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。
l&[O 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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lJkq| (xycJ`N j<u pRS,$ 第1章概论1
-$\y_?} 1.1发光与发光材料1
k``_EiV4t 1.2显示技术与平板显示5
2y75 1.2.1阴极射线管6
{.`vs;U 1.2.2无机
半导体发光二极管7
z>xmRs
1.2.3液晶显示器8
pR<`H' 1.2.4等离子显示器8
rV.}PtcFY 1.2.5场发射显示技术9
Z<oaK 1.2.6无机
薄膜电致发光10
aNsBcov3O 1.3有机电致发光11
n>z9K') 参考文献14
Nd4f^Y 第2章有机材料的光物理过程15
4>YR{ 2.1分子轨道和跃迁15
_r#Z}HK 2.1.1分子轨道15
*YI98 2.1.2有机分子的电子跃迁19
VD AaYDi 2.2有机分子激发态的产生22
TT%M'5& 2.2.1激发态的多重态22
oE@a'*.\ 2.2.2激发态的产生23
@ 6\I~s( 2.2.3选择定则25
D'>_I. 2.2.4激发态分子的特性27
x%=si[P 2.2.5有机分子的去激发28
5"VTK 2.3有机分子的辐射跃迁29
#&+{mCjs 2.3.1荧光32
je\Ph5 " 2.3.2磷光和延迟荧光37
W<{h,j8 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
]Ee?6]bN 2.4无辐射弛豫过程46
xa'*P=<)C' 2.4.1无辐射跃迁46
$V;i
'(&7 2.4.2内转换与系间窜越47
MBK^FR-K 2.5激发态的能量转移与电子转移51
Gf6p'(\zun 2.5.1激发态的能量转移51
]2A^1Del 2.5.2激发态的电子转移58
Bg=wKwc8 参考文献62
pp?D7S 第3章有机电致发光材料63
F~ty!(c 3.1发光材料63
U)TUOwF 3.1.1小分子发光材料64
E,Z$pKL? 3.1.2配合物发光材料66
1NFsb-<u 3.1.3聚合物发光材料69
e)IzQ7Zex 3.2电子传输材料72
ux-/>enc 3.2.1小分子电子传输材料72
j a[Et/r 3.2.2聚合物电子传输材料77
b#c:u2 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
AOZP*\k 3.2.4其他类电子传输材料84
PN%zIkbo 3.3空穴传输材料85
,u=`uD 3.3.1小分子空穴传输材料85
n)/z0n!\ 3.3.2聚合物空穴传输材料88
n6=By|jRh 3.4修饰材料90
')Zvp7>$ 3.4.1空穴注入缓冲材料91
Z3e| UAif 3.4.2电子注入缓冲材料93
Rr$-tYy6 3.4.3导电聚合物94
O^PKn_OJ 3.5小结95
J-:.FKf\5l 参考文献95
k8yEdi` 第4章小分子电致发光器件98
OF>mF~ 4.1发光器件的结构98
?PxP% $hS 4.1.1基本结构器件98
.~db4d] 4.1.2特殊结构器件115
Y|m+dT6 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
*-WpZGh 4.2有机电致发光器件的物理过程126
}v;V=%N+v 4.2.1载流子的注入与传输127
"9uKtQS0o 4.2.2载流子的复合137
B4/>H| 4.3有机电致发光器件的制备148
*"2+B&Y 参考文献154
Tb}4wLu 第5章聚合物电致发光器件158
>{]%F*p4 5.1引言158
h^45,E C 5.2聚合物发光器件工作机理162
A|[?#S((] 5.2.1载流子的注入162
1nM
#kJ" 5.2.2聚合物载流子传输165
Z#jZRNU%ox 5.2.3聚合物中激子的产生170
G>_*djUf 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
^6x%*/l| 5.3聚合物电致发光器件的材料174
PQt")[ 5.3.1电极材料174
uC vj! 5.3.2聚合物发光层材料183
GKqm&/M*= 5.4聚合物电致发光器件结构192
KkyVSoD\ 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
HWAdhDZ 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
@IKYh{j4 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
P8
c`fbkX2 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
#Pau\|e_ 5.4.5发
光电化学池197
g/_5unI}u 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
{W`%g^Z|H 5.4.7聚合物激光204
u#fM_>ML 5.5器件制备方法207
c]-<vkpV 5.5.1旋转涂覆207
mIvx1_[ 5.5.2喷墨打印208
/HEw-M9z 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
UgRiIQMq. 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
<nf@U>wlw 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
Paq4 参考文献217
~Cttzn]pR 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
*R,5h2; 6.1固态阴极射线发光222
+E+p"7 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
C&f=
ywi0 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
qwcD`HV, 6.4前景235
]cvwIc"> 参考文献236
*Q.>-J<S 第7章展望238
i"FtcP^ 7.1机遇与挑战238
8`{:MkXP 7.2美好的未来241
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