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。
V& j.>Y 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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+9
p`D
XvkI+c ;n7|.O]* 第1章概论1
q|$>H6H4b 1.1发光与发光材料1
!0csNg! 1.2显示技术与平板显示5
} .H Fm'p 1.2.1阴极射线管6
$ X=D9h 1.2.2无机
半导体发光二极管7
Xt,,AGm} 1.2.3液晶显示器8
&G@-yQ 1.2.4等离子显示器8
r~G]2*3 1.2.5场发射显示技术9
rE{Xo:Cf 1.2.6无机
薄膜电致发光10
0B$7S,2 1.3有机电致发光11
p1VahjRE- 参考文献14
Ril21o! j 第2章有机材料的光物理过程15
V3A>Ag+^~ 2.1分子轨道和跃迁15
&c<}++'h 2.1.1分子轨道15
zhX`~){N6 2.1.2有机分子的电子跃迁19
o=RqegL 2.2有机分子激发态的产生22
H, XLb. 2.2.1激发态的多重态22
@U
/3iDB\ 2.2.2激发态的产生23
Bpm5dT; 2.2.3选择定则25
F`BgKH! 2.2.4激发态分子的特性27
]D) 'I` 2.2.5有机分子的去激发28
Y9@dZw%2 2.3有机分子的辐射跃迁29
X!#i@V 2.3.1荧光32
.xLF}{u 2.3.2磷光和延迟荧光37
`k}l$ih`X 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
S-LZ(o{ZL 2.4无辐射弛豫过程46
gR-Qj 2.4.1无辐射跃迁46
!,6v=n[Nz 2.4.2内转换与系间窜越47
Z?~d']XD 2.5激发态的能量转移与电子转移51
+>!B(j\gx 2.5.1激发态的能量转移51
\Ul.K!b7 2.5.2激发态的电子转移58
fr'huvc 参考文献62
ZH;y>Z 第3章有机电致发光材料63
QLB1:O> 3.1发光材料63
16[-3cJ T 3.1.1小分子发光材料64
xf^<ec 3.1.2配合物发光材料66
4QjWZ Wl 3.1.3聚合物发光材料69
JwI`"$>w 3.2电子传输材料72
7Js>!KR 3.2.1小分子电子传输材料72
7dlKdKH 3.2.2聚合物电子传输材料77
n(Q\',C 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
$['7vcB^ 3.2.4其他类电子传输材料84
mP)3cc5T 3.3空穴传输材料85
KCJN< 3.3.1小分子空穴传输材料85
| ,1bkJt 3.3.2聚合物空穴传输材料88
S}m$,<x 3.4修饰材料90
2-$bh 3.4.1空穴注入缓冲材料91
W<rTq0~$? 3.4.2电子注入缓冲材料93
?}=-eJ(7e 3.4.3导电聚合物94
#j^('K| 3.5小结95
%l8*t$8 参考文献95
Y[iDX# 第4章小分子电致发光器件98
%su}Ru 4.1发光器件的结构98
CrNwALx 4.1.1基本结构器件98
.B 85!lCF 4.1.2特殊结构器件115
T}n}.JwU 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
zmB31' _ 4.2有机电致发光器件的物理过程126
&& DD 4.2.1载流子的注入与传输127
o9m 4.2.2载流子的复合137
^zaKO'KcV 4.3有机电致发光器件的制备148
y^mWG1"O 参考文献154
N>A{)_k3 第5章聚合物电致发光器件158
aJ5H3X}Y 5.1引言158
2/yXY_L 5.2聚合物发光器件工作机理162
q:Y6fbt<7 5.2.1载流子的注入162
e~+(7_2 5.2.2聚合物载流子传输165
" K 8&{= 5.2.3聚合物中激子的产生170
m/YH^N0 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
zd*3R+>U'> 5.3聚合物电致发光器件的材料174
UTDcX 5.3.1电极材料174
6%gB
E 5.3.2聚合物发光层材料183
O;X(pE/G 5.4聚合物电致发光器件结构192
mVv\bl?< 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
)|w*/JK\Z 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
lX98"} 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
Lh8bQH 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
?~"`^|d
5.4.5发
光电化学池197
eeW' [ 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
*M>
iZO*@ 5.4.7聚合物激光204
$^W-Wmsz 5.5器件制备方法207
G3RrjWtO 5.5.1旋转涂覆207
?w+ QbT 5.5.2喷墨打印208
!;o\5x<'$O 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
M11"<3]D 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
\4h>2y 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
87QZun% 参考文献217
hD nM+4D 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
)Qh>0T+( 6.1固态阴极射线发光222
$h G;2v 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
Q7,EY / 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
"s F Xl 6.4前景235
hq/J6 M 参考文献236
c%|vUAq* 第7章展望238
Dh2:2Rz=#7 7.1机遇与挑战238
gw_|C|!P 7.2美好的未来241
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