有机电致发光材料及应用(作者:滕枫,侯延冰,印寿根等)

发布:cyqdesign 2010-01-26 12:54 阅读:4219
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。 2k[i7Rl \c  
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。 ^)b*"o  
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第1章概论1 | zj$p~  
1.1发光与发光材料1 Y$EqBN  
1.2显示技术与平板显示5  y'Xg"  
1.2.1阴极射线管6 F]W'spF,  
1.2.2无机半导体发光二极管7 bG>pm|/  
1.2.3液晶显示器8 qqSk*oH~  
1.2.4等离子显示器8 !cLX1S  
1.2.5场发射显示技术9 f3-=?Z  
1.2.6无机薄膜电致发光10 Q/iaxY#  
1.3有机电致发光11 DT(A~U<y  
参考文献14 V5K!u8T  
第2章有机材料的光物理过程15 .F.4fk  
2.1分子轨道和跃迁15 @4h .?  
2.1.1分子轨道15 (]>c8;o#b  
2.1.2有机分子的电子跃迁19 :gb7Py'C  
2.2有机分子激发态的产生22 ReP7c3D>p  
2.2.1激发态的多重态22 xrO:Y!C?  
2.2.2激发态的产生23 s_K:h  
2.2.3选择定则25 <!&nyuSz  
2.2.4激发态分子的特性27 anA>'63  
2.2.5有机分子的去激发28 Og%qv Bj 6  
2.3有机分子的辐射跃迁29 UioLu90 P  
2.3.1荧光32 v4(!~S  
2.3.2磷光和延迟荧光37 ;,Sl+)@h  
2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40 E$f.&<>T  
2.4无辐射弛豫过程46 D(}v`q{Y  
2.4.1无辐射跃迁46 8;.WX  
2.4.2内转换与系间窜越47 TH)gW  
2.5激发态的能量转移与电子转移51 ~tDV{ml  
2.5.1激发态的能量转移51 "sf8~P9qy  
2.5.2激发态的电子转移58 /l0\SVwa>  
参考文献62 Tm[IOuhM'?  
第3章有机电致发光材料63 zF(I#|Vo  
3.1发光材料63 2#ha Icm"  
3.1.1小分子发光材料64 d/- f]   
3.1.2配合物发光材料66 Eti;(>"@  
3.1.3聚合物发光材料69 3Zdkf]Gh  
3.2电子传输材料72 j* g5f  
3.2.1小分子电子传输材料72 SwG:?T!"}  
3.2.2聚合物电子传输材料77  HlPf   
3.2.3有机金属络合物电子传输材料84 s{KwO+UW  
3.2.4其他类电子传输材料84 v%= G~kF}[  
3.3空穴传输材料85 #=5/D@  
3.3.1小分子空穴传输材料85 \8=>l?P  
3.3.2聚合物空穴传输材料88 ` *8p T  
3.4修饰材料90 v l2!2X  
3.4.1空穴注入缓冲材料91 )fpZrpLXE  
3.4.2电子注入缓冲材料93 L$l'wz  
3.4.3导电聚合物94 %Ox*?l _  
3.5小结95 }Hrm/Ni  
参考文献95 -O\!IXG^  
第4章小分子电致发光器件98 4iRcmsP  
4.1发光器件的结构98 &I:5<zK{  
4.1.1基本结构器件98 M2[;b+W9  
4.1.2特殊结构器件115 5sEq`P}5  
4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124 C* b!E:  
4.2有机电致发光器件的物理过程126 )O"5dF1l  
4.2.1载流子的注入与传输127 |JSj<~1ki  
4.2.2载流子的复合137 z(aei(U=  
4.3有机电致发光器件的制备148 H{E223  
参考文献154 @ bPQhn#(g  
第5章聚合物电致发光器件158 W'-B)li   
5.1引言158 %w=*4!NWb  
5.2聚合物发光器件工作机理162 0tC+?  
5.2.1载流子的注入162 uYhm Fp  
5.2.2聚合物载流子传输165 ~0!s5  
5.2.3聚合物中激子的产生170 :7<spd(%"  
5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170 yK_$6EtNKj  
5.3聚合物电致发光器件的材料174 .4^Ep\\  
5.3.1电极材料174 zdzTJiY2[Z  
5.3.2聚合物发光层材料183 a"0Xam  
5.4聚合物电致发光器件结构192 w{UVo1r:  
5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192 x}i:nLhL  
5.4.2取向聚合物电致发光器件194 p./zW )7+  
5.4.3聚合物场效应管发光器件194 - {>JF  
5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196 B5~S&HQ?B6  
5.4.5发光电化学池197 |#LU"D  
5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201 c-z ,}`  
5.4.7聚合物激光204 p}.L]Y  
5.5器件制备方法207 vXAO#'4tm%  
5.5.1旋转涂覆207 H? Z5ex  
5.5.2喷墨打印208 kKr7c4q  
5.6聚合物电致发光器件效率的提高211 0hn N>?  
5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211 "6w-jT  
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 Z O5_n  
参考文献217 (Gp/^[.%&  
第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222  btJ:Wt}  
6.1固态阴极射线发光222 M^AwOR7<  
6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224 >u ,Ac:  
6.3固态阴极射线发光的光谱特性230 <xKer<D %  
6.4前景235 IC{\iwO/~c  
参考文献236 %YlL-*7 L  
第7章展望238 Kp'_lKW)]q  
7.1机遇与挑战238 aJ}y|+Cj  
7.2美好的未来241 / Of*II&  
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最新评论

quyibin 2010-05-16 19:49
不过,从现在看来,有机显示很难超过LCD
ayong568 2010-06-11 14:17
没事来逛逛光行天下!
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