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。
h61BIc@> 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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@Y&(1Wl P"+K'B7K3 第1章概论1
vH?3UW 1.1发光与发光材料1
c 9zMI 1.2显示技术与平板显示5
P;p20+ 1.2.1阴极射线管6
Z&J.8A]L 1.2.2无机
半导体发光二极管7
U+ief?;4F 1.2.3液晶显示器8
DDU)G51>d 1.2.4等离子显示器8
F8*P/<P1cK 1.2.5场发射显示技术9
{
%af 1.2.6无机
薄膜电致发光10
X]Ma:1+ 1.3有机电致发光11
*U|2u+| F 参考文献14
(V8lmp-F 第2章有机材料的光物理过程15
k'1iquc#u 2.1分子轨道和跃迁15
{UOR_Vt!* 2.1.1分子轨道15
9,AHC2kn% 2.1.2有机分子的电子跃迁19
:k oXS 2.2有机分子激发态的产生22
SBG.t: 2.2.1激发态的多重态22
/A%31WE&1 2.2.2激发态的产生23
6vZ.CUK9 2.2.3选择定则25
4jz2x #T 2.2.4激发态分子的特性27
Y:K1v:Knw 2.2.5有机分子的去激发28
inv 5>OeG 2.3有机分子的辐射跃迁29
xz vbjS W 2.3.1荧光32
l Gy`{E| 2.3.2磷光和延迟荧光37
`bRt_XGPmF 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
#,\qjY 2.4无辐射弛豫过程46
gn4Sz") 2.4.1无辐射跃迁46
U P e@> 2.4.2内转换与系间窜越47
L ]Dl}z 2.5激发态的能量转移与电子转移51
EN@Pr `R 2.5.1激发态的能量转移51
7V7iIbi 2.5.2激发态的电子转移58
)?,X\/5 参考文献62
Qj/.x#T 第3章有机电致发光材料63
L[p[m~HjG^ 3.1发光材料63
`1U?^9Nf 3.1.1小分子发光材料64
sT% ^W 3.1.2配合物发光材料66
$@4(Lq1. 3.1.3聚合物发光材料69
Qf(mn8 3.2电子传输材料72
W{*w<a_` 3.2.1小分子电子传输材料72
`]l*H3+hg 3.2.2聚合物电子传输材料77
>KnXj7 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
*D$Hd">X 3.2.4其他类电子传输材料84
Z3Y(g 3.3空穴传输材料85
BJI"DrF 3.3.1小分子空穴传输材料85
FaE,rzn)iD 3.3.2聚合物空穴传输材料88
:=^_N} 3.4修饰材料90
9..! g: 3.4.1空穴注入缓冲材料91
#MI4 `FZ 3.4.2电子注入缓冲材料93
'6W|, 3.4.3导电聚合物94
^# gR"\F`d 3.5小结95
o+.LG($+U 参考文献95
w%Tjn^ d 第4章小分子电致发光器件98
*we*IhIP 4.1发光器件的结构98
DAt Zp% 4.1.1基本结构器件98
C%\. 4.1.2特殊结构器件115
dw
e$, 9 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
/qX=rlQ/ n 4.2有机电致发光器件的物理过程126
3Zeh$DZ 4.2.1载流子的注入与传输127
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