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。
j"IM,= 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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Lcs{OW, y /:T(tk$ 第1章概论1
;\.JV ' 1.1发光与发光材料1
'#N5i 1.2显示技术与平板显示5
uB<F.!3 1.2.1阴极射线管6
WTD49_px 1.2.2无机
半导体发光二极管7
ljJz#+H2_ 1.2.3液晶显示器8
.K@x4
/1 1.2.4等离子显示器8
hygnC`| 1.2.5场发射显示技术9
xe6_RO% 1.2.6无机
薄膜电致发光10
<P^hYj-swh 1.3有机电致发光11
j:e^7|. 参考文献14
&6t3SZV 第2章有机材料的光物理过程15
3IK(f. 2.1分子轨道和跃迁15
@v~Pwr! 2.1.1分子轨道15
k?HrD" k" 2.1.2有机分子的电子跃迁19
YXzZ-28,< 2.2有机分子激发态的产生22
;>Ca(Y2M 2.2.1激发态的多重态22
t{X?PF\>o 2.2.2激发态的产生23
9fuJJ3L[ 2.2.3选择定则25
^b"bRQqm 2.2.4激发态分子的特性27
'8l yj&
2.2.5有机分子的去激发28
MKe^_uF 2.3有机分子的辐射跃迁29
k%l_N)38 2.3.1荧光32
e$Bf[F#;- 2.3.2磷光和延迟荧光37
2>$F0
M 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
JEsLF{ 2.4无辐射弛豫过程46
)8$:DW; 2.4.1无辐射跃迁46
w*:GM8=6 2.4.2内转换与系间窜越47
6)wy^a|pb 2.5激发态的能量转移与电子转移51
kG$E
tE# 2.5.1激发态的能量转移51
fK'.wX9 2.5.2激发态的电子转移58
<rB3[IJo 参考文献62
1 Itil~ 第3章有机电致发光材料63
7 DY WdDX 3.1发光材料63
9fNu?dE
3.1.1小分子发光材料64
9k\)tWe 3.1.2配合物发光材料66
';b3Mm
# 3.1.3聚合物发光材料69
(LRM~5KVg 3.2电子传输材料72
~{4n}* 3.2.1小分子电子传输材料72
D1X4|Q*SK 3.2.2聚合物电子传输材料77
tyEPU^PM 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
hj&fQ}X 3.2.4其他类电子传输材料84
N-2([v 3.3空穴传输材料85
x6^l6 N 3.3.1小分子空穴传输材料85
:xFu_%7 3.3.2聚合物空穴传输材料88
yuHZ&e 3.4修饰材料90
S9G+#[.| 3.4.1空穴注入缓冲材料91
Tm)GC_ 3.4.2电子注入缓冲材料93
vZ$U^>": 3.4.3导电聚合物94
FxCZRo& 3.5小结95
sno`=+|U] 参考文献95
(#!]fF"!x 第4章小分子电致发光器件98
oZvA~]x9\ 4.1发光器件的结构98
!K3})& w 4.1.1基本结构器件98
9Uha2o 4.1.2特殊结构器件115
XXW]0{k:y 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
c,y|c`T 2 4.2有机电致发光器件的物理过程126
+T0op4 4.2.1载流子的注入与传输127
weAn&h| 4.2.2载流子的复合137
=)I"wR"v$ 4.3有机电致发光器件的制备148
H8@8MFz\ 参考文献154
e-X HN 第5章聚合物电致发光器件158
1 -ZJT 5.1引言158
FR
x6c 5.2聚合物发光器件工作机理162
Al7<s 5.2.1载流子的注入162
$. %L 5.2.2聚合物载流子传输165
Ia629gi5s 5.2.3聚合物中激子的产生170
UJz#QkAio 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
&<,SV^wag 5.3聚合物电致发光器件的材料174
nPcS3!7B# 5.3.1电极材料174
.yZm^& 5.3.2聚合物发光层材料183
fb\DiKsW 5.4聚合物电致发光器件结构192
6M ^IwE 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
' .B.V?7 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
4%
HGMr 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
55.;+B5L* 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
VFv9Q2/. 5.4.5发
光电化学池197
ZJ;LD* 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
R7K!A
% 5.4.7聚合物激光204
qM%O 5.5器件制备方法207
o+nG3kRD 5.5.1旋转涂覆207
k$h [8l(< 5.5.2喷墨打印208
1Cm~X$S. 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
NYBe"/}GS 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
#(C/Cx54 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
'b^l'KN:S 参考文献217
57~Uqt 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
OL3UgepF 6.1固态阴极射线发光222
| h}B{D 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
CSL#s^4T 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
m0|K#^ 6.4前景235
`)32&\ 参考文献236
?Gd sOg^ 第7章展望238
nnNv0?>d( 7.1机遇与挑战238
t<nFy 7.2美好的未来241
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