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。
fN2lLn9/u 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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G+m }MOQP7 hqdDm 第1章概论1
nr3==21Om4 1.1发光与发光材料1
2&5K.Ui% 1.2显示技术与平板显示5
[N'h%1]\ 1.2.1阴极射线管6
rZpXPI 1.2.2无机
半导体发光二极管7
qxj(p o 1.2.3液晶显示器8
wgA_38To 1.2.4等离子显示器8
!`r$"}g 1.2.5场发射显示技术9
GN>@ZdVG}# 1.2.6无机
薄膜电致发光10
,fRq5"? 1.3有机电致发光11
&e3.:[~_? 参考文献14
_VXN#@y 第2章有机材料的光物理过程15
dF2RH)Ud 2.1分子轨道和跃迁15
tl>7^hH 2.1.1分子轨道15
WY]s |2a 2.1.2有机分子的电子跃迁19
Ea=P2:3* 2.2有机分子激发态的产生22
6MI8zRX 2.2.1激发态的多重态22
Bbp|!+KP{( 2.2.2激发态的产生23
3$JoDL(Z 2.2.3选择定则25
>-c8q]()ly 2.2.4激发态分子的特性27
_
x*3PE 2.2.5有机分子的去激发28
{ xB3S_,8 2.3有机分子的辐射跃迁29
W{aY}` 2.3.1荧光32
#A.@i+Zv 2.3.2磷光和延迟荧光37
%
u6Sr5A[s 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
`y0FY&y= 2.4无辐射弛豫过程46
048kPXm` 2.4.1无辐射跃迁46
#LCb 2.4.2内转换与系间窜越47
,u!sjx 2.5激发态的能量转移与电子转移51
PI<vxjOK` 2.5.1激发态的能量转移51
T9& 1VW 2.5.2激发态的电子转移58
rM"l@3hP 参考文献62
}~q5w{_n 第3章有机电致发光材料63
-{A<.a3P}= 3.1发光材料63
D`AsRd 3.1.1小分子发光材料64
.|=\z9_7S8 3.1.2配合物发光材料66
xezcAwW 3.1.3聚合物发光材料69
:Qq#Z 3.2电子传输材料72
w#J2 wS 3.2.1小分子电子传输材料72
?%kV?eu' 3.2.2聚合物电子传输材料77
I2DpRMy 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
DL.!G 3.2.4其他类电子传输材料84
L rPkxmR 3.3空穴传输材料85
B1Oq!k 3.3.1小分子空穴传输材料85
'ig'cRD6N 3.3.2聚合物空穴传输材料88
CQ2jP
G*py 3.4修饰材料90
Rva$IX^] 3.4.1空穴注入缓冲材料91
t:c.LFrF 3.4.2电子注入缓冲材料93
a: K[ y 3.4.3导电聚合物94
F5#YOck&, 3.5小结95
5(8@%6>ruj 参考文献95
~_ a-E 第4章小分子电致发光器件98
2BobH_H 4.1发光器件的结构98
tI{_y 4.1.1基本结构器件98
bjS{( 4.1.2特殊结构器件115
LIdF 0 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
|Ds=)S"
K 4.2有机电致发光器件的物理过程126
Qei"'~1a 4.2.1载流子的注入与传输127
=qIyqbXz 4.2.2载流子的复合137
cGD(.= 4.3有机电致发光器件的制备148
UZ$/Ni 参考文献154
k+4#!.HX^ 第5章聚合物电致发光器件158
%K
QQ,{ b 5.1引言158
|)G<,FJQE_ 5.2聚合物发光器件工作机理162
_tXlF; 5.2.1载流子的注入162
w*MpX
U< 5.2.2聚合物载流子传输165
G#1GXFDO{ 5.2.3聚合物中激子的产生170
s9d_GhT%- 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
}d }lR 5.3聚合物电致发光器件的材料174
hpJ-r 5.3.1电极材料174
:j`sr 5.3.2聚合物发光层材料183
D,ln)["xm 5.4聚合物电致发光器件结构192
Mc}^LDX 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
Tb-F]lg$ 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
JMM W 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
MJrR[h] 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
Tac$LS\Q 5.4.5发
光电化学池197
<^uBoKB/f 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
],v=]+R 5.4.7聚合物激光204
RX5dO% 5.5器件制备方法207
nNU2([ 5.5.1旋转涂覆207
A +)`ZTuO 5.5.2喷墨打印208
jNy.Y8E& 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
rXU\ 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
K_-MYs. 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
k;L6R!V 参考文献217
8e|%M 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
$tS}LN_!
6.1固态阴极射线发光222
NgCvVWto 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
kSh( u 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
_/K_[w 1 6.4前景235
AzxXB 参考文献236
C>w|a 第7章展望238
&8 x-o, 7.1机遇与挑战238
K96<M);:g 7.2美好的未来241
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