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。
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2**$ 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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.MoU1n{Yc ]a*d# 第1章概论1
wHMX=N1/ 1.1发光与发光材料1
.Od!0(0 1.2显示技术与平板显示5
MC.)2B7 1.2.1阴极射线管6
Lhb35;\ 1.2.2无机
半导体发光二极管7
LR.<&m%~. 1.2.3液晶显示器8
#-i>;Rt 1.2.4等离子显示器8
\B,@`dw 1.2.5场发射显示技术9
{dMsz
1.2.6无机
薄膜电致发光10
9c,'k#k 1.3有机电致发光11
MH9q ;?.J 参考文献14
JL}_72gs 第2章有机材料的光物理过程15
8_B4?` k 2.1分子轨道和跃迁15
9} M?P 2.1.1分子轨道15
}" %?et( 2.1.2有机分子的电子跃迁19
3E $f) 2.2有机分子激发态的产生22
"2$fi{9 2.2.1激发态的多重态22
0e ~JMUb 2.2.2激发态的产生23
;m{1_ 1 2.2.3选择定则25
jc[Y}gd, 2.2.4激发态分子的特性27
-Xm'dwm 2.2.5有机分子的去激发28
vJc- 6EO 2.3有机分子的辐射跃迁29
']z{{UNUN 2.3.1荧光32
jrr*!^4| 2.3.2磷光和延迟荧光37
&n}f? 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
%JD,$pPs 2.4无辐射弛豫过程46
KD7dye 2.4.1无辐射跃迁46
Rmt~,cW!\ 2.4.2内转换与系间窜越47
[KaAXv
.X 2.5激发态的能量转移与电子转移51
j<jN05p 2.5.1激发态的能量转移51
{xB!EQ" 2.5.2激发态的电子转移58
s;Z\Io 参考文献62
J1RJ*mo7, 第3章有机电致发光材料63
QIvVcfM^ 3.1发光材料63
hl (hJfp 3.1.1小分子发光材料64
BmMGx8P 3.1.2配合物发光材料66
MvHm)h 3.1.3聚合物发光材料69
m6&~HfwN 3.2电子传输材料72
Eog0TQ+* 3.2.1小分子电子传输材料72
yyRiP|hJ 3.2.2聚合物电子传输材料77
lN?qp'%H` 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
}mq6]ZrK 3.2.4其他类电子传输材料84
R0]1xGz 3.3空穴传输材料85
OXSmt
DvJ 3.3.1小分子空穴传输材料85
#crQ1p) \ 3.3.2聚合物空穴传输材料88
Ou!2[oe@M 3.4修饰材料90
LW'D?p# 3.4.1空穴注入缓冲材料91
T?soJ]A 3.4.2电子注入缓冲材料93
NAQAU
*yP 3.4.3导电聚合物94
Cc' 37~6~P 3.5小结95
fg!__Rdi 参考文献95
ith
3=`3 第4章小分子电致发光器件98
[OV"}<V 4.1发光器件的结构98
iWB=sL&p 4.1.1基本结构器件98
O-~7b(Z 4.1.2特殊结构器件115
k,E{C{^M 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
y'~U%,ki6 4.2有机电致发光器件的物理过程126
YY((V@|K 4.2.1载流子的注入与传输127
]&xk30 4.2.2载流子的复合137
?{|q5n 4.3有机电致发光器件的制备148
LX7FaW 参考文献154
zRl3KjET 第5章聚合物电致发光器件158
~'iHo]9O 5.1引言158
~u!|qM 5.2聚合物发光器件工作机理162
N^ds
RYC 5.2.1载流子的注入162
W*4-.*U8a 5.2.2聚合物载流子传输165
$@Rxrx_@M 5.2.3聚合物中激子的产生170
c~$)UND^ 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
5uNJx5g 5.3聚合物电致发光器件的材料174
uK#4(eY=W 5.3.1电极材料174
.TR9975 5.3.2聚合物发光层材料183
KRLQ #,9 5.4聚合物电致发光器件结构192
" 4K(jXq| 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
$L>@Ed< 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
2*< nu><b 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
{3p4:*} 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
]Svt`0|} 5.4.5发
光电化学池197
YTX,cj#D^& 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
1k5Who@ 5.4.7聚合物激光204
.hP D$o 5.5器件制备方法207
G5RR]?@6V 5.5.1旋转涂覆207
axRV:w;E< 5.5.2喷墨打印208
yAs>{6%- 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
VT%NO'0 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
b#Z{{eLny 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
*@r/5pM2} 参考文献217
GT!M[*[ 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
el<s8:lA 6.1固态阴极射线发光222
9J*\T(W 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
mpEK (p 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
$s c 6.4前景235
<#y[gTJ<'> 参考文献236
t r3!d_ 第7章展望238
d>&,9c% 7.1机遇与挑战238
=:,g 7.2美好的未来241
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