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。
Az[z} r4 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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oJy/PR3 tWuQKN`_ 第1章概论1
=t2epIr5 1.1发光与发光材料1
E*vi@aI 1.2显示技术与平板显示5
hZy*E [i 1.2.1阴极射线管6
|99eDgK, 1.2.2无机
半导体发光二极管7
#s%$kYp 1 1.2.3液晶显示器8
xuF_^ 1.2.4等离子显示器8
fkM4u<R^ 1.2.5场发射显示技术9
*XuzTGa" 1.2.6无机
薄膜电致发光10
^M"g5+q 1.3有机电致发光11
zZ63
P 参考文献14
|HLh?AcX 第2章有机材料的光物理过程15
f?QD##~; 2.1分子轨道和跃迁15
m" GrpE3 2.1.1分子轨道15
z,WrLZC 2.1.2有机分子的电子跃迁19
A6VkVJZx 2.2有机分子激发态的产生22
-}s?!Pg> 2.2.1激发态的多重态22
"P~>AXcq 2.2.2激发态的产生23
S{ !hpq~o 2.2.3选择定则25
Bb)J8,LQ 2.2.4激发态分子的特性27
w]}vm- 2.2.5有机分子的去激发28
81&!!qhfS 2.3有机分子的辐射跃迁29
}V{,
kK 2.3.1荧光32
=0S7tNut 2.3.2磷光和延迟荧光37
-zt\weqA 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
H;8(y4; 2.4无辐射弛豫过程46
&IPT$=u 2.4.1无辐射跃迁46
EHOdst 2.4.2内转换与系间窜越47
O1A*-G:X 2.5激发态的能量转移与电子转移51
6tM{cK%v1 2.5.1激发态的能量转移51
<[Vr(.A 2.5.2激发态的电子转移58
@47TDCr 参考文献62
h!.(7qdd 第3章有机电致发光材料63
kI]1J 3.1发光材料63
p\ASf 3.1.1小分子发光材料64
o?>)CAo 3.1.2配合物发光材料66
Y+E@afsKs 3.1.3聚合物发光材料69
*T3"U|0_ y 3.2电子传输材料72
T!n<ya! 3.2.1小分子电子传输材料72
I('l)^m% 3.2.2聚合物电子传输材料77
Oe?nX> 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
fN9hBC@ 3.2.4其他类电子传输材料84
F#hM S< 3.3空穴传输材料85
F~:5/-zs 3.3.1小分子空穴传输材料85
/cg!Ap5 3.3.2聚合物空穴传输材料88
@U}UC G7+ 3.4修饰材料90
C9fJLCufC 3.4.1空穴注入缓冲材料91
x?k6ek 3.4.2电子注入缓冲材料93
,i}"e(f 3.4.3导电聚合物94
!vU[V,~
3.5小结95
_T1e##Sq, 参考文献95
w v1R
]3} 第4章小分子电致发光器件98
lm+wjhkN 4.1发光器件的结构98
;J4_8N- 4.1.1基本结构器件98
2iUF%> 4.1.2特殊结构器件115
|1neCP@ng 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
hX^XtIC= 4.2有机电致发光器件的物理过程126
Ruf*aF( 4.2.1载流子的注入与传输127
EV}%D9: 4.2.2载流子的复合137
TnC'<zm9! 4.3有机电致发光器件的制备148
FIuKX"XR 参考文献154
N7NK1<vw2 第5章聚合物电致发光器件158
3TJNlS 5.1引言158
d"V^^I)yx& 5.2聚合物发光器件工作机理162
u`ZnxD> 5.2.1载流子的注入162
WA<~M)rb 5.2.2聚合物载流子传输165
%T&kK2d; 5.2.3聚合物中激子的产生170
Q5Wb) 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
G#csN&|, 5.3聚合物电致发光器件的材料174
g,.iM8 5.3.1电极材料174
AojX)_"z 5.3.2聚合物发光层材料183
p4/D%*G^` 5.4聚合物电致发光器件结构192
]WS 7l@ 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
myPo&"_ x 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
D;Z\GnD 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
"Aynt_a. 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
Z*k}I{0,- 5.4.5发
光电化学池197
KjhOz%Yt[o 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
H#f
FU 5.4.7聚合物激光204
i#
QI}r 5.5器件制备方法207
ZN.
#g_ 5.5.1旋转涂覆207
d
hh`o\$ 5.5.2喷墨打印208
J"|o g|Tz 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
&n['#7 <(! 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
lLnD%*03 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
IF<jq\M 参考文献217
H=*;3gM,' 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
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