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。
GTJ\APrH 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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;41s&~eR >-+MWu= 第1章概论1
s7T=/SC54 1.1发光与发光材料1
28Q`O$=v 1.2显示技术与平板显示5
5F&i/8Ib 1.2.1阴极射线管6
JEFW}M)UGv 1.2.2无机
半导体发光二极管7
_BcB@a 1.2.3液晶显示器8
h
:NHReMT 1.2.4等离子显示器8
0qJ 3@d 1.2.5场发射显示技术9
(}]74Lc 1.2.6无机
薄膜电致发光10
Gs*ea'T) 1.3有机电致发光11
bu@Pxz%_ 参考文献14
_%<7!|" 第2章有机材料的光物理过程15
ki}Uw# 2.1分子轨道和跃迁15
6^|bKoN/ f 2.1.1分子轨道15
ux{OgFfi 2.1.2有机分子的电子跃迁19
9YB~1M 2.2有机分子激发态的产生22
c.jnPVf: 2.2.1激发态的多重态22
lywcT! < 2.2.2激发态的产生23
xZ4\.K\f] 2.2.3选择定则25
Rra(/j<rQ 2.2.4激发态分子的特性27
?;uzx7@F 2.2.5有机分子的去激发28
5)&e2V',y 2.3有机分子的辐射跃迁29
VVCCPK^< 2.3.1荧光32
~V5k 2.3.2磷光和延迟荧光37
)Q7;)iPY# 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
?Vt$ 2.4无辐射弛豫过程46
"@`M>)*o 2.4.1无辐射跃迁46
w&f29#i;b 2.4.2内转换与系间窜越47
{SK8Mdn 2.5激发态的能量转移与电子转移51
G++kUo< 2.5.1激发态的能量转移51
NW!e@;E+i 2.5.2激发态的电子转移58
P\SD_8 参考文献62
tDIzn`$z 第3章有机电致发光材料63
z[OW%(vrm 3.1发光材料63
MQ,$'Y5~H 3.1.1小分子发光材料64
B[b'OtH 3.1.2配合物发光材料66
,0#OA*0B 3.1.3聚合物发光材料69
@JN%P}4) 3.2电子传输材料72
FcfN]! 3.2.1小分子电子传输材料72
UP, 0`fh(y 3.2.2聚合物电子传输材料77
Gg,,qJO 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
j:{<
3.2.4其他类电子传输材料84
wiwJD}3h' 3.3空穴传输材料85
ocL 3.3.1小分子空穴传输材料85
5O)Z} 3.3.2聚合物空穴传输材料88
9f
BD.9A 3.4修饰材料90
t7)Y@gRy 3.4.1空穴注入缓冲材料91
mHw1n=B 3.4.2电子注入缓冲材料93
`{tykYwCLc 3.4.3导电聚合物94
q+)KY 3.5小结95
|fRajuA; 参考文献95
4b7}Sr=` 第4章小分子电致发光器件98
&TC
4.1发光器件的结构98
Ep0Aogp29 4.1.1基本结构器件98
Mc@p~5!M 4.1.2特殊结构器件115
frGUT#9?n 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
9';0vrFeM 4.2有机电致发光器件的物理过程126
5Vut4px 4.2.1载流子的注入与传输127
~ RTjcE 4.2.2载流子的复合137
n,xK7icYNQ 4.3有机电致发光器件的制备148
TR
]lP<m 参考文献154
14zo0ANM 第5章聚合物电致发光器件158
r2U2pAy# 5.1引言158
mP:mzmUw 5.2聚合物发光器件工作机理162
94K;=5h 5.2.1载流子的注入162
dcXtT3,kpX 5.2.2聚合物载流子传输165
guFR5>-L 5.2.3聚合物中激子的产生170
=E
|[8 U) 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
]YOQIzkL4} 5.3聚合物电致发光器件的材料174
gvwR16N 5.3.1电极材料174
?%;uR#4 5.3.2聚合物发光层材料183
%/S BJ 5.4聚合物电致发光器件结构192
q$EVd9aN 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
C ,fIwqOr3 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
~ZvZk 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
/md`tqI>i< 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
@&h<jM{D 5.4.5发
光电化学池197
ZE}m\|$ 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
PT\5P&2o@ 5.4.7聚合物激光204
%e1<N8E4 5.5器件制备方法207
Bv9;q3]z- 5.5.1旋转涂覆207
7&HP2r 5.5.2喷墨打印208
;>Z#1~8 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
n,V`Y'v) 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
R`
X$@iM 5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212
[ >vS+G 参考文献217
I~q}M!v~ 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
;q$<]X_S)} 6.1固态阴极射线发光222
]FFU,me2 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
ef53~x 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
J^t=.-a| 6.4前景235
MfYe @;m 参考文献236
fcV/co_S6 第7章展望238
lg!1q8 7.1机遇与挑战238
A;Zg: 7.2美好的未来241
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