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。
X,Q'Xe/ 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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X/8CvY#n 7tEkQZMDI 第1章概论1
+Ui @3Q 1.1发光与发光材料1
v*&WxP^Gm 1.2显示技术与平板显示5
t04_~e 1.2.1阴极射线管6
+;ILj<!Z7 1.2.2无机
半导体发光二极管7
?$>#FKrt 1.2.3液晶显示器8
cU+%zk 1.2.4等离子显示器8
;nDCyn4i] 1.2.5场发射显示技术9
PU"C('AP 1.2.6无机
薄膜电致发光10
m4=[e! 1.3有机电致发光11
_~=qByD
参考文献14
rKtr&w7X 第2章有机材料的光物理过程15
)C@O7m*.4 2.1分子轨道和跃迁15
9Ez>srH( 2.1.1分子轨道15
A$H;2T5N 2.1.2有机分子的电子跃迁19
HVq02 Z 2.2有机分子激发态的产生22
Rfk8trD B 2.2.1激发态的多重态22
3[RP:W@% 2.2.2激发态的产生23
x+=Ko 2.2.3选择定则25
t,f)!D$ 2.2.4激发态分子的特性27
(iT?uMRz 2.2.5有机分子的去激发28
=`1#fQDt 2.3有机分子的辐射跃迁29
d&@>P&AT 2.3.1荧光32
OIqisQ7ZB 2.3.2磷光和延迟荧光37
0|D^_1W`R 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
d"P\ =`+ 2.4无辐射弛豫过程46
I"4Lma 2.4.1无辐射跃迁46
R?/!7 2.4.2内转换与系间窜越47
Tx+Bkfj 2.5激发态的能量转移与电子转移51
w,,QXJe{Z_ 2.5.1激发态的能量转移51
b,k%n_&n 2.5.2激发态的电子转移58
2$fFl,v!z 参考文献62
lU}y%J@ 第3章有机电致发光材料63
gcy'"d" 3.1发光材料63
LhfI"fc 3.1.1小分子发光材料64
XVlZ:kz 3.1.2配合物发光材料66
JFJ_
PphvD 3.1.3聚合物发光材料69
BeNH"Y:E 3.2电子传输材料72
aT]G&bR? 3.2.1小分子电子传输材料72
y,i ~w |4 3.2.2聚合物电子传输材料77
@jKiE%OP 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
YV6@SXy 3.2.4其他类电子传输材料84
E!,+#%O> 3.3空穴传输材料85
V[w Y;wj 3.3.1小分子空穴传输材料85
w`N|e0G@ 3.3.2聚合物空穴传输材料88
cEP!DUo 3.4修饰材料90
AB.gVw|
4 3.4.1空穴注入缓冲材料91
sW53g$`v 3.4.2电子注入缓冲材料93
5yh:P3 / 3.4.3导电聚合物94
tfSY(cXg'T 3.5小结95
(eG9b pqr 参考文献95
"<#-#j 第4章小分子电致发光器件98
tR!!Q 4.1发光器件的结构98
|>Q]q 4.1.1基本结构器件98
R>r@I_ 4.1.2特殊结构器件115
9i&(VzY[= 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
QM"\;l?? 4.2有机电致发光器件的物理过程126
eplz5%< 4.2.1载流子的注入与传输127
rzR=% > 4.2.2载流子的复合137
p}b:(QN~m 4.3有机电致发光器件的制备148
86bRfW' 参考文献154
?^8CD.| 第5章聚合物电致发光器件158
,C=Lu9 5.1引言158
AM[#AZv 5.2聚合物发光器件工作机理162
4/z
K3%J 5.2.1载流子的注入162
k2"DFXsv 5.2.2聚合物载流子传输165
h~!KNF*XW 5.2.3聚合物中激子的产生170
hPb erc2 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
%gd{u\h^ 5.3聚合物电致发光器件的材料174
3? R56$-+ 5.3.1电极材料174
B8f BX!u/ 5.3.2聚合物发光层材料183
MRI`h. 5.4聚合物电致发光器件结构192
I3ZlKI 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
N=JZtf/i 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
[SJ)4e|) 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
!XJvhsKX y 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
y1oQ4|KSI 5.4.5发
光电化学池197
RS8tE( 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
a/k0( 5.4.7聚合物激光204
<]SI- 5.5器件制备方法207
$X>$)U'p&- 5.5.1旋转涂覆207
zZhAH('fG 5.5.2喷墨打印208
Ib~n}SA 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
)jS9p~FS
5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
LU=<?"N6 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
aJ4y%Gy? 参考文献217
XBmAD! 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
2;v1YKY 6.1固态阴极射线发光222
;Nd,K
C0k 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
<kmH^viX 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
bzl-|+!yB 6.4前景235
VV$$t;R/ 参考文献236
,?3)L
第7章展望238
37F&s 7.1机遇与挑战238
4YT d 7.2美好的未来241
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