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。
@680.+Kw 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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2rM/kF >g
k%;oc$0G-3 iVb7>d9} 第1章概论1
4^ZbT 1.1发光与发光材料1
$qiM_06 1.2显示技术与平板显示5
0fN;
L;v 1.2.1阴极射线管6
@
b}-<~ 1.2.2无机
半导体发光二极管7
'lOpoWDL 1.2.3液晶显示器8
|zy` ]p9 1.2.4等离子显示器8
dfXBgsc6i 1.2.5场发射显示技术9
HzAw
rC 1.2.6无机
薄膜电致发光10
3O|2Z~>3 1.3有机电致发光11
$IJ"fs 参考文献14
)vGxF}I3 第2章有机材料的光物理过程15
Dp?lgw 2.1分子轨道和跃迁15
h~ehZJys 2.1.1分子轨道15
eo&G@zwN 2.1.2有机分子的电子跃迁19
+*wo iSD 2.2有机分子激发态的产生22
RH;A|[7T& 2.2.1激发态的多重态22
z#6(PZC} 2.2.2激发态的产生23
?',GR aD 2.2.3选择定则25
Y,-!QFS# 2.2.4激发态分子的特性27
Axla@ 2.2.5有机分子的去激发28
9dva]$^:*1 2.3有机分子的辐射跃迁29
$NBQv6#: 2.3.1荧光32
CxrsP. 2.3.2磷光和延迟荧光37
3s#/d,+ 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
]ts^h~BZ$ 2.4无辐射弛豫过程46
D=M'g}l 2.4.1无辐射跃迁46
D_BdvWSxj 2.4.2内转换与系间窜越47
!#PA#Q|cO 2.5激发态的能量转移与电子转移51
8k^1:gt^ 2.5.1激发态的能量转移51
Pje1,B q 2.5.2激发态的电子转移58
sRC?l_n; 参考文献62
Tzfk_h3hE 第3章有机电致发光材料63
P}he}k&IR 3.1发光材料63
5e^z]j1Yv 3.1.1小分子发光材料64
P9M%B2DQ6f 3.1.2配合物发光材料66
{`9J8qRY 3.1.3聚合物发光材料69
"7w=LhzV[$ 3.2电子传输材料72
Q5*"t*L!N 3.2.1小分子电子传输材料72
!z]{zM% 3.2.2聚合物电子传输材料77
%
"^CrG 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
p\tA&>3- 3.2.4其他类电子传输材料84
4XSq\.@G 3.3空穴传输材料85
!y3XIbdS" 3.3.1小分子空穴传输材料85
%U9f`qE 3.3.2聚合物空穴传输材料88
k>:\4uI|<\ 3.4修饰材料90
=h/61Bl3 3.4.1空穴注入缓冲材料91
27Vx<W 3.4.2电子注入缓冲材料93
Q 34-a"6) 3.4.3导电聚合物94
m[hHaX 3.5小结95
,8stEp9~h] 参考文献95
S~^]ib0 第4章小分子电致发光器件98
SfPtG 4.1发光器件的结构98
'_" S/X+v 4.1.1基本结构器件98
.G>~xm0 4.1.2特殊结构器件115
GYV%RD # 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
xiF}{25a 4.2有机电致发光器件的物理过程126
xj JoWB 4.2.1载流子的注入与传输127
G~/*!?&z 4.2.2载流子的复合137
[>lQiX 4.3有机电致发光器件的制备148
?&POVf> 参考文献154
M%5_~g2n'\ 第5章聚合物电致发光器件158
8]WcW/1r ! 5.1引言158
i1!Y{ 5.2聚合物发光器件工作机理162
o}yA{<" 5.2.1载流子的注入162
n`p/;D=? 5.2.2聚合物载流子传输165
4hW:c0 5.2.3聚合物中激子的产生170
'<AE%i, 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
jK2gc^"t 5.3聚合物电致发光器件的材料174
\# 1p 5.3.1电极材料174
hAD gi^ 5.3.2聚合物发光层材料183
#/)U0IR) 5.4聚合物电致发光器件结构192
B X O, 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
iGNZC{ 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
/km0[M 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
>dwY(a 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
h2
>a_0" 5.4.5发
光电化学池197
[V0%=q+ R 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
+l<;?yk:; 5.4.7聚合物激光204
^vTp.7o~5 5.5器件制备方法207
6`5DR~ 5.5.1旋转涂覆207
unyU|B 5.5.2喷墨打印208
2 y&k 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
N'?#g`*KW 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
5w</Ga 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
~ _ko$(;A 参考文献217
4cDe'9
LA 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
isz-MP$:K5 6.1固态阴极射线发光222
ePTxuCf> 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
Nk?/vMaw 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
Tlk!6A: 6.4前景235
J$,bsMIX 参考文献236
I1JF2 "{c 第7章展望238
au/5` 7.1机遇与挑战238
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>z?jd 7.2美好的未来241
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