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。
#rhVzN-?)W 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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!d:tIu{) Sp<hai 第1章概论1
yQu vW$ 1.1发光与发光材料1
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>I%u* 1.2显示技术与平板显示5
GYFgEg} 1.2.1阴极射线管6
o8w-$
Qb 1.2.2无机
半导体发光二极管7
'9^E8+=| 1.2.3液晶显示器8
o&CghF 1.2.4等离子显示器8
R!sNg 1.2.5场发射显示技术9
Ly^E& ,) 1.2.6无机
薄膜电致发光10
l)}<#Ri 1.3有机电致发光11
11i"nR| 参考文献14
]a78tTi 第2章有机材料的光物理过程15
a^@+%?X 2.1分子轨道和跃迁15
eA`]KalH 2.1.1分子轨道15
]MC/t5vC u 2.1.2有机分子的电子跃迁19
V%i<;C 2.2有机分子激发态的产生22
\V._Z>] 2.2.1激发态的多重态22
-Bl/4p 2.2.2激发态的产生23
'*8 2.2.3选择定则25
jIKBgsiF/ 2.2.4激发态分子的特性27
HkW/G[7x& 2.2.5有机分子的去激发28
G"}qV%"6" 2.3有机分子的辐射跃迁29
_Mlhumt 2.3.1荧光32
5r'=O2AZX 2.3.2磷光和延迟荧光37
aLV~|$:2 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
w(aUEWYL 2.4无辐射弛豫过程46
*hV4[= 2.4.1无辐射跃迁46
.8-PB*vb 2.4.2内转换与系间窜越47
%(fL? 2.5激发态的能量转移与电子转移51
$B<~0'6} 2.5.1激发态的能量转移51
2q+la|1Cr 2.5.2激发态的电子转移58
QxKAXq@)i 参考文献62
N0]z/}hd@ 第3章有机电致发光材料63
pMOD\J:l, 3.1发光材料63
>Ja0hS{* 3.1.1小分子发光材料64
&u&2D$K,tp 3.1.2配合物发光材料66
n1_ %Td 3.1.3聚合物发光材料69
,&0Z]* 3.2电子传输材料72
Xe)Pg)J1 3.2.1小分子电子传输材料72
TV?
^c?{5 3.2.2聚合物电子传输材料77
L%f-L.9`u 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
2%bhW,?I 3.2.4其他类电子传输材料84
,Ak ^nX 3.3空穴传输材料85
=1O?jrl~q 3.3.1小分子空穴传输材料85
~Hs=z$ 3.3.2聚合物空穴传输材料88
&.hoCPo$ 3.4修饰材料90
&/HoSj>HS 3.4.1空穴注入缓冲材料91
'wa g |- 3.4.2电子注入缓冲材料93
d"Bo8`_ 3.4.3导电聚合物94
~'(9?81d 3.5小结95
61G|?Aax 参考文献95
'HCnB]1 第4章小分子电致发光器件98
.a {QA 4.1发光器件的结构98
8:~b
&> 4.1.1基本结构器件98
anLbl#UV 4.1.2特殊结构器件115
!TGr .R 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
{798=pC<. 4.2有机电致发光器件的物理过程126
jn~!V!++ 4.2.1载流子的注入与传输127
Vfb<o"BQk 4.2.2载流子的复合137
fD0{ 5 4.3有机电致发光器件的制备148
'\@WN]
参考文献154
hRk,vB] 第5章聚合物电致发光器件158
$khrWiX 5.1引言158
y!F:m=x< 5.2聚合物发光器件工作机理162
2f `&WUe 5.2.1载流子的注入162
1p~5h(jI 5.2.2聚合物载流子传输165
%U-Qsy8|D) 5.2.3聚合物中激子的产生170
>cTjA): 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
iFSJ4 W( 5.3聚合物电致发光器件的材料174
!f@XDW&R 5.3.1电极材料174
Rw/Ciw2@? 5.3.2聚合物发光层材料183
f0OgK<.>T 5.4聚合物电致发光器件结构192
,|A{!j` 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
D]jkR} t 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
# 9V'';: 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
;e2Ij 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
("b*? : B 5.4.5发
光电化学池197
V>AS%lXj 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
2g0K76=Co: 5.4.7聚合物激光204
Y^yG/F 5.5器件制备方法207
L -YNz0A 5.5.1旋转涂覆207
IOX:yxj 5.5.2喷墨打印208
o7J{+V 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
EPv%LX_j 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
'\
XsTs#L 5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212
!KAsvF,j 参考文献217
g(nK$,c 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
/;7ID41 6.1固态阴极射线发光222
pcNSL'u+ 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
!n:uiwh 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
X'jr|s^s 6.4前景235
7r[' 参考文献236
fwy"w 第7章展望238
v:?o3
S 7.1机遇与挑战238
j6HR&vIM 7.2美好的未来241
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