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:4064
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。  L"aeG  
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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 :Q q#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 I 2DpRMy  
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`s r  
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 O8.5}>gDn.  
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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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