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。
49e~/YY 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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{6/Yu:; +nLsiC{& 第1章概论1
?E6*Ef 1.1发光与发光材料1
6+Y^A})(F- 1.2显示技术与平板显示5
! u4'1jd[d 1.2.1阴极射线管6
8J5{}4s\f 1.2.2无机
半导体发光二极管7
0EA<ip 1.2.3液晶显示器8
RD$"ft]Vc 1.2.4等离子显示器8
XBTtfl
& 1.2.5场发射显示技术9
CyWaXp65 1.2.6无机
薄膜电致发光10
Os9;;^k 1.3有机电致发光11
xlhc`wdm 参考文献14
#]vy`rv 第2章有机材料的光物理过程15
t%B ,ATW 2.1分子轨道和跃迁15
c~bTK"
u 2.1.1分子轨道15
ec$kcD! 2.1.2有机分子的电子跃迁19
8/tvS8I#y 2.2有机分子激发态的产生22
,j'>}'wG) 2.2.1激发态的多重态22
6)@Y 41H]C 2.2.2激发态的产生23
G#|`Bjv"aP 2.2.3选择定则25
I_h8)W 2.2.4激发态分子的特性27
7,pn0,HI 2.2.5有机分子的去激发28
1=9M@r~ ^ 2.3有机分子的辐射跃迁29
V~9s+> 2.3.1荧光32
C2Pw;iK_t 2.3.2磷光和延迟荧光37
_Di";fe? 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
2$Fy?08q 2.4无辐射弛豫过程46
m\XgvpvrP 2.4.1无辐射跃迁46
"1#piJ 2.4.2内转换与系间窜越47
P:p@Iep 2.5激发态的能量转移与电子转移51
3BSJ|o<"= 2.5.1激发态的能量转移51
+VN&kCx) 2.5.2激发态的电子转移58
O.9r'n4f 参考文献62
Kt 0
3F$ 第3章有机电致发光材料63
YhZmyYamE 3.1发光材料63
IKm_YQ$XOy 3.1.1小分子发光材料64
]P5|V4FXo 3.1.2配合物发光材料66
[VsTyqV a 3.1.3聚合物发光材料69
\dq}nOsX* 3.2电子传输材料72
tbNIl cAWS 3.2.1小分子电子传输材料72
UE-+P 3.2.2聚合物电子传输材料77
Pd~{XM,yfW 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
h VQj$TA 3.2.4其他类电子传输材料84
wcd1.$ n 3.3空穴传输材料85
!:N&tuJEv 3.3.1小分子空穴传输材料85
>7fNxQ 3.3.2聚合物空穴传输材料88
oaK&!$S] 3.4修饰材料90
k3w(KH@ 3.4.1空穴注入缓冲材料91
/uyZ[=5 3.4.2电子注入缓冲材料93
JIA'3"C 3.4.3导电聚合物94
l-} );zH74 3.5小结95
%]iDhXLr 参考文献95
R)<PCe`vf 第4章小分子电致发光器件98
5V{>
82 4.1发光器件的结构98
(PM!{u= 4.1.1基本结构器件98
t& *K 4.1.2特殊结构器件115
uxKj7!(# 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
`E4+#_ v 4.2有机电致发光器件的物理过程126
;:%*h2 4.2.1载流子的注入与传输127
"s6\l~+9l 4.2.2载流子的复合137
{zri6P+s 4.3有机电致发光器件的制备148
$U]KIHb 参考文献154
a@ub%laL
Z 第5章聚合物电致发光器件158
&t1Uk[ 5.1引言158
;ye5HlH}. 5.2聚合物发光器件工作机理162
uE}A-\G 5.2.1载流子的注入162
3O'6 Ae 5.2.2聚合物载流子传输165
sgc pH 5.2.3聚合物中激子的产生170
uxjx~+qFd 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
A\1X- Mm 5.3聚合物电致发光器件的材料174
9S y |:J0 5.3.1电极材料174
S]O0zv^} 5.3.2聚合物发光层材料183
J'=iEI 5.4聚合物电致发光器件结构192
Ei
Yj `P 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
9 :ubPqt 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
Q ,`:RF3 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
KH~o0 W 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
j-R9=vB2 5.4.5发
光电化学池197
}+F&=-P) 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
b":3J)Y6. 5.4.7聚合物激光204
+IM:jrT( 5.5器件制备方法207
FS1>
J%P 5.5.1旋转涂覆207
]8c%)%Vi 5.5.2喷墨打印208
W{v{sQg 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
+4r.G(n), 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
L2jjkyX] 5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212
\%!
t2=J! 参考文献217
QR#L1+Hn 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
gI/#7Cr 6.1固态阴极射线发光222
/M3UK 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
U=G}@Y 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
3`mM0,fY 6.4前景235
~:ldGfb| 参考文献236
e0nr dM[i 第7章展望238
;
{ MK 7.1机遇与挑战238
gl$ Ks+od 7.2美好的未来241
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