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:4209
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。 A%dI8Z,  
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。 NA9N#;  
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第1章概论1 |<Gq^3 2  
1.1发光与发光材料1 bTN0n  
1.2显示技术与平板显示5 *dE5yS`H  
1.2.1阴极射线管6 r%DaBx!x8  
1.2.2无机半导体发光二极管7 6}9`z8  
1.2.3液晶显示器8 tfb_K4h6,  
1.2.4等离子显示器8 o(_~ st<  
1.2.5场发射显示技术9 7y2-8e L  
1.2.6无机薄膜电致发光10 4|[)D/N  
1.3有机电致发光11 FY6!)/P0I7  
参考文献14 o#ajBOJ  
第2章有机材料的光物理过程15 AD/7k3:  
2.1分子轨道和跃迁15 +rA:/!b)Y  
2.1.1分子轨道15 K!a4>Du{  
2.1.2有机分子的电子跃迁19 8rwXbYx x  
2.2有机分子激发态的产生22 L=9w 3VXS  
2.2.1激发态的多重态22 2%F!aeX  
2.2.2激发态的产生23 q&`>&k  
2.2.3选择定则25 +f- E8q  
2.2.4激发态分子的特性27 ]fgYO+  
2.2.5有机分子的去激发28 onOvE Y|R  
2.3有机分子的辐射跃迁29 PC3-X['[  
2.3.1荧光32 hd E?%A  
2.3.2磷光和延迟荧光37 '7Aj0U(  
2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40 IFg(Ze~  
2.4无辐射弛豫过程46 e//q`?ys  
2.4.1无辐射跃迁46 MH8Selnv  
2.4.2内转换与系间窜越47 _x ;fTW0  
2.5激发态的能量转移与电子转移51 C)|{7W  
2.5.1激发态的能量转移51 etHkyF  
2.5.2激发态的电子转移58 `LID*uD;_  
参考文献62 P)$q  
第3章有机电致发光材料63 V%c1+h<  
3.1发光材料63 wK[Xm'QTPJ  
3.1.1小分子发光材料64 4H\+vJPM  
3.1.2配合物发光材料66 H LnizE  
3.1.3聚合物发光材料69 ;0!rq^JG  
3.2电子传输材料72 82bOiN15  
3.2.1小分子电子传输材料72 JG=U@I]  
3.2.2聚合物电子传输材料77 aAX(M=3  
3.2.3有机金属络合物电子传输材料84 NgXV|) L  
3.2.4其他类电子传输材料84 'Oe}Ja  
3.3空穴传输材料85 !ufSO9eDx"  
3.3.1小分子空穴传输材料85 Vg+jF!\7  
3.3.2聚合物空穴传输材料88 2]f"(X4jp  
3.4修饰材料90 ?TXe.h|u  
3.4.1空穴注入缓冲材料91 iA[WDB\|0  
3.4.2电子注入缓冲材料93 />i~No#Xm  
3.4.3导电聚合物94 5U3 b&0  
3.5小结95 5yhfCe m|  
参考文献95 Q41eYzAi  
第4章小分子电致发光器件98 X+*"FKm S.  
4.1发光器件的结构98 C"We>!  
4.1.1基本结构器件98 =H\ig%%E@  
4.1.2特殊结构器件115 :$#"; t|  
4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124 Lb>UraUvL  
4.2有机电致发光器件的物理过程126 wv eej@zs  
4.2.1载流子的注入与传输127 ]5=C3Y  
4.2.2载流子的复合137 = +=k(*  
4.3有机电致发光器件的制备148 nd 5w|83  
参考文献154 G2{.Ew  
第5章聚合物电致发光器件158 <CJ`A5N  
5.1引言158 o1"-x  
5.2聚合物发光器件工作机理162 !VfP#B6.  
5.2.1载流子的注入162 iB:](Md'r  
5.2.2聚合物载流子传输165 Ao:<aX,=  
5.2.3聚合物中激子的产生170 ^?5 [M^  
5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170 9z:P#=Q:  
5.3聚合物电致发光器件的材料174 ?5>Ep:{+/  
5.3.1电极材料174 {'QA0K  
5.3.2聚合物发光层材料183 U6pG  
5.4聚合物电致发光器件结构192 1gZW~6a}  
5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192 m'Thm{Y,?n  
5.4.2取向聚合物电致发光器件194 ^nS'3g^"  
5.4.3聚合物场效应管发光器件194 O'G,   
5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196 $g?`yE(K  
5.4.5发光电化学池197 Yzr|Z7r q}  
5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201 Zu$30&U  
5.4.7聚合物激光204 'WA]DlO  
5.5器件制备方法207 Q0}Sju+HX  
5.5.1旋转涂覆207 BtZycI  
5.5.2喷墨打印208 2[Ja|W\If  
5.6聚合物电致发光器件效率的提高211 "s6O|=^*  
5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211 % e@Jc 3  
5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212 sKkk+-J4  
参考文献217 ?G#T6$E8  
第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222 m),3J4(q  
6.1固态阴极射线发光222 E_aDkNT  
6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224 YXR%{GUP[  
6.3固态阴极射线发光的光谱特性230 q0oNRAvn"  
6.4前景235 rdFeDZo&Z)  
参考文献236 d +]Gw  
第7章展望238 vB:_|B  
7.1机遇与挑战238 d0`5zd@S  
7.2美好的未来241 RSNukg  
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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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