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。
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,J9 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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|Io:D: N4,oO H~ 第1章概论1
LQ k^l` 1.1发光与发光材料1
z<9C- 1.2显示技术与平板显示5
)e5=<'f1 1.2.1阴极射线管6
o} QP+ 1.2.2无机
半导体发光二极管7
roc DO8f 1.2.3液晶显示器8
(<>??(VM 1.2.4等离子显示器8
ZMlBd}H 1.2.5场发射显示技术9
8<}=f4vUj5 1.2.6无机
薄膜电致发光10
\azMF} mb 1.3有机电致发光11
v\|jkzR5Y 参考文献14
v3cMPN 第2章有机材料的光物理过程15
;MNUT,U 2.1分子轨道和跃迁15
Tk[]l7R~ 2.1.1分子轨道15
pW.WJ`Rk 2.1.2有机分子的电子跃迁19
I1m[M? 2.2有机分子激发态的产生22
P\K#q%8 2.2.1激发态的多重态22
?3K~4-!?/ 2.2.2激发态的产生23
0IqGy}+VU 2.2.3选择定则25
>k`qPpf& 2.2.4激发态分子的特性27
}=v4(M `% 2.2.5有机分子的去激发28
l4i51S" 2.3有机分子的辐射跃迁29
!;8Y?c-D 2.3.1荧光32
tnUfi8\ob 2.3.2磷光和延迟荧光37
}Fu1Y@M% 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
x&DqTX?b, 2.4无辐射弛豫过程46
8y6dT 2.4.1无辐射跃迁46
_+9i 2.4.2内转换与系间窜越47
&'i_A%V 2.5激发态的能量转移与电子转移51
MzUKp" 2.5.1激发态的能量转移51
zAM9%W2v_ 2.5.2激发态的电子转移58
L&s~j/pR 参考文献62
hd'fWFWN 第3章有机电致发光材料63
@k;65'"Q 3.1发光材料63
+`wr{kB$~ 3.1.1小分子发光材料64
?xUl_ 3.1.2配合物发光材料66
G{6@]72 3.1.3聚合物发光材料69
,N:^4A 3.2电子传输材料72
mD7NQ2:wA 3.2.1小分子电子传输材料72
#!z-)[S.+ 3.2.2聚合物电子传输材料77
:'%|LBc0 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
C)FO:lLr\ 3.2.4其他类电子传输材料84
lz>00B<Z 3.3空穴传输材料85
7.VP7;jys 3.3.1小分子空穴传输材料85
][l5S*CC_ 3.3.2聚合物空穴传输材料88
W=A0+t%XC 3.4修饰材料90
aNKw.S> 3.4.1空穴注入缓冲材料91
USEmD5 q 3.4.2电子注入缓冲材料93
wN'S+4 3.4.3导电聚合物94
]vB^% 3.5小结95
Dti-*LB1 参考文献95
qspGNu 第4章小分子电致发光器件98
(BtU\f#d 4.1发光器件的结构98
1J1Jp|j. 4.1.1基本结构器件98
Hk+44 4.1.2特殊结构器件115
V0m1>{ 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
"Cxj_V@\ 4.2有机电致发光器件的物理过程126
?;](;n#lU 4.2.1载流子的注入与传输127
uq9mq" 4.2.2载流子的复合137
!NNPg?Y 4.3有机电致发光器件的制备148
Tx&H1 参考文献154
='D%c^;O8' 第5章聚合物电致发光器件158
037\LPO 5.1引言158
:T$}@& - 5.2聚合物发光器件工作机理162
pW8?EGO@ 5.2.1载流子的注入162
s[{8:Px 5.2.2聚合物载流子传输165
+&"W:Le: 5.2.3聚合物中激子的产生170
QE"$Lc) 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
P\WHM( 5.3聚合物电致发光器件的材料174
gYbvCs8O! 5.3.1电极材料174
;Co"bP's 5.3.2聚合物发光层材料183
Eyf17 5.4聚合物电致发光器件结构192
bny@AP(CY+ 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
Bi fI.2| 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
`m1stK(PO 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
qDswFs( 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
?~.9:93 5.4.5发
光电化学池197
1c"s+k]9 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
F !v01]O 5.4.7聚合物激光204
pvt/{ 5.5器件制备方法207
@.cord` 5.5.1旋转涂覆207
~hk!N!J\ 5.5.2喷墨打印208
Vt zSM%= 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
Rq(+zL(f 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
5C*Zb3VG4 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
{DvWa| 参考文献217
<F_w4! 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
)N{PWSPs 6.1固态阴极射线发光222
~qb?#IY]` 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
*URY8a`bO 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
a&[[@1OY 6.4前景235
uJ=&++[ 参考文献236
_kOuD}_| 第7章展望238
1: cq\Y 7.1机遇与挑战238
$+e(k~ 7.2美好的未来241
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