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2010-01-26 12:54 |
有机电致发光材料及应用(作者:滕枫,侯延冰,印寿根等)
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。 pvCn+y/U; 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。 $s$j</.q [attachment=24208] )>,;
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qr>:meJy4 #B7_5y^ 第1章概论1 sevaNs 1.1发光与发光材料1 ~=HrD?-99p 1.2显示技术与平板显示5 M$&aNt; 1.2.1阴极射线管6 <P&~k\BuF{ 1.2.2无机半导体发光二极管7 s}Y_og_c 1.2.3液晶显示器8 2<&lrsh 1.2.4等离子显示器8 "fWAp*nI3t 1.2.5场发射显示技术9 /)I:Cz/f 1.2.6无机薄膜电致发光10 y\-f{I 1.3有机电致发光11 5IOMc4v 参考文献14 qMy>:,)Z 第2章有机材料的光物理过程15 T=lir%q 2.1分子轨道和跃迁15 72rnMHq 2.1.1分子轨道15 Q}ebw 2.1.2有机分子的电子跃迁19 >y&Db 2.2有机分子激发态的产生22 Vgy}0pCl 2.2.1激发态的多重态22 @0}Q"15,I 2.2.2激发态的产生23 ,_HSvs7- 2.2.3选择定则25 JkT, i_ 2.2.4激发态分子的特性27 e}|UVoeH 2.2.5有机分子的去激发28 {#>>dILPr 2.3有机分子的辐射跃迁29 @C[]o.r 2.3.1荧光32 Y:|_M3&'o 2.3.2磷光和延迟荧光37 sg@)IEg</v 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40 k.Tu#7 2.4无辐射弛豫过程46 QLNQE 6- 2.4.1无辐射跃迁46 PF$K> d 2.4.2内转换与系间窜越47 7R9S% 2.5激发态的能量转移与电子转移51 fq*.4s
# 2.5.1激发态的能量转移51 |#<PI9)` 2.5.2激发态的电子转移58 lwS6"2q 参考文献62 qs\O(K8 第3章有机电致发光材料63 )$18a 3.1发光材料63 QcZ*dI7]: 3.1.1小分子发光材料64 )b<-=VR 3.1.2配合物发光材料66
?xTMmm 3.1.3聚合物发光材料69 =HJ)!( 3.2电子传输材料72 "Mt4~vy 3.2.1小分子电子传输材料72 S $wx>715 3.2.2聚合物电子传输材料77 oK cgP 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84 y+3<
]
N 3.2.4其他类电子传输材料84 pqaQ% |< 3.3空穴传输材料85 8Ar5^.k 3.3.1小分子空穴传输材料85 Jjt'R`t%t 3.3.2聚合物空穴传输材料88 sW/^82(dM 3.4修饰材料90 }9n{E-bj * 3.4.1空穴注入缓冲材料91 :?1r.n 3.4.2电子注入缓冲材料93 ;CbQ}k
3.4.3导电聚合物94 PnB%vS 3.5小结95 |&JCf= 参考文献95 -{z.8p}IW 第4章小分子电致发光器件98 pJM~'tlHV 4.1发光器件的结构98 ;6o p|O 4.1.1基本结构器件98 4]c.mDo[T 4.1.2特殊结构器件115 DDdMWH^o7 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124 dP8b\H 4.2有机电致发光器件的物理过程126 p( EV-^
4.2.1载流子的注入与传输127 D ff0$06Nq 4.2.2载流子的复合137 }6#lE,\lM 4.3有机电致发光器件的制备148 b21c} rI3 参考文献154 sGx"ja+ 第5章聚合物电致发光器件158 lR5<
G 5.1引言158 ;XFo:? 5.2聚合物发光器件工作机理162
C'bW3la 5.2.1载流子的注入162 :1Jg;G 5.2.2聚合物载流子传输165 q,k/@@Qd9 5.2.3聚合物中激子的产生170 [kf$82 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170 \x JGR! 5.3聚合物电致发光器件的材料174 0@w8,x 5.3.1电极材料174 2z/qbzG7 5.3.2聚合物发光层材料183 xf1@mi[a 5.4聚合物电致发光器件结构192 e1'<;;; L 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192 l7G&[\~ 5.4.2取向聚合物电致发光器件194 Ns.b8Y 5.4.3聚合物场效应管发光器件194 V=!tZ[4z$h 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196 56i9V9{2 5.4.5发光电化学池197 ElNKCj<M 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201 o!TG8aeb 5.4.7聚合物激光204 NABwtx>. 5.5器件制备方法207 '1?b?nVo 5.5.1旋转涂覆207 "b&[W$e 5.5.2喷墨打印208 32[ lsU>1 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211 ;>?NH6B, 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
3Qt-%=b& 5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212 ,DrE4")4 参考文献217 VEAf,{)Q 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222 CBC0X}_` 6.1固态阴极射线发光222 STMc@MeZU_ 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224 2BA'Zu` 6.3固态阴极射线发光的光谱特性230 m'h`%0Tc 6.4前景235 P$E #C:= 参考文献236 <u\j4<p 第7章展望238 s53Pw>f 7.1机遇与挑战238 `usX(snY 7.2美好的未来241 # biI=S cPcp@Dp
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