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。
bI y sl 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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zP;cTF(C
.?>5-od2 V&|!RxWK 第1章概论1
q,3;m[cA 1.1发光与发光材料1
k3t78Qg 1.2显示技术与平板显示5
6y5A"- 1.2.1阴极射线管6
wM_
6{ 1.2.2无机
半导体发光二极管7
rO:u6."_ 1.2.3液晶显示器8
B<~U3b 1.2.4等离子显示器8
:Yj)CGl$ 1.2.5场发射显示技术9
}rdIUlVO\ 1.2.6无机
薄膜电致发光10
'/I:^9 1.3有机电致发光11
3~qR 参考文献14
olW|$? 第2章有机材料的光物理过程15
L}yyaM) 2.1分子轨道和跃迁15
EOoZoVdzx 2.1.1分子轨道15
jkF8\dR 2.1.2有机分子的电子跃迁19
$j5,%\4< 2.2有机分子激发态的产生22
nSCWg=E^ 2.2.1激发态的多重态22
(LtkA|: 2.2.2激发态的产生23
e62Dx#IY 2.2.3选择定则25
/V?H4z[G 2.2.4激发态分子的特性27
G3G6IP 2.2.5有机分子的去激发28
vwr74A.g0 2.3有机分子的辐射跃迁29
"|m|E/Z-9 2.3.1荧光32
z1!6%W_. 2.3.2磷光和延迟荧光37
;_:Oo l, 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
IAOcKQ3 2.4无辐射弛豫过程46
RA jkH` 2.4.1无辐射跃迁46
WM)F0@" 2.4.2内转换与系间窜越47
&-1./? 2.5激发态的能量转移与电子转移51
m4[g6pNx~ 2.5.1激发态的能量转移51
60Z]M+8y8 2.5.2激发态的电子转移58
t+nRw?Z 参考文献62
vSW
L$Y2 第3章有机电致发光材料63
z\/53Sy< 3.1发光材料63
ba3-t;S
3.1.1小分子发光材料64
{$M;H+Foh 3.1.2配合物发光材料66
C#w]4 $/ 3.1.3聚合物发光材料69
GPWr>B.{:S 3.2电子传输材料72
kHJ96G 3.2.1小分子电子传输材料72
0"g@!gSrQ 3.2.2聚合物电子传输材料77
D^Ys)- d 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
<TNk?df7 3.2.4其他类电子传输材料84
p[WX'M0f 3.3空穴传输材料85
> 4oY 3wk8 3.3.1小分子空穴传输材料85
gZT)pP 3.3.2聚合物空穴传输材料88
Yn9j-` 3.4修饰材料90
(}:C+p
'I 3.4.1空穴注入缓冲材料91
j|e[s ?d 3.4.2电子注入缓冲材料93
xiyxrR; 3.4.3导电聚合物94
\Z/k;=Sla 3.5小结95
M@p"yq 参考文献95
!~lW3 第4章小分子电致发光器件98
e(1k0W4B 4.1发光器件的结构98
50a\e 4.1.1基本结构器件98
mo1
puU 4.1.2特殊结构器件115
NfE.N&vI_c 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
D*vm
cSf 4.2有机电致发光器件的物理过程126
ODf4+& u 4.2.1载流子的注入与传输127
W>spz~w%j 4.2.2载流子的复合137
0>!/rR7 4.3有机电致发光器件的制备148
^t'3rft 参考文献154
THhy ~wC". 第5章聚合物电致发光器件158
]#< 5.1引言158
S:Tm23pe 5.2聚合物发光器件工作机理162
/f1'm@8; 5.2.1载流子的注入162
HBLWOQab 5.2.2聚合物载流子传输165
v@G4G*x\ 5.2.3聚合物中激子的产生170
J?P]EQU 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
jiIST^Zq#t 5.3聚合物电致发光器件的材料174
Xz;b,C&*t 5.3.1电极材料174
|ia@,*KD 5.3.2聚合物发光层材料183
d^39t4 5.4聚合物电致发光器件结构192
fo\\o4Qyh 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
yZSvn[f 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
Z{{t^+XG 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
GH'O!} 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
J-J3=JG 5.4.5发
光电化学池197
b"8FlZ$ 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
Rq7p29w 5.4.7聚合物激光204
#Y[H8TW 5.5器件制备方法207
0^]t"z5f0 5.5.1旋转涂覆207
015Owi 5.5.2喷墨打印208
a]1i/3/ 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
QJ];L7Hbo 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
J(d2:V{h 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
,VD6s!( 参考文献217
gJ\%>r7h 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
W._G0b4} 6.1固态阴极射线发光222
da*9(!OV 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
'7nJb6V,0l 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
jXEGSn 6.4前景235
=aow
d4t 参考文献236
TC-f%1( 第7章展望238
k)E ;( 7.1机遇与挑战238
K[?R[ 7.2美好的未来241
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