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。
2k[i7Rl \c 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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uKqN }(-R`.e; 第1章概论1
| zj$p~ 1.1发光与发光材料1
Y$EqBN 1.2显示技术与平板显示5
y'Xg" 1.2.1阴极射线管6
F]W'spF, 1.2.2无机
半导体发光二极管7
bG>pm|/ 1.2.3液晶显示器8
qqSk*oH~ 1.2.4等离子显示器8
!cLX1S 1.2.5场发射显示技术9
f3-=?Z 1.2.6无机
薄膜电致发光10
Q/iaxY# 1.3有机电致发光11
DT(A~U<y 参考文献14
V5K!u8T 第2章有机材料的光物理过程15
.F.4fk 2.1分子轨道和跃迁15
@4h .? 2.1.1分子轨道15
(]>c8;o#b 2.1.2有机分子的电子跃迁19
:gb7Py'C 2.2有机分子激发态的产生22
ReP7c3D>p 2.2.1激发态的多重态22
xrO:Y!C? 2.2.2激发态的产生23
s_K:h 2.2.3选择定则25
<!&nyuSz 2.2.4激发态分子的特性27
anA>' 63 2.2.5有机分子的去激发28
Og%qv
Bj 6 2.3有机分子的辐射跃迁29
UioLu90
P 2.3.1荧光32
v 4(!~S 2.3.2磷光和延迟荧光37
;,Sl+)@h 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
E$f.&<>T 2.4无辐射弛豫过程46
D(}v`q{Y 2.4.1无辐射跃迁46
8;.WX 2.4.2内转换与系间窜越47
TH)gW 2.5激发态的能量转移与电子转移51
~tDV{ml 2.5.1激发态的能量转移51
"sf8~P9qy 2.5.2激发态的电子转移58
/l0\SVwa> 参考文献62
Tm[IOuhM'? 第3章有机电致发光材料63
zF(I#|Vo 3.1发光材料63
2#ha Icm" 3.1.1小分子发光材料64
d/- f] 3.1.2配合物发光材料66
Eti;(>"@ 3.1.3聚合物发光材料69
3Zdkf]Gh 3.2电子传输材料72
j*g5f 3.2.1小分子电子传输材料72
SwG:?T!"} 3.2.2聚合物电子传输材料77
HlPf 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
s{KwO+ UW 3.2.4其他类电子传输材料84
v%=G~kF}[ 3.3空穴传输材料85
#=5/D@ 3.3.1小分子空穴传输材料85
\8=>l?P 3.3.2聚合物空穴传输材料88
`*8p T 3.4修饰材料90
vl2!2X 3.4.1空穴注入缓冲材料91
)fpZrpLXE 3.4.2电子注入缓冲材料93
L$l'wz 3.4.3导电聚合物94
%Ox*?l _ 3.5小结95
}Hrm/Ni 参考文献95
-O\!IXG^ 第4章小分子电致发光器件98
4iRcmsP 4.1发光器件的结构98
&I:5<zK{ 4.1.1基本结构器件98
M2[;b+W9 4.1.2特殊结构器件115
5sEq`P}5 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
C*b!E: 4.2有机电致发光器件的物理过程126
)O"5dF1l 4.2.1载流子的注入与传输127
|JSj<~1ki 4.2.2载流子的复合137
z(aei(U= 4.3有机电致发光器件的制备148
H{E223 参考文献154
@ bPQhn#(g 第5章聚合物电致发光器件158
W'-B)li 5.1引言158
%w=*4!NWb 5.2聚合物发光器件工作机理162
0tC+? 5.2.1载流子的注入162
uYhm
F p 5.2.2聚合物载流子传输165
~0!s5 5.2.3聚合物中激子的产生170
:7<spd(%" 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
yK_$6EtNKj 5.3聚合物电致发光器件的材料174
.4^Ep\\ 5.3.1电极材料174
zdzTJiY2[Z 5.3.2聚合物发光层材料183
a"0Xam 5.4聚合物电致发光器件结构192
w{UVo1r: 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
x}i:nLhL 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
p./zW
)7+ 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
-{>JF 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
B5~S&HQ?B6 5.4.5发
光电化学池197
|#L U"D 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
c-z
,}` 5.4.7聚合物激光204
p}.L]Y 5.5器件制备方法207
vXAO#'4tm% 5.5.1旋转涂覆207
H? Z5ex 5.5.2喷墨打印208
kKr7c4q 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
0hnN>? 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
"6w-jT 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
ZO5_n 参考文献217
(Gp/^[.%& 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
btJ:Wt} 6.1固态阴极射线发光222
M^AwOR7< 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
>u
,Ac: 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
<xKer<D
% 6.4前景235
IC{\iwO/~c 参考文献236
%YlL-*7L 第7章展望238
Kp'_lKW)]q 7.1机遇与挑战238
aJ}y|+Cj 7.2美好的未来241
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