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。
/`YbHYNF[ 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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R$xk cg2( \y*,N^w u 第1章概论1
j9IeqlL 1.1发光与发光材料1
x|oa"l^JZ" 1.2显示技术与平板显示5
JJn+H&[B 1.2.1阴极射线管6
_Sxp|{H0 1.2.2无机
半导体发光二极管7
9e xHR&>{ 1.2.3液晶显示器8
kn 1+lF@ 1.2.4等离子显示器8
9b}AZ]$ 1.2.5场发射显示技术9
nM,5KHU4a 1.2.6无机
薄膜电致发光10
T.j&UEsd 1.3有机电致发光11
zcTY"w\b 参考文献14
O&c~7tM% 第2章有机材料的光物理过程15
6"UL+$k 2.1分子轨道和跃迁15
fX 41o# 2.1.1分子轨道15
<0hJo=6a8 2.1.2有机分子的电子跃迁19
GP/Gv 2.2有机分子激发态的产生22
9X2l H~C 2.2.1激发态的多重态22
c6NCy s 2.2.2激发态的产生23
*;I F^u1 2.2.3选择定则25
WP-'gC6K= 2.2.4激发态分子的特性27
$3C$])k 2.2.5有机分子的去激发28
D@yuldx'/ 2.3有机分子的辐射跃迁29
b2vc 2.3.1荧光32
:%hxg 2.3.2磷光和延迟荧光37
^MZdht
2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
1q[vNP=g& 2.4无辐射弛豫过程46
$CYB&|d 2.4.1无辐射跃迁46
)5M9Ro7 2.4.2内转换与系间窜越47
rLm:qu(F1 2.5激发态的能量转移与电子转移51
}M I9?\"q 2.5.1激发态的能量转移51
?8LRd5LH 2.5.2激发态的电子转移58
`*1059 参考文献62
G3G"SJ np 第3章有机电致发光材料63
;%R+]&J 3.1发光材料63
Cq0S8Or0 3.1.1小分子发光材料64
+y Yv"J 3.1.2配合物发光材料66
/N>bEr4w 3.1.3聚合物发光材料69
F
;m1I+; 3.2电子传输材料72
W2a9P_ 3.2.1小分子电子传输材料72
R{"7q:- 3.2.2聚合物电子传输材料77
{=NHidi~ 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
[-bT_X 3.2.4其他类电子传输材料84
)n[ oP% 3.3空穴传输材料85
V %cU@ 3.3.1小分子空穴传输材料85
v$`AN4)} 3.3.2聚合物空穴传输材料88
vkXdKL(q 3.4修饰材料90
B!hrr 3.4.1空穴注入缓冲材料91
t7%!~s=,M 3.4.2电子注入缓冲材料93
TZ7{cekQ 3.4.3导电聚合物94
h4GR:` 3.5小结95
+c699j;[ 参考文献95
g8{?; 第4章小分子电致发光器件98
"DFj4XKXY9 4.1发光器件的结构98
<Dr*^GX>? 4.1.1基本结构器件98
;NrkX?Y 4.1.2特殊结构器件115
Cz\(.MWNZ 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
9K8f
##3 4.2有机电致发光器件的物理过程126
.bm#|X)RO 4.2.1载流子的注入与传输127
p,=:Ff}~ 4.2.2载流子的复合137
!8|] R 4.3有机电致发光器件的制备148
R;X8%' 参考文献154
+McKyEa 第5章聚合物电致发光器件158
FRicHs n 5.1引言158
*mM+(]8US 5.2聚合物发光器件工作机理162
'U)|m 5.2.1载流子的注入162
C/Ig.KmXF{ 5.2.2聚合物载流子传输165
27vLI~ 5.2.3聚合物中激子的产生170
><X!~by 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
_[SP*"
]H 5.3聚合物电致发光器件的材料174
1GY[1M1^ 5.3.1电极材料174
Musz+<] 5.3.2聚合物发光层材料183
d0b--v/ 5.4聚合物电致发光器件结构192
}0#cdw#gH 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
vO1P%) 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
)>ed6A1 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
=*q:R9V 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
*|x2"?d-F: 5.4.5发
光电化学池197
Z;@F.r 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
5hE8b
{V 5.4.7聚合物激光204
Y"mD)\Bw? 5.5器件制备方法207
a$MMp= p 5.5.1旋转涂覆207
&50Kn[ 5.5.2喷墨打印208
C"/]X 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
j=)%~@ 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
i4.s_@2Y 5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212
??rx\*,C</ 参考文献217
>R?EJ;h 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
}[PbA4l.g 6.1固态阴极射线发光222
^sq3@*hCw 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
ij6M E6 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
#kX=$Bzk 6.4前景235
k6~k 参考文献236
!&C8y 第7章展望238
`^s(r>2 7.1机遇与挑战238
P_t8=d 7.2美好的未来241
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