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。
tY60~@YO& 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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=!=DISPo @Z89cTO 第1章概论1
9)'wgI# 1.1发光与发光材料1
sM9N Hwg 1.2显示技术与平板显示5
2`V(w[zTr 1.2.1阴极射线管6
(n2=.9k! 1.2.2无机
半导体发光二极管7
sX(rJLbD 1.2.3液晶显示器8
`LJ.NY pP 1.2.4等离子显示器8
FwDEYG 1.2.5场发射显示技术9
,DCrhk 1.2.6无机
薄膜电致发光10
F "-GhjK 1.3有机电致发光11
o6 8;-b'n 参考文献14
Cil1wFBb 第2章有机材料的光物理过程15
ZU5; w 2.1分子轨道和跃迁15
FeJKXYbk< 2.1.1分子轨道15
nDXy$f8 2.1.2有机分子的电子跃迁19
"Wy!,RH 2.2有机分子激发态的产生22
4iJ4g% ] 2.2.1激发态的多重态22
vcSb:(' 2.2.2激发态的产生23
xgWVxX^) 2.2.3选择定则25
K# h7{RE 2.2.4激发态分子的特性27
r,ep{
p 2.2.5有机分子的去激发28
_j]vR 2.3有机分子的辐射跃迁29
=@.5J'! 2.3.1荧光32
hD7Lgi-N)W 2.3.2磷光和延迟荧光37
R'aA\k- 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
2XV3f$, H 2.4无辐射弛豫过程46
KvlLcE~`o 2.4.1无辐射跃迁46
1P/4,D@ 2.4.2内转换与系间窜越47
78E<_UgcB 2.5激发态的能量转移与电子转移51
J_&G\b.9/ 2.5.1激发态的能量转移51
0;" >. 2.5.2激发态的电子转移58
K}Lu1:~ 参考文献62
:BUr8%l 第3章有机电致发光材料63
~.Cu,>fV 3.1发光材料63
sB<y(}u
3.1.1小分子发光材料64
%kiPE<<x 3.1.2配合物发光材料66
y{QF#&lW 3.1.3聚合物发光材料69
(Uk\O`)m 3.2电子传输材料72
4M>E QF& 3.2.1小分子电子传输材料72
9j$ J}=y 3.2.2聚合物电子传输材料77
rv%^2h<& 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
ptTp63+ 3.2.4其他类电子传输材料84
D=~3N 3.3空穴传输材料85
%F] :nk` 3.3.1小分子空穴传输材料85
3$ BYfI3H 3.3.2聚合物空穴传输材料88
3Oe\l[?$; 3.4修饰材料90
Ryi%}! 3.4.1空穴注入缓冲材料91
&=laZxe 3.4.2电子注入缓冲材料93
jn>RE 3.4.3导电聚合物94
\_|r>vQ 3.5小结95
[K `d?& 参考文献95
,kE"M1W 第4章小分子电致发光器件98
B k~% 4.1发光器件的结构98
"ax"k0 4.1.1基本结构器件98
E=l^&[dIl 4.1.2特殊结构器件115
Ve4@^Jy; 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
\Gy+y` 4.2有机电致发光器件的物理过程126
T :X A 4.2.1载流子的注入与传输127
79>_aD9 4.2.2载流子的复合137
p}h9>R 4.3有机电致发光器件的制备148
)5ISkbsxD 参考文献154
jUy$aGX 第5章聚合物电致发光器件158
\_3#%%z 5.1引言158
;Y`k-R:E6A 5.2聚合物发光器件工作机理162
:tBZu%N/N 5.2.1载流子的注入162
/w:~!3Aj0+ 5.2.2聚合物载流子传输165
~9dAoILrl 5.2.3聚合物中激子的产生170
Bc51
0I$c 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
2R`}}4<Z 5.3聚合物电致发光器件的材料174
n;*W#c 5.3.1电极材料174
j'|`:^
Sy 5.3.2聚合物发光层材料183
\m1jV>q 5.4聚合物电致发光器件结构192
x-@6U 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
$|}PL[aA# 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
Vc|uQ8Mi 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
`r. 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
kB;!EuL 5.4.5发
光电化学池197
l*n4d[0J 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
firiYL"=44 5.4.7聚合物激光204
W&Kjh|[1QZ 5.5器件制备方法207
5gY9D!;:0D 5.5.1旋转涂覆207
VHTr;(]hk 5.5.2喷墨打印208
'A9U[| 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
is}Y+^j. 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
v6+<F;G3y> 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
2?\L#=<F 参考文献217
C\;
$RH 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
nAW`G'V# 6.1固态阴极射线发光222
|iB
svI: 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
c9R|0Yn^J 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
Ems0"e 6.4前景235
$#d.@JWi 参考文献236
hS+R/7 第7章展望238
dE|luN~ 7.1机遇与挑战238
Af7&;8pM 7.2美好的未来241
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