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。
;+ "+3 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
qS""f7 dkz=CY3p%X q@{Bt{$x 第1章概论1
i{`:(F5* 1.1发光与发光材料1
@{25xTt 1.2显示技术与平板显示5
}4,L%$@n 1.2.1阴极射线管6
?`?)QE8 1.2.2无机
半导体发光二极管7
jnn}V~L 1.2.3液晶显示器8
~sh`r{0 1.2.4等离子显示器8
#{;k{~;PF 1.2.5场发射显示技术9
'tH_p 1.2.6无机
薄膜电致发光10
qi^7 1.3有机电致发光11
j:v@pzTD 参考文献14
?{[
v+t# 第2章有机材料的光物理过程15
|!4K!_y 2.1分子轨道和跃迁15
+{oG|r3L 2.1.1分子轨道15
p>huRp^w 2.1.2有机分子的电子跃迁19
:;9F>?VN>0 2.2有机分子激发态的产生22
I`!<9OTBj 2.2.1激发态的多重态22
LcTP# 2.2.2激发态的产生23
)P
sY($ & 2.2.3选择定则25
2GDD!w#!j 2.2.4激发态分子的特性27
*_d7E 2.2.5有机分子的去激发28
LU!a'H'Q 2.3有机分子的辐射跃迁29
t7aefV&_, 2.3.1荧光32
XwJ7|cB 2.3.2磷光和延迟荧光37
EFM5,gB.m 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
;{N!Eb`S 2.4无辐射弛豫过程46
8)_XJ"9)G 2.4.1无辐射跃迁46
1n;0?MIZ 2.4.2内转换与系间窜越47
"~|6tQLc 2.5激发态的能量转移与电子转移51
Fww :$^_ k 2.5.1激发态的能量转移51
3`DQo%< 2.5.2激发态的电子转移58
]>5/PD,wWy 参考文献62
\"P%`C 第3章有机电致发光材料63
0Qf,@^zL* 3.1发光材料63
u0`S5? 3.1.1小分子发光材料64
?67Y-\} 3.1.2配合物发光材料66
cK( C&NK 3.1.3聚合物发光材料69
)"7iJb<E 3.2电子传输材料72
\!.B+7t=I 3.2.1小分子电子传输材料72
*nkoPVpC 3.2.2聚合物电子传输材料77
i9,geQ7d 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
<Zmg# 3.2.4其他类电子传输材料84
-(;26\lE 3.3空穴传输材料85
gCB |DY 3.3.1小分子空穴传输材料85
I;wp': 3.3.2聚合物空穴传输材料88
A P?R"% 3.4修饰材料90
8p 'L#Q. 3.4.1空穴注入缓冲材料91
Ng2twfSl$ 3.4.2电子注入缓冲材料93
vN;N/mL 3.4.3导电聚合物94
r@H /kD 3.5小结95
&]|?o_p3W 参考文献95
#lL^?|M 第4章小分子电致发光器件98
P@V0Mi), 4.1发光器件的结构98
K0|FY=#2y 4.1.1基本结构器件98
ymhtX6] 4.1.2特殊结构器件115
-=)H{ 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
f<d`B]$( 4.2有机电致发光器件的物理过程126
8Fz#A.%P 4.2.1载流子的注入与传输127
p>v$FiV2N 4.2.2载流子的复合137
"o-zy'I 4.3有机电致发光器件的制备148
?]_$Dcmx 参考文献154
; F"g$_D0 第5章聚合物电致发光器件158
h+g_rvIG* 5.1引言158
\wz6~5R 5.2聚合物发光器件工作机理162
rr],DGg+B] 5.2.1载流子的注入162
"^})zf~_ 5.2.2聚合物载流子传输165
On9A U:\ 5.2.3聚合物中激子的产生170
4DI8s4fi 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
2lH& 5.3聚合物电致发光器件的材料174
nv|NQ
Tk 5.3.1电极材料174
|6sp/38#p 5.3.2聚合物发光层材料183
$w`xvX 5.4聚合物电致发光器件结构192
Tztu}t]N 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
hd%Fnykq 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
-P$PAg5"2 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
M2,l7
5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
uP)'FI 5.4.5发
光电化学池197
u&Yz[)+b=g 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
dd %6t 5.4.7聚合物激光204
3w*R& 5.5器件制备方法207
vxBgGl 5.5.1旋转涂覆207
c<:-T 5.5.2喷墨打印208
xX&+WR 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
'urafE4M 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
|.: q 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
=
SMXDaH 参考文献217
y@S$^jk. 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
%D{6[8 6.1固态阴极射线发光222
'x#~'v* 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
{#vgtgBB 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
zZPO&akB" 6.4前景235
J5K^^RUR 参考文献236
3wF;GG 第7章展望238
G5BfNU 7.1机遇与挑战238
,q`\\d 7.2美好的未来241
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