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。
,Cb3R|L8 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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g:>'+(H ; -~mgct5 第1章概论1
#,%7tXOLR 1.1发光与发光材料1
v8)"skVnFG 1.2显示技术与平板显示5
?3=G'Ip5n 1.2.1阴极射线管6
e"ehH#i 1.2.2无机
半导体发光二极管7
HR}O:2' 1.2.3液晶显示器8
fes s6=k 1.2.4等离子显示器8
X*QS/\ 1.2.5场发射显示技术9
]3rVULU"K- 1.2.6无机
薄膜电致发光10
G18w3BFx 1.3有机电致发光11
O2?C * 参考文献14
N-gYamlQ 第2章有机材料的光物理过程15
V5w1ET 2.1分子轨道和跃迁15
SVZocTt 2.1.1分子轨道15
unLhI0XW 2.1.2有机分子的电子跃迁19
Ix5&B6L8 2.2有机分子激发态的产生22
X H-_tvB 2.2.1激发态的多重态22
Ks-$:~?5": 2.2.2激发态的产生23
WwDM^}e 2.2.3选择定则25
r3W3;L 2.2.4激发态分子的特性27
1z?}'&: 2.2.5有机分子的去激发28
%GHGd'KO& 2.3有机分子的辐射跃迁29
Q?#I{l)V( 2.3.1荧光32
Dwp,d~z 2.3.2磷光和延迟荧光37
7l D-|yx 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
w G %W{T$ 2.4无辐射弛豫过程46
xG9Sk 2.4.1无辐射跃迁46
i"WYcF| 2.4.2内转换与系间窜越47
k, HC"?K 2.5激发态的能量转移与电子转移51
{FNkPX 2.5.1激发态的能量转移51
']r8q % 2.5.2激发态的电子转移58
0NXH449I= 参考文献62
J@s>Pe) 第3章有机电致发光材料63
Y{p$% 3.1发光材料63
*\sPHz. 3.1.1小分子发光材料64
Y@Uk P+{f= 3.1.2配合物发光材料66
zx3gz7>k; 3.1.3聚合物发光材料69
Bq q=2lj 3.2电子传输材料72
Oynb"T&8 3.2.1小分子电子传输材料72
Y;"k5+ q 3.2.2聚合物电子传输材料77
c0oHE8@ 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
*doNPp)m 3.2.4其他类电子传输材料84
Smr{+m a 3.3空穴传输材料85
o*S_" 3.3.1小分子空穴传输材料85
ghk=` !yKw 3.3.2聚合物空穴传输材料88
IS2cU' 3.4修饰材料90
]~({;;3o- 3.4.1空穴注入缓冲材料91
,NSf 3.4.2电子注入缓冲材料93
EB~]6.1 3.4.3导电聚合物94
1E+12{~m"i 3.5小结95
9)Fx;GxL 参考文献95
CMa6':~ 第4章小分子电致发光器件98
VdLoi\-/L 4.1发光器件的结构98
CXa[%{[n 4.1.1基本结构器件98
M/zO|-j& 4.1.2特殊结构器件115
Zf'*pp T&q 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
IH]9%d) 4.2有机电致发光器件的物理过程126
*'%V}R[> 4.2.1载流子的注入与传输127
%FO{:@CH 4.2.2载流子的复合137
(l{vlFWd 4.3有机电致发光器件的制备148
TNX9Z)=>g 参考文献154
UUah5$Iy 第5章聚合物电致发光器件158
YW7W6mWspS 5.1引言158
#z\ub5um 5.2聚合物发光器件工作机理162
dzf2`@8# 5.2.1载流子的注入162
B,%Vy!o 5.2.2聚合物载流子传输165
T(b9b,ov) 5.2.3聚合物中激子的产生170
EBj^4=b[ 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
sV\_DP/l 5.3聚合物电致发光器件的材料174
j[>cv;h
; 5.3.1电极材料174
"y1Iu 5.3.2聚合物发光层材料183
j4.wd
RK 5.4聚合物电致发光器件结构192
W(, j2pU 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
.tngN<f 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
h>N}M}8 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
);5o13h2 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
'xwCeZcg 5.4.5发
光电化学池197
79\wjR!T 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
]v+<K63@T 5.4.7聚合物激光204
h9vcN#22D 5.5器件制备方法207
i5,iJe0cA 5.5.1旋转涂覆207
NGx3f3 9 5.5.2喷墨打印208
J2UQq 7-y 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
zM'eqo>!c> 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
} M#e\neii 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
ZN[<=w&(cB 参考文献217
5KCB^`|b>t 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
Q;h.}N8W 6.1固态阴极射线发光222
;nY#/%f 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
Sj9fq* 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
>Vuvbo 6.4前景235
m,l/=M 参考文献236
d2k-MZuT6 第7章展望238
NvR{S /Z 7.1机遇与挑战238
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7.2美好的未来241
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