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。
T<XGG_NOl 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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&k53*Wo vX?MB 第1章概论1
n0)0"S|y1 1.1发光与发光材料1
_EHz>DJ9 1.2显示技术与平板显示5
k|uW~I) 1.2.1阴极射线管6
r{LrQ 1.2.2无机
半导体发光二极管7
B|I9Ex~L 1.2.3液晶显示器8
M$J{clr 1.2.4等离子显示器8
Z01BzIsR 1.2.5场发射显示技术9
'0b!lVe 1.2.6无机
薄膜电致发光10
t .\<Q#bN# 1.3有机电致发光11
mH`K~8pRg 参考文献14
[pY1\$, 第2章有机材料的光物理过程15
srL|Y&8 p 2.1分子轨道和跃迁15
4e`GMtp 2.1.1分子轨道15
r<MW8 2.1.2有机分子的电子跃迁19
9N[(f-` 2.2有机分子激发态的产生22
o,NTIh 2.2.1激发态的多重态22
vM3 b\yp 2.2.2激发态的产生23
v79k{<Ln 2.2.3选择定则25
]9A@iA 2.2.4激发态分子的特性27
W _b!FQ] 2.2.5有机分子的去激发28
<Pn]{N 2.3有机分子的辐射跃迁29
TKH!,Ow9A 2.3.1荧光32
simD<&p 2.3.2磷光和延迟荧光37
s2Rg-:7 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
4
*n4P 2.4无辐射弛豫过程46
7=hISQMsVP 2.4.1无辐射跃迁46
y@Gl'@-O 2.4.2内转换与系间窜越47
tRtoA5 2.5激发态的能量转移与电子转移51
Uf,fd 2.5.1激发态的能量转移51
B+VD53 V 2.5.2激发态的电子转移58
BT *z^ZH 参考文献62
0 k(su
第3章有机电致发光材料63
7jS`4, 3.1发光材料63
`*Ju0)g1 3.1.1小分子发光材料64
?+P D?c7 3.1.2配合物发光材料66
{,X}Btnwp 3.1.3聚合物发光材料69
UG !+&ii| 3.2电子传输材料72
'}5Yc, 3.2.1小分子电子传输材料72
Hd_W5R 3.2.2聚合物电子传输材料77
S"<"e\\}"_ 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
alp}p 3.2.4其他类电子传输材料84
b'O>qQ 3.3空穴传输材料85
b[/uSwvi 3.3.1小分子空穴传输材料85
bC h 3.3.2聚合物空穴传输材料88
-dyN
Ah?= 3.4修饰材料90
fbrCl!%P 3.4.1空穴注入缓冲材料91
3;%dn\
D 3.4.2电子注入缓冲材料93
w7E7r?)Wl| 3.4.3导电聚合物94
Ze.\<^-t 3.5小结95
KD =W(\ 参考文献95
4\Q
pS 第4章小分子电致发光器件98
.,*68S0k7 4.1发光器件的结构98
b#[EkI 0@ 4.1.1基本结构器件98
5H^" 4.1.2特殊结构器件115
MszX9wl 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
&:?2IAe 4.2有机电致发光器件的物理过程126
JwNB)e
D 4.2.1载流子的注入与传输127
^q}cy1"j" 4.2.2载流子的复合137
($T"m-e 4.3有机电致发光器件的制备148
dWi:V7t+ 参考文献154
FzzV% 第5章聚合物电致发光器件158
FoKAF
&h7 5.1引言158
"CTK%be{q/ 5.2聚合物发光器件工作机理162
E[a|.lnV 5.2.1载流子的注入162
b[Qe} `W 5.2.2聚合物载流子传输165
i XPe 5.2.3聚合物中激子的产生170
(x!Tb2mlk 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
mmvo
>F" 5.3聚合物电致发光器件的材料174
f=--$o0U~ 5.3.1电极材料174
jU2vnGw_ 5.3.2聚合物发光层材料183
kn9e7OO## 5.4聚合物电致发光器件结构192
hdN[wC] 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
6k+4R< 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
&cf(} 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
#`o]{UfW 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
GX#SCZ&}C 5.4.5发
光电化学池197
_j sJS<21 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
yKB&][)& 5.4.7聚合物激光204
OzA'd\| 5.5器件制备方法207
$'%.w|MJp 5.5.1旋转涂覆207
\'hZm%S 5.5.2喷墨打印208
8Cef ]@x 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
4N[KmNi< 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
$mu*iW\{ 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
~]V}wZt>h 参考文献217
chakp!S= 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
?Rd{`5.D 6.1固态阴极射线发光222
&xLCq&j1 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
Kd!.sB/% 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
QzilivJf 6.4前景235
}8eu 9~ 参考文献236
EPiZe- 第7章展望238
EWC{896, 7.1机遇与挑战238
<! Z06 7.2美好的未来241
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