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。
I7G\X#,iz 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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cT>z 第1章概论1
WfTdD.Xx 1.1发光与发光材料1
a_pCjG89 1.2显示技术与平板显示5
!7ZfT?& 1.2.1阴极射线管6
Ltic_cjYd? 1.2.2无机
半导体发光二极管7
j0pvLZjM 1.2.3液晶显示器8
>+;
b> 1.2.4等离子显示器8
ktw!T{ 1.2.5场发射显示技术9
#a'x)$2;R| 1.2.6无机
薄膜电致发光10
>Rki[SNb-b 1.3有机电致发光11
MR)KLM0 参考文献14
$vw}p. 第2章有机材料的光物理过程15
XJxs4a1[t 2.1分子轨道和跃迁15
/_k hFw 2.1.1分子轨道15
/[0 /8f6 2.1.2有机分子的电子跃迁19
!(ux.T0 2.2有机分子激发态的产生22
]!tYrSM! 2.2.1激发态的多重态22
E!}-qbH^ 2.2.2激发态的产生23
C>\!'^u1 2.2.3选择定则25
p=`x 2.2.4激发态分子的特性27
vZ nO 2.2.5有机分子的去激发28
uDE91.pUkr 2.3有机分子的辐射跃迁29
[^(R1K 2.3.1荧光32
vn%U;} 2.3.2磷光和延迟荧光37
XM@-Y&c$A 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
yz2oS|0 ' 2.4无辐射弛豫过程46
li_pM!dWU_ 2.4.1无辐射跃迁46
m"|(w`n]E+ 2.4.2内转换与系间窜越47
l LD)i J1 2.5激发态的能量转移与电子转移51
?;KJ
(@Va 2.5.1激发态的能量转移51
^0ZKHR(}e 2.5.2激发态的电子转移58
X_s G6Q@ 参考文献62
<1g 1hqK3 第3章有机电致发光材料63
#`#aSqGmc 3.1发光材料63
7Yw\%}UL 3.1.1小分子发光材料64
9}qfdbI 3.1.2配合物发光材料66
<j8&u/Za~' 3.1.3聚合物发光材料69
G}dOx}kT 3.2电子传输材料72
dI0>m:RBz 3.2.1小分子电子传输材料72
dT@SO 3.2.2聚合物电子传输材料77
Zz)oMw 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
In9|n^=H@ 3.2.4其他类电子传输材料84
norc!?L 3.3空穴传输材料85
Hj4w
i| 3.3.1小分子空穴传输材料85
x{`<);CQ 3.3.2聚合物空穴传输材料88
nhXp_Z9 3.4修饰材料90
v!RB(T3 3.4.1空穴注入缓冲材料91
QWW7I.9r 3.4.2电子注入缓冲材料93
>/HU' 3.4.3导电聚合物94
69I.*[ 3.5小结95
vkd<l&zD 参考文献95
pffw5Tc 第4章小分子电致发光器件98
5wFS.!xD 4.1发光器件的结构98
6$vh qg}f 4.1.1基本结构器件98
z.9FDQLp 4.1.2特殊结构器件115
\PMKmJX0O 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
Y %D*O 4.2有机电致发光器件的物理过程126
qT>&
v_< 4.2.1载流子的注入与传输127
_:=OHURc 4.2.2载流子的复合137
dR, NC-* 4.3有机电致发光器件的制备148
+i_f.Ipp 参考文献154
L+ETMk0 第5章聚合物电致发光器件158
UE`4$^qs 5.1引言158
l0_E9qh-i 5.2聚合物发光器件工作机理162
@61N[ 5.2.1载流子的注入162
FZ.z'3I 5.2.2聚合物载流子传输165
Pc;
14M 5.2.3聚合物中激子的产生170
9oxf)pjw 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
]-Y]Q%A4 5.3聚合物电致发光器件的材料174
{_X1&&>8/ 5.3.1电极材料174
rB&j"p}Q 5.3.2聚合物发光层材料183
H[!Q 5.4聚合物电致发光器件结构192
K8 4cE 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
6M vRR 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
;s
B:s9M 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
.L{+O6*c 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
|e;z"-3 5.4.5发
光电化学池197
{f-/,g~ 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
=^AZx)Kwd 5.4.7聚合物激光204
YM.IRj2/1 5.5器件制备方法207
*9{Wn7pck/ 5.5.1旋转涂覆207
F t8h= 5.5.2喷墨打印208
[ma#8p) 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
+ET 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
Y*`A$
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
1z@# 8_@ 参考文献217
rbZ6V : 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
Q;,3W+( 6.1固态阴极射线发光222
P<JkRX 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
u.4vp]eU 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
|afK"N 6.4前景235
;OCI.S8 参考文献236
n zrCOMld 第7章展望238
$`dNl#G, 7.1机遇与挑战238
F`V[G(f+r 7.2美好的未来241
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