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。
#&aqKVY 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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P
l]O\vh ^"2J]&x`G 第1章概论1
E6ElNgL 1.1发光与发光材料1
mR:uj2* 1.2显示技术与平板显示5
Hg izW 1.2.1阴极射线管6
WX?IYQ+ 1.2.2无机
半导体发光二极管7
*)T^ChD, 1.2.3液晶显示器8
b=NxUd O 1.2.4等离子显示器8
?P`K7 1.2.5场发射显示技术9
266h\2t6 1.2.6无机
薄膜电致发光10
KL57#gV 1.3有机电致发光11
zP8lN(LA 参考文献14
xF'EiX ~ 第2章有机材料的光物理过程15
06Sceq 2.1分子轨道和跃迁15
?M9=yA 2.1.1分子轨道15
)23H1 2.1.2有机分子的电子跃迁19
[D4SW# 2.2有机分子激发态的产生22
#rfiD%c 2.2.1激发态的多重态22
7'V@+5 2.2.2激发态的产生23
kfY}S 2.2.3选择定则25
w-MCZwCr) 2.2.4激发态分子的特性27
U$ElV]N 2.2.5有机分子的去激发28
;))+>%SGCt 2.3有机分子的辐射跃迁29
7*A],:-q 2.3.1荧光32
SsDmoEeB[ 2.3.2磷光和延迟荧光37
Vaw+.sG`AP 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
,f'CD{ E 2.4无辐射弛豫过程46
k)=s>&hl 2.4.1无辐射跃迁46
051E6- 2.4.2内转换与系间窜越47
f+)L#>Gl? 2.5激发态的能量转移与电子转移51
#'szP\ 2.5.1激发态的能量转移51
xr Jg\to{i 2.5.2激发态的电子转移58
,m|h<faZL 参考文献62
{Gk1vcq 第3章有机电致发光材料63
T_5H&;a 3.1发光材料63
YZ8>OwQz2 3.1.1小分子发光材料64
eJX9_6m- 3.1.2配合物发光材料66
^A&1^B 3.1.3聚合物发光材料69
yjJ5>cg 3.2电子传输材料72
Vv=. -&' 3.2.1小分子电子传输材料72
R.1.)P[ 3.2.2聚合物电子传输材料77
%pL''R9VF 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
)}Kf= 3.2.4其他类电子传输材料84
qt"m 3.3空穴传输材料85
\V~eVf;~ 3.3.1小分子空穴传输材料85
AH7}/Rc 3.3.2聚合物空穴传输材料88
uZKr 3.4修饰材料90
5e^ChK0Q 3.4.1空穴注入缓冲材料91
2eY_%Y0 3.4.2电子注入缓冲材料93
jLm ;ty2; 3.4.3导电聚合物94
<<5(0#y# 3.5小结95
N5
6g+,w%) 参考文献95
0IBSRFt$g& 第4章小分子电致发光器件98
?1
4{J]H4 4.1发光器件的结构98
N<VJ(20y 4.1.1基本结构器件98
?NsW|w_ 4.1.2特殊结构器件115
})Vi 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
xY(*.T9K 4.2有机电致发光器件的物理过程126
7[XRd9a5( 4.2.1载流子的注入与传输127
d{3QP5 4.2.2载流子的复合137
&B1Wt