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。
Tp-<!^o4 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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- {6E&\ 第1章概论1
hqr V {c 1.1发光与发光材料1
"lU%Pm]> 1.2显示技术与平板显示5
JrZ"AId2 1.2.1阴极射线管6
h0;PtQb1 1.2.2无机
半导体发光二极管7
35>VCjCw0 1.2.3液晶显示器8
>M1m(u84# 1.2.4等离子显示器8
^
hoz<Ns 1.2.5场发射显示技术9
LY>-kz] 1.2.6无机
薄膜电致发光10
7NG^I6WP- 1.3有机电致发光11
!w+A3Z>V 参考文献14
r0 mXRZC 第2章有机材料的光物理过程15
#A&(b}#:o 2.1分子轨道和跃迁15
WcE{1&PXx 2.1.1分子轨道15
ctqXzM ` 2.1.2有机分子的电子跃迁19
~QVN^8WPg 2.2有机分子激发态的产生22
(+_i^SqK 2.2.1激发态的多重态22
"otks\I< 2.2.2激发态的产生23
7J:zIC$u> 2.2.3选择定则25
qhNY< 2.2.4激发态分子的特性27
vO2I"Y*\ 2.2.5有机分子的去激发28
_!m_s5{ 2.3有机分子的辐射跃迁29
Ai99:J2k 2.3.1荧光32
Mo4#UV 2.3.2磷光和延迟荧光37
st8=1}:&\ 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
q(N2#di 2.4无辐射弛豫过程46
je9eJUKE 2.4.1无辐射跃迁46
F4=+xd >0 2.4.2内转换与系间窜越47
K2=`. 2.5激发态的能量转移与电子转移51
&3jq'@6 2.5.1激发态的能量转移51
)+'De 2.5.2激发态的电子转移58
OK=lp4X 参考文献62
$}{u6*u., 第3章有机电致发光材料63
HkGA$ 3.1发光材料63
T?p'R 3.1.1小分子发光材料64
Afpj*o 3.1.2配合物发光材料66
95`Q=I|i 3.1.3聚合物发光材料69
!^o(?1 3.2电子传输材料72
BE&P/~(C 3.2.1小分子电子传输材料72
|2!!>1k 3.2.2聚合物电子传输材料77
aY/msplC 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
H(eGqVAq, 3.2.4其他类电子传输材料84
5IK -V) 3.3空穴传输材料85
\
2cI=Qf 3.3.1小分子空穴传输材料85
{I/|7b>@r 3.3.2聚合物空穴传输材料88
4v@urW s 3.4修饰材料90
8{mQmG4 3.4.1空穴注入缓冲材料91
mp^;8??; 3.4.2电子注入缓冲材料93
F4!,8)} 3.4.3导电聚合物94
@B<B# 3.5小结95
U#o5(mK 参考文献95
[dszz7/L 第4章小分子电致发光器件98
(r&e| 4.1发光器件的结构98
%?o@YwBo^E 4.1.1基本结构器件98
mw^Di 4.1.2特殊结构器件115
(6 jr}kP 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
RVlAWw( 4.2有机电致发光器件的物理过程126
2u0dn?9\ 4.2.1载流子的注入与传输127
=cy;{2S'p 4.2.2载流子的复合137
M<f=xY2$v 4.3有机电致发光器件的制备148
r_sZw@lqJ 参考文献154
c1v,5c6d j 第5章聚合物电致发光器件158
qr5ME/)z 5.1引言158
c=S-g 9J 5.2聚合物发光器件工作机理162
aFI?^"L 5.2.1载流子的注入162
ZI<p%IQ 5.2.2聚合物载流子传输165
410WWR&4_ 5.2.3聚合物中激子的产生170
S Z@ JzOA 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
$V X<UK$|s 5.3聚合物电致发光器件的材料174
}]-SAM 5.3.1电极材料174
ya+eGD@N': 5.3.2聚合物发光层材料183
%h"+J 5.4聚合物电致发光器件结构192
IIN"'7Z^R 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
#MZ0Sd8]& 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
_g%Wx?K9 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
|( %3'"Z 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
5W0'r'{ 5.4.5发
光电化学池197
p[Z'Fl 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
Ov
vM)?^# 5.4.7聚合物激光204
=~Ac=j!q 5.5器件制备方法207
^1&xt(G 5.5.1旋转涂覆207
;l]OmcL 5.5.2喷墨打印208
bL=32YS 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
{H$F!}a 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
l)PEg PSRV 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
69Y>iPRU 参考文献217
R~-r8dWcw 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
7\'ow|)}v 6.1固态阴极射线发光222
6B4s6 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
!ul)e;a 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
]jWe']T 6.4前景235
jV_Eyi3 参考文献236
b";w\H 第7章展望238
48.2_H< 7.1机遇与挑战238
(n&Hjz,Fv 7.2美好的未来241
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