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。
=T'N6x5@ 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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3-z;pk
{3F;:%$`c 3 f=_F 第1章概论1
?.d6!vA 1.1发光与发光材料1
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/IT}- 1.2显示技术与平板显示5
n,hl6[O L7 1.2.1阴极射线管6
#nV F. 1.2.2无机
半导体发光二极管7
+eSNwR= 1.2.3液晶显示器8
qRkY-0vBP 1.2.4等离子显示器8
:ulOG{z 1.2.5场发射显示技术9
b(JQ>,hX 1.2.6无机
薄膜电致发光10
o!W
71 1.3有机电致发光11
0Q?XU.v 参考文献14
`yYo Vu* 第2章有机材料的光物理过程15
@X@?jj& 2.1分子轨道和跃迁15
F!DDlYUz. 2.1.1分子轨道15
NUBf>~_} 2.1.2有机分子的电子跃迁19
HriY-=ji>a 2.2有机分子激发态的产生22
~NT2QY5!K 2.2.1激发态的多重态22
5VD(fW[OW] 2.2.2激发态的产生23
iV#sMJN9 2.2.3选择定则25
f]Jn\7j4 2.2.4激发态分子的特性27
\ng!qN 2.2.5有机分子的去激发28
nBw4YDR! 2.3有机分子的辐射跃迁29
_L}k. 2.3.1荧光32
Dv~W!T i 2.3.2磷光和延迟荧光37
/J''`Tf 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
-D*,*L 2.4无辐射弛豫过程46
g\_J 2.4.1无辐射跃迁46
WzD=Ol 2.4.2内转换与系间窜越47
nn[OC=cDN 2.5激发态的能量转移与电子转移51
m)"gj**|y 2.5.1激发态的能量转移51
f793yCiG 2.5.2激发态的电子转移58
L'(ei7Z 参考文献62
*AK{GfP_ 第3章有机电致发光材料63
= BcKWC 3.1发光材料63
n~ w.\939@ 3.1.1小分子发光材料64
n
hT%_se4 3.1.2配合物发光材料66
G8bc\] 3.1.3聚合物发光材料69
?|4Y(0N 3.2电子传输材料72
u^2)oL 3.2.1小分子电子传输材料72
Qy0Zj$,Z 3.2.2聚合物电子传输材料77
N@}5Fnk- 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
(*qMs)~]B 3.2.4其他类电子传输材料84
MZJ@qIg[Y 3.3空穴传输材料85
&+0WZ#VI 3.3.1小分子空穴传输材料85
O_vCZW
a3 3.3.2聚合物空穴传输材料88
@fz0-vT, 3.4修饰材料90
m9~cQ!m 3.4.1空穴注入缓冲材料91
73C7g<
Mx 3.4.2电子注入缓冲材料93
:$k]; 3.4.3导电聚合物94
B \WIoz;' 3.5小结95
V46=48K. 参考文献95
-hy`Np 第4章小分子电致发光器件98
0eJqDCmH 4.1发光器件的结构98
+\s32o
zg 4.1.1基本结构器件98
Dx1f<A1 4.1.2特殊结构器件115
prypo.RI 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
RaT.%:CRm 4.2有机电致发光器件的物理过程126
!H)Cua) 4.2.1载流子的注入与传输127
Y8i'=Po%, 4.2.2载流子的复合137
9:\#GOg 4.3有机电致发光器件的制备148
U5[,UrC 参考文献154
Z [[AmxE'l 第5章聚合物电致发光器件158
}#cFr)4f 5.1引言158
\d:AV(u 5.2聚合物发光器件工作机理162
:t)<$dtf[ 5.2.1载流子的注入162
-F->l5 5.2.2聚合物载流子传输165
ta;q{3fe 5.2.3聚合物中激子的产生170
0,{tBo 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
OYYk[r 5.3聚合物电致发光器件的材料174
Ca]V%g( 5.3.1电极材料174
7Be\^% 5.3.2聚合物发光层材料183
A#;TY:D2 5.4聚合物电致发光器件结构192
aG*Mj;J 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
ta 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
7my7|s[ 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
:Vnus
@#r 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
P#j>hS
5.4.5发
光电化学池197
?xTdL738 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
f.e4 C, 5.4.7聚合物激光204
rCH? R 5.5器件制备方法207
jhx @6[ 5.5.1旋转涂覆207
qA;!Pql` 5.5.2喷墨打印208
!
<O,xI' 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
w~a_FGYX 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
EJByYk
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
^2f2g>9j_C 参考文献217
eVvDis 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
yt5'2!jc 6.1固态阴极射线发光222
L"x9O'U 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
@%[ dh@oY 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
6\5"36&/rQ 6.4前景235
- ]Mbe2; 参考文献236
K0 6 E: 第7章展望238
+Rq7m] 7.1机遇与挑战238
@ak3ZNor 7.2美好的未来241
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