Ma I 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
=m F"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
8aIqc 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(PEQL` 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
$[?N^
5.5.1旋转涂覆207
Yl>Y.SO 5.5.2喷墨打印208
Zi+F IQ( 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
n44 T4q 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
UkpTK8>& 5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212
.\T!oSb4[ 参考文献217
q[W6I9 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
e)B1)c 8s 6.1固态阴极射线发光222
8 yi#] 5`Q 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
NfPWcK[ 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
A+8)VlE\ 6.4前景235
Zv!XNc!"$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
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