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。
|eU{cK~e^ 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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l`>|XUf6 3"!h+dXw p.~hZ+ x_ 第1章概论1
U9[QdC 1.1发光与发光材料1
vtk0 j 1.2显示技术与平板显示5
= ss(~[ 1.2.1阴极射线管6
'I^3r~_ 1.2.2无机
半导体发光二极管7
{DlQTgP 1.2.3液晶显示器8
rom`%qp^ 1.2.4等离子显示器8
`#Z=cq^_ 1.2.5场发射显示技术9
=r:(ga 1.2.6无机
薄膜电致发光10
!8~A` 1.3有机电致发光11
4AW-'W 参考文献14
gc,%A'OR^< 第2章有机材料的光物理过程15
Kg?(Ax4 2.1分子轨道和跃迁15
5e1;m6 2.1.1分子轨道15
v,,
.2UR4 2.1.2有机分子的电子跃迁19
]L)l5@5^ 2.2有机分子激发态的产生22
w>S;}[fM 2.2.1激发态的多重态22
=[5F~--Tf 2.2.2激发态的产生23
{8]Yqx)1]] 2.2.3选择定则25
'vCl@x$ 2.2.4激发态分子的特性27
5!-+5TJI 2.2.5有机分子的去激发28
"}*5'e.* 2.3有机分子的辐射跃迁29
[L(qrAQ2|z 2.3.1荧光32
%'o'Kh''= 2.3.2磷光和延迟荧光37
y Ny,$1 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
g&&- 2.4无辐射弛豫过程46
IX+!+XC"U 2.4.1无辐射跃迁46
c`,'[Q5(O 2.4.2内转换与系间窜越47
}ZqnsLu[) 2.5激发态的能量转移与电子转移51
f^Io:V\ 2.5.1激发态的能量转移51
qL2!\zt>g 2.5.2激发态的电子转移58
+-2W{lX 参考文献62
'Hf+Y/` 第3章有机电致发光材料63
h8XoF1wuw 3.1发光材料63
Z; 6N7U 3.1.1小分子发光材料64
"zE>+zRl 3.1.2配合物发光材料66
ly9tI-E 3.1.3聚合物发光材料69
`@3{}
3.2电子传输材料72
@V}!elV 3.2.1小分子电子传输材料72
xTnFJ$RK2 3.2.2聚合物电子传输材料77
ZX0#I W 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
GD-L0kw5 3.2.4其他类电子传输材料84
zu_bno! 3.3空穴传输材料85
~~r7TPq 3.3.1小分子空穴传输材料85
kY?w] lS)t 3.3.2聚合物空穴传输材料88
3-Bz5sj9 3.4修饰材料90
"UYlC0 S\ 3.4.1空穴注入缓冲材料91
TTagZI$ 3.4.2电子注入缓冲材料93
K0A[xkX6 3.4.3导电聚合物94
`;Od0uh 3.5小结95
`a6AES'w$ 参考文献95
B%n|%g6K|h 第4章小分子电致发光器件98
h~pQ 4.1发光器件的结构98
`c)[aP{vN 4.1.1基本结构器件98
A1Es>NK[qW 4.1.2特殊结构器件115
7S/\;DF 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
FJD;LpW 4.2有机电致发光器件的物理过程126
fnJx$PD~ 4.2.1载流子的注入与传输127
s|vx2-Cu] 4.2.2载流子的复合137
kD46Le++B 4.3有机电致发光器件的制备148
)vD: 参考文献154
}D]y-BbA. 第5章聚合物电致发光器件158
y9Pw'4R 5.1引言158
|mQC-=6t;Y 5.2聚合物发光器件工作机理162
sK@]|9ciQ 5.2.1载流子的注入162
~KYA{^`* 5.2.2聚合物载流子传输165
@$fvhEkrT@ 5.2.3聚合物中激子的产生170
<:>[24LJ{ 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
SFjR SMi 5.3聚合物电致发光器件的材料174
7Hg;SK6t0 5.3.1电极材料174
ThY\K>@] 5.3.2聚合物发光层材料183
)YVs=0j 5.4聚合物电致发光器件结构192
\E1CQP- 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
.6c
Bx 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
p`Ok(C_ 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
6!@p$ pm)a 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
]+5Y\~I 5.4.5发
光电化学池197
G0u
H6x? 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
[(; .D 5.4.7聚合物激光204
e$`;z%6y 5.5器件制备方法207
q{}U5(,{0 5.5.1旋转涂覆207
W0S\g# 5.5.2喷墨打印208
+3J5j+ 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
8dh ?JqX 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
Am<){&XT
] 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
l!<(}?u9 参考文献217
m~tv{#Y 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
V#+M lN 6.1固态阴极射线发光222
p'kB1)~| 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
bo#?,80L}` 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
[5PQrf~Mo 6.4前景235
a+B3`6 参考文献236
QsPZ dC 第7章展望238
* $|9e 7.1机遇与挑战238
swg*fhJFB 7.2美好的未来241
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