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。
2epL!j)Wh 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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W# $rC<Jh] gw-l]@;1 .*+&>m7 第1章概论1
&F)lvtt| 1.1发光与发光材料1
wcO_;1_
H 1.2显示技术与平板显示5
;)*Drk*t, 1.2.1阴极射线管6
b^1!_1c 1.2.2无机
半导体发光二极管7
#F
kdcY 1.2.3液晶显示器8
K(hf)1q 1.2.4等离子显示器8
l)zS}"F, 1.2.5场发射显示技术9
d+kIof, 1.2.6无机
薄膜电致发光10
fa)G$Q 1.3有机电致发光11
+Z+]Tqo 参考文献14
FTn[$q 第2章有机材料的光物理过程15
>:.Bn 8- 2.1分子轨道和跃迁15
Xv6s,< #\ 2.1.1分子轨道15
cK""Xz&m 2.1.2有机分子的电子跃迁19
6w'^,V 2.2有机分子激发态的产生22
u+N[Cgh 2.2.1激发态的多重态22
s;L7
_.hH@ 2.2.2激发态的产生23
SI\zW[IL 2.2.3选择定则25
+'l@t
bP 2.2.4激发态分子的特性27
R lv|DED$ 2.2.5有机分子的去激发28
)%0#XC^/X5 2.3有机分子的辐射跃迁29
p AD@oPC 2.3.1荧光32
<7qM;)g 2.3.2磷光和延迟荧光37
eD(#zfP/+ 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
:`d& |BB 2.4无辐射弛豫过程46
-YYQnN 2.4.1无辐射跃迁46
u(P
D+Gz 2.4.2内转换与系间窜越47
:Q89j4, 2.5激发态的能量转移与电子转移51
5 gE 2.5.1激发态的能量转移51
NVQIRQ. 2.5.2激发态的电子转移58
z7 }@8F 参考文献62
h[Hw9$31 第3章有机电致发光材料63
h_J'dJS 3.1发光材料63
6g)21Mh# 3.1.1小分子发光材料64
3AWg 43L7 3.1.2配合物发光材料66
s iC/k* 3.1.3聚合物发光材料69
wzF"^CJ 3.2电子传输材料72
R/iXO~/"J 3.2.1小分子电子传输材料72
+<I>]J2 3.2.2聚合物电子传输材料77
A@GyKx%x$ 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
P9gIKOOx#4 3.2.4其他类电子传输材料84
' y1=Z 3.3空穴传输材料85
+ ~HL"Vv 3.3.1小分子空穴传输材料85
7 'N&jI 3.3.2聚合物空穴传输材料88
R{/nlS5 3.4修饰材料90
!-[e$?- 3.4.1空穴注入缓冲材料91
TRa|}JaI" 3.4.2电子注入缓冲材料93
,?728pfw 3.4.3导电聚合物94
%ZZ\Xj 3.5小结95
8|gwH2st~ 参考文献95
26j ; RV 第4章小分子电致发光器件98
qXgg"k%A\ 4.1发光器件的结构98
gWRSS=8% 4.1.1基本结构器件98
XK>B mq/] 4.1.2特殊结构器件115
0P z"[ 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
&W*9'vSm. 4.2有机电致发光器件的物理过程126
//xxSk 4.2.1载流子的注入与传输127
so1%
MV 4.2.2载流子的复合137
.z+[3Oj_E 4.3有机电致发光器件的制备148
bNi\+=v<Ys 参考文献154
3x=T&X+ 第5章聚合物电致发光器件158
B\`4TU}kE 5.1引言158
/g@!#Dt 5.2聚合物发光器件工作机理162
cE'MSB 5.2.1载流子的注入162
Cjdw@v0; 5.2.2聚合物载流子传输165
~m'PAC"Q$ 5.2.3聚合物中激子的产生170
|4UW.dGHPo 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
sSU p7V 5.3聚合物电致发光器件的材料174
`*^
f =y 5.3.1电极材料174
"{Lp'+wNw 5.3.2聚合物发光层材料183
[WW3'= e^ 5.4聚合物电致发光器件结构192
sk6C/ '0: 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
P`0}( '"U 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
v25]}9 /C 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
gm'8,ZL 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
{HHc}8 5.4.5发
光电化学池197
F[5[@y 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
< j^8L^ 5.4.7聚合物激光204
1%g%I8W% 5.5器件制备方法207
K 0R<a~ 5.5.1旋转涂覆207
rE)lt0mkv 5.5.2喷墨打印208
6B'd]Fe 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
9l<f?OzAO 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
ZjLu qo 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
bLuAe
EA 参考文献217
zT4SI'r?f 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
3@7IY4>o 6.1固态阴极射线发光222
j\@Ht~G 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
,NB?_\$c 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
|1!RvW:[! 6.4前景235
oK\{#<gCZ 参考文献236
UaG
}) 第7章展望238
W!6&T [j> 7.1机遇与挑战238
7XrXx:*a5 7.2美好的未来241
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