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。
IqcPml{\ 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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\7*9l% Dr,{V6^ 第1章概论1
QZt/Rm>W0 1.1发光与发光材料1
" 0K5
/9 1.2显示技术与平板显示5
O2ety2}?f 1.2.1阴极射线管6
Qighvei 1.2.2无机
半导体发光二极管7
FU5vo 1.2.3液晶显示器8
KzI$GU3 1.2.4等离子显示器8
vr=iG
xD 1.2.5场发射显示技术9
w*$nG$ 1.2.6无机
薄膜电致发光10
7cY_=X-?Y 1.3有机电致发光11
EJb"/oLla 参考文献14
?Z*LTsPr 第2章有机材料的光物理过程15
.2[>SI 2.1分子轨道和跃迁15
K=+w,H#`C 2.1.1分子轨道15
B5zu?AG 2.1.2有机分子的电子跃迁19
6hAeLlU1 2.2有机分子激发态的产生22
c i_XcG 2.2.1激发态的多重态22
HQ ^> ~ 2.2.2激发态的产生23
nWmc 2.2.3选择定则25
)MmMs"Um 2.2.4激发态分子的特性27
mS&[<[x 2.2.5有机分子的去激发28
jYO@ %bQ 2.3有机分子的辐射跃迁29
s|%mGt &L 2.3.1荧光32
n]6xrsE 2.3.2磷光和延迟荧光37
E;| q 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
KX[_eOL 2.4无辐射弛豫过程46
j}#48{ 2.4.1无辐射跃迁46
<P(d%XEl 2.4.2内转换与系间窜越47
T_y 'cvh 2.5激发态的能量转移与电子转移51
ATk>:^n 2.5.1激发态的能量转移51
=36vsps= 2.5.2激发态的电子转移58
2AzF@Pi^z 参考文献62
LL#7oBJdM 第3章有机电致发光材料63
!+JSg uy 3.1发光材料63
r-H~MisL 3.1.1小分子发光材料64
ce1KUwo] 3.1.2配合物发光材料66
:*)~nPVV 3.1.3聚合物发光材料69
('OPW&fRG 3.2电子传输材料72
?U iwr{Q 3.2.1小分子电子传输材料72
ov*zQP 3.2.2聚合物电子传输材料77
,BOB &u 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
= 14'R4: 3.2.4其他类电子传输材料84
TM[Z~n(wt 3.3空穴传输材料85
+mMn1& 3.3.1小分子空穴传输材料85
s|"V$/X(W 3.3.2聚合物空穴传输材料88
qs\
&C 3.4修饰材料90
=@G#c5H* 3.4.1空穴注入缓冲材料91
Ajs<a(,6 3.4.2电子注入缓冲材料93
m/cbRuPWgP 3.4.3导电聚合物94
:-Ho5DHg 3.5小结95
{ZY^tTsY 参考文献95
Bl3G_Ep 第4章小分子电致发光器件98
T5Sa9\`> 4.1发光器件的结构98
B`T|M$Ug 4.1.1基本结构器件98
!M)! 4.1.2特殊结构器件115
/^P^K 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
S%kE<M? 4.2有机电致发光器件的物理过程126
05=O5<l
4.2.1载流子的注入与传输127
J55K+ 4.2.2载流子的复合137
f?2Y np=@ 4.3有机电致发光器件的制备148
G5kM0vs6L 参考文献154
E)09M%fe 第5章聚合物电致发光器件158
w`c9_V 5.1引言158
J=Ak+J 5.2聚合物发光器件工作机理162
h"
P4 5.2.1载流子的注入162
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