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。
&?mH[rG" 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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_tZT 'rJkxU{ 5V&3m@d0aq 第1章概论1
"?|sC{'C4j 1.1发光与发光材料1
vn@9Sqk 1.2显示技术与平板显示5
c&.>SR') 1.2.1阴极射线管6
?yfk d:WD 1.2.2无机
半导体发光二极管7
_}.BZ[i 1.2.3液晶显示器8
B1>aR 7dsf 1.2.4等离子显示器8
g$s"x r`: 1.2.5场发射显示技术9
* 8n0 1.2.6无机
薄膜电致发光10
9L;fT5Tp7 1.3有机电致发光11
8 /1 sy.R 参考文献14
${^WM}N
第2章有机材料的光物理过程15
(J8(_MF 2.1分子轨道和跃迁15
ec/1Z8}p 2.1.1分子轨道15
UD`bK a`E 2.1.2有机分子的电子跃迁19
dieGLA<5_X 2.2有机分子激发态的产生22
&*\wr}a! 2.2.1激发态的多重态22
_p/
_t76s 2.2.2激发态的产生23
tW;1 2.2.3选择定则25
XTpYf 2.2.4激发态分子的特性27
(j;s6g0 2.2.5有机分子的去激发28
?sV0T)uk 2.3有机分子的辐射跃迁29
M<oIo036 2.3.1荧光32
mt$0p|B8 2.3.2磷光和延迟荧光37
4(>|f_$ 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
6m_
fEkS[ 2.4无辐射弛豫过程46
Y.&nxT95= 2.4.1无辐射跃迁46
A L|F
Bd 2.4.2内转换与系间窜越47
6('2.^8 2.5激发态的能量转移与电子转移51
Vo^
i7 2.5.1激发态的能量转移51
<U(wLG'XS 2.5.2激发态的电子转移58
H^{Eh 参考文献62
x5_V5A/@LU 第3章有机电致发光材料63
s Wk92x _l 3.1发光材料63
zKB$n.H 3.1.1小分子发光材料64
5hwe ul>S 3.1.2配合物发光材料66
Eb66GXF[ 3.1.3聚合物发光材料69
oUrNz#U 3.2电子传输材料72
BH"f\oc 3.2.1小分子电子传输材料72
{\3ZmF 3.2.2聚合物电子传输材料77
Os--@5e 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
z+IBy+ 3.2.4其他类电子传输材料84
?S^ U-.` 3.3空穴传输材料85
Vx$ ?)& 3.3.1小分子空穴传输材料85
"J|{'k` 3.3.2聚合物空穴传输材料88
^ Q]I)U 3.4修饰材料90
EaaLN<i@0 3.4.1空穴注入缓冲材料91
53efF bo 3.4.2电子注入缓冲材料93
P%w)*); 3.4.3导电聚合物94
&`+tWL6L 3.5小结95
RV^
N4q4 参考文献95
PhTMXv<cE 第4章小分子电致发光器件98
<4r3ZV;' 4.1发光器件的结构98
v4c*6(m 4.1.1基本结构器件98
S"+X+Oxp7? 4.1.2特殊结构器件115
OolYQU1_ 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
SVKjhZK 4.2有机电致发光器件的物理过程126
)5n*4A 4.2.1载流子的注入与传输127
/dGpac 4.2.2载流子的复合137
LsB|}_j7 4.3有机电致发光器件的制备148
X@;;
h 参考文献154
<r 2$k"*: 第5章聚合物电致发光器件158
x_Y03__/ 5.1引言158
}7)iLfi 5.2聚合物发光器件工作机理162
G)~/$EF,_ 5.2.1载流子的注入162
!4Q0 5.2.2聚合物载流子传输165
"m2g"xa\7 5.2.3聚合物中激子的产生170
FfEP@$ 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
/j%(Z/RM 5.3聚合物电致发光器件的材料174
"u29| OY 5.3.1电极材料174
a}(xZ\n^D; 5.3.2聚合物发光层材料183
.8[*`%K> 5.4聚合物电致发光器件结构192
w)xiiO[ 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
]J|]IPXy 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
f8ucJ.{" 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
a6Zg~>vX 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
\N3A2L)l 5.4.5发
光电化学池197
>+}yI}W;e 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
)>-94xx| 5.4.7聚合物激光204
:c03"jvYE 5.5器件制备方法207
/:S&1'= 5.5.1旋转涂覆207
3Lg)237&j 5.5.2喷墨打印208
2iX57-6Ub 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
3UXaA; 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
|azdFf6A:[ 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
qXF#qS-28 参考文献217
Tj(DdR#w 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
2Q bCH} 6.1固态阴极射线发光222
wlC7;u 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
yyZs[5Q 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
<rQ+ErDA 6.4前景235
rJz`v/:|P 参考文献236
#!yW)RG 第7章展望238
uv#."_Va 7.1机遇与挑战238
=&8 Cg 7.2美好的未来241
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