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。
o[6vxTH 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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M$&WM{Pr^ ^.@yF;H dXhCyr%"6 第1章概论1
J@ktj( 1.1发光与发光材料1
o<D3Y95b 1.2显示技术与平板显示5
)BF \!sTn 1.2.1阴极射线管6
2AXF$YjY 1.2.2无机
半导体发光二极管7
i>tW|N 1.2.3液晶显示器8
&Rt+LN0qB0 1.2.4等离子显示器8
?jNF6z*M6 1.2.5场发射显示技术9
IOsXPf9@ 1.2.6无机
薄膜电致发光10
*=$[}!YG 1.3有机电致发光11
00`bL 参考文献14
~:/%/-^ 第2章有机材料的光物理过程15
k
Zk .]b 2.1分子轨道和跃迁15
\#\`!L[1 2.1.1分子轨道15
T>\nWancQM 2.1.2有机分子的电子跃迁19
q3c*<n g# 2.2有机分子激发态的产生22
Fa sI'Ulk
2.2.1激发态的多重态22
y\F`B0#$ 2.2.2激发态的产生23
QO5OnYh 2.2.3选择定则25
U9<_6Bsd 2.2.4激发态分子的特性27
C+/Eqq^( 2.2.5有机分子的去激发28
=gW"#ZjL){ 2.3有机分子的辐射跃迁29
Ff[H>Lp~ 2.3.1荧光32
-]Q3/"Q 2.3.2磷光和延迟荧光37
_wm~}_Q 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
8_"3Yb`f 2.4无辐射弛豫过程46
| f"-|6 2.4.1无辐射跃迁46
b%3Q$wIJ6 2.4.2内转换与系间窜越47
-,R0IGS 2.5激发态的能量转移与电子转移51
d>^~9X 2.5.1激发态的能量转移51
ow-+>Y[qZ 2.5.2激发态的电子转移58
~J%R-{U9 参考文献62
MPjr_yc] 第3章有机电致发光材料63
3 sS=?q 3.1发光材料63
v]66.- 3.1.1小分子发光材料64
`!zQ 3.1.2配合物发光材料66
f8^"E $" 3.1.3聚合物发光材料69
!-KCFMvT 3.2电子传输材料72
kVWGDI$~ 3.2.1小分子电子传输材料72
nARxn#<+ 3.2.2聚合物电子传输材料77
T48BRVX-F 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
U%Dit 3.2.4其他类电子传输材料84
';_1rh 3.3空穴传输材料85
!{$qMhT 3.3.1小分子空穴传输材料85
NI^{$QMj 3.3.2聚合物空穴传输材料88
g+igxC}2z 3.4修饰材料90
"Lb fF 3.4.1空穴注入缓冲材料91
OO-_?8I} 3.4.2电子注入缓冲材料93
T]^?l 3.4.3导电聚合物94
5n:nZ_D 3.5小结95
HHZ`% 参考文献95
yXkt:O,i 第4章小分子电致发光器件98
n4Vwao/9x 4.1发光器件的结构98
Hyf"iYv+ 4.1.1基本结构器件98
`4_c0q)N4 4.1.2特殊结构器件115
CdZnD#F2 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
TFo}\B7 4.2有机电致发光器件的物理过程126
YDW|-HIF 4.2.1载流子的注入与传输127
;3mL^ 4.2.2载流子的复合137
KVg[#~3 4.3有机电致发光器件的制备148
N=q#y@ L 参考文献154
:Pc(DfkS 第5章聚合物电致发光器件158
$_wo6/J5+D 5.1引言158
5lGQ#r 5.2聚合物发光器件工作机理162
*-6? 5.2.1载流子的注入162
(nq^\ZdF 5.2.2聚合物载流子传输165
QPX`l0V 5.2.3聚合物中激子的产生170
r5[4h'f 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
RJ@\W=aZ 5.3聚合物电致发光器件的材料174
76_<xUt{ 5.3.1电极材料174
z"EWj73 5.3.2聚合物发光层材料183
H$Kw=kMw 5.4聚合物电致发光器件结构192
mzz$`M1 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
{tc57jsr 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
bi.wYp(*6L 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
iKhH ^V%j 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
1\y@E 5.4.5发
光电化学池197
9)Ly}Kzx 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
1 =^ 5.4.7聚合物激光204
&8n? 5.5器件制备方法207
GB=bG%Tb 5.5.1旋转涂覆207
\ADLMj`F| 5.5.2喷墨打印208
*,&S' ,S- 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
D#ZPq,f 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
N}DL(-SQ3 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
IT18v[-G 参考文献217
ke\[wa_!6b 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
O@wK[(w^ 6.1固态阴极射线发光222
nE$
f 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
z&F5mp@ 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
$ser+Jt= 6.4前景235
Bzw19S6y 参考文献236
G|*G9nQ 第7章展望238
#Kl}= 1
4 7.1机遇与挑战238
I0_Ecp 7.2美好的未来241
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