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。
}uI(D&?+h 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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-qki^!Y?
-IBf;"8f /PP\L]( 第1章概论1
2b+0}u>a 1.1发光与发光材料1
'Ii%/ Ob! 1.2显示技术与平板显示5
~[@Gj{6p0 1.2.1阴极射线管6
V}1D1.@ 1.2.2无机
半导体发光二极管7
~R`Rj*Q2Y 1.2.3液晶显示器8
dg%Orvuz 1.2.4等离子显示器8
&&iZ?JteZ 1.2.5场发射显示技术9
fIrl?X'] 1.2.6无机
薄膜电致发光10
-*[?E!F
1.3有机电致发光11
{HV$hU+_)Q 参考文献14
Jjb(l W 第2章有机材料的光物理过程15
j8@Eqh 2.1分子轨道和跃迁15
hcQvL> 2.1.1分子轨道15
JHY0J
&4s 2.1.2有机分子的电子跃迁19
PZ/ gD 2.2有机分子激发态的产生22
5XO eYO{ 2.2.1激发态的多重态22
[OI&_WIw 2.2.2激发态的产生23
2.I'`A 2.2.3选择定则25
!6eXJ#~[E 2.2.4激发态分子的特性27
8^fkY'x 2.2.5有机分子的去激发28
j@0/\:1(U 2.3有机分子的辐射跃迁29
]w _,0q 2.3.1荧光32
B/IPG~aMEZ 2.3.2磷光和延迟荧光37
B;M{v5s~] 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
r7tN(2;5 2.4无辐射弛豫过程46
GW]E,a 2.4.1无辐射跃迁46
RjO9E.nm 2.4.2内转换与系间窜越47
WZk\mSNV 2.5激发态的能量转移与电子转移51
&Mset^o 2.5.1激发态的能量转移51
Gt&x< 2.5.2激发态的电子转移58
/o=V
( 参考文献62
_VU/j9<+ 第3章有机电致发光材料63
mU1lEx$ 3.1发光材料63
kl.)A-6V 3.1.1小分子发光材料64
"7R"(.~> 3.1.2配合物发光材料66
<!.'"*2 3.1.3聚合物发光材料69
r`]&{0}23 3.2电子传输材料72
<BIj
a 3.2.1小分子电子传输材料72
z/*nY? 3.2.2聚合物电子传输材料77
9wP_dJvb 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
[/#c9RA 3.2.4其他类电子传输材料84
\Nc/W!r*9 3.3空穴传输材料85
.p%p _ 3.3.1小分子空穴传输材料85
tt=?*n 3.3.2聚合物空穴传输材料88
Lm<"W_ 3.4修饰材料90
'3Ir(]Wfd 3.4.1空穴注入缓冲材料91
r3o_mO?X 3.4.2电子注入缓冲材料93
IVYWda0m 3.4.3导电聚合物94
z\Y+5<