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。
9KqN . 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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K 第1章概论1
2HxT+|~d6 1.1发光与发光材料1
|zJxR_) 1.2显示技术与平板显示5
UJ}Xa&*H\ 1.2.1阴极射线管6
7K*\F}2)q 1.2.2无机
半导体发光二极管7
R{GT?
wl 1.2.3液晶显示器8
9;fyC= 1.2.4等离子显示器8
m!Iax]D{ 1.2.5场发射显示技术9
sHt
PO[h 1.2.6无机
薄膜电致发光10
fmDn1N-bG 1.3有机电致发光11
?Re6oLm<B 参考文献14
zOkIPv52~ 第2章有机材料的光物理过程15
2+Y8b:: 2.1分子轨道和跃迁15
MS_@
Xe 2.1.1分子轨道15
`|t X[': 2.1.2有机分子的电子跃迁19
$p(,Qz(.8 2.2有机分子激发态的产生22
7tEK&+H` 2.2.1激发态的多重态22
SO~]aFoYt 2.2.2激发态的产生23
-G!W6$Y 2.2.3选择定则25
)yHJc$OlMx 2.2.4激发态分子的特性27
V_>)m3zsL 2.2.5有机分子的去激发28
stb)Tl^ 2.3有机分子的辐射跃迁29
gK`o;` ^ 2.3.1荧光32
Usa 2.3.2磷光和延迟荧光37
dG}.T_l 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
|GDf<\ 2.4无辐射弛豫过程46
-T
s8y 2.4.1无辐射跃迁46
(c'=jJX 2.4.2内转换与系间窜越47
`u. /2]n 2.5激发态的能量转移与电子转移51
#[4Mw M3 2.5.1激发态的能量转移51
fs43\m4=m 2.5.2激发态的电子转移58
v7V.,^6+ 参考文献62
Mp8FYPjZ 第3章有机电致发光材料63
FXAP]iqo 3.1发光材料63
SP&Y|I$: 3.1.1小分子发光材料64
nJdO~0}3 3.1.2配合物发光材料66
3eq VY0q 3.1.3聚合物发光材料69
yf KJpy 3.2电子传输材料72
2u(v hJ
F5 3.2.1小分子电子传输材料72
*=6,}rX"I 3.2.2聚合物电子传输材料77
Ab"mX0n 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
OG M9e! 3.2.4其他类电子传输材料84
Cb{n4xKW6 3.3空穴传输材料85
P3due|4M 3.3.1小分子空穴传输材料85
?=UIx24W 3.3.2聚合物空穴传输材料88
C< :F<[H 3.4修饰材料90
UUzu`>upB 3.4.1空穴注入缓冲材料91
z3RlD"F1 3.4.2电子注入缓冲材料93
np>RxiB^ 3.4.3导电聚合物94
Ar+<n 2;[ 3.5小结95
f/FK>oUh 参考文献95
@iW^OVpp<8 第4章小分子电致发光器件98
EmaVd+Sw 4.1发光器件的结构98
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