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。
n?zbUA# 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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_{lx*dq Jq=00fcT+ 第1章概论1
g@<sU0B 1.1发光与发光材料1
g Cg4;b6g 1.2显示技术与平板显示5
;RNM 1.2.1阴极射线管6
f-vZ2+HP 1.2.2无机
半导体发光二极管7
NQDLI 1o 1.2.3液晶显示器8
$7msL#E7 1.2.4等离子显示器8
#L_@s
d 1.2.5场发射显示技术9
?(fQ<i n 1.2.6无机
薄膜电致发光10
,DexJ1 1.3有机电致发光11
A
Z4|&iT 参考文献14
F9Ifw><XM 第2章有机材料的光物理过程15
Oyi;bb<# 2.1分子轨道和跃迁15
nw~/~eM5= 2.1.1分子轨道15
QpdujtH` 2.1.2有机分子的电子跃迁19
Tg3:VD 2.2有机分子激发态的产生22
2=igS#h 2.2.1激发态的多重态22
R#"U/8b>z 2.2.2激发态的产生23
%y~`"l$- 2.2.3选择定则25
]#Y| 2.2.4激发态分子的特性27
.tZjdNE(h 2.2.5有机分子的去激发28
DkDw>Nx<rs 2.3有机分子的辐射跃迁29
jz|Wj 2.3.1荧光32
jHs<s`#h 2.3.2磷光和延迟荧光37
B.]qrS| 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
08zi/g2
3 2.4无辐射弛豫过程46
Q
mb[ e> 2.4.1无辐射跃迁46
UiJ^~rn 2.4.2内转换与系间窜越47
RY\{=f 2.5激发态的能量转移与电子转移51
ExNj|* 2.5.1激发态的能量转移51
l84h%, 2.5.2激发态的电子转移58
"WF(
6z# 参考文献62
E9yFREvQc 第3章有机电致发光材料63
EO4"Z@ji 3.1发光材料63
>Sc$R0 3.1.1小分子发光材料64
:SpG&\+ 3.1.2配合物发光材料66
u}JQTro 3.1.3聚合物发光材料69
Fv?R\`52u 3.2电子传输材料72
DZHrR:q?e 3.2.1小分子电子传输材料72
}ZEfT] 3.2.2聚合物电子传输材料77
4q\.I+r^ 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
LVPt*S= / 3.2.4其他类电子传输材料84
,H.(\p_N 3.3空穴传输材料85
Ybs=W<- 3.3.1小分子空穴传输材料85
1VhoJGH;C 3.3.2聚合物空穴传输材料88
Ck ~V5 3.4修饰材料90
}4bB7,j 3.4.1空穴注入缓冲材料91
.\z|Fr 3.4.2电子注入缓冲材料93
=$"zqa.B6 3.4.3导电聚合物94
K$MJ#Zx^ 3.5小结95
B(4:_j\2 参考文献95
Fpj6Atk 第4章小分子电致发光器件98
kWZ/ej 4.1发光器件的结构98
Nw9-pQ 4.1.1基本结构器件98
|1dEs,z\ 4.1.2特殊结构器件115
WmT}t 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
8w{#R{w 4.2有机电致发光器件的物理过程126
n:5O9,umZ 4.2.1载流子的注入与传输127
hRuo,FS#: 4.2.2载流子的复合137
5XSxQG@k^z 4.3有机电致发光器件的制备148
O84v*=u A 参考文献154
CX&yjT6` 第5章聚合物电致发光器件158
nLFx/5sL 5.1引言158
*j_fG$10g 5.2聚合物发光器件工作机理162
&xGfkCP.] 5.2.1载流子的注入162
"oE^R?m 5.2.2聚合物载流子传输165
!7IT~pO` 5.2.3聚合物中激子的产生170
1jUhG2y 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
^*cMry 5.3聚合物电致发光器件的材料174
Q.pEUDq/ 5.3.1电极材料174
P`Hd*xh".j 5.3.2聚合物发光层材料183
Z30z<d,j 5.4聚合物电致发光器件结构192
y~]IVl" 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
Y^c,mK^ 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
APHtJoS 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
AhbT/ 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
Ac5o K 5.4.5发
光电化学池197
Y2=Brtc[@ 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
m'Ek p 5.4.7聚合物激光204
9%3 r-U= 5.5器件制备方法207
DuO%B 5.5.1旋转涂覆207
A]tf>H#1 5.5.2喷墨打印208
~`G;=ITo 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
h0QYoDvbC 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
G)tq/`zNw 5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212
&{%S0\K Y 参考文献217
u'$yYzBE 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
TzevC$m;z 6.1固态阴极射线发光222
6PzN>+t^y 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
:{wsd$Qlj 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
2vh!pez_ 6.4前景235
7'{Yz 参考文献236
8CnI%_Su 第7章展望238
7+D'W7Yx 7.1机遇与挑战238
~x0-iBF 7.2美好的未来241
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