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。
bIzBY+P 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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w}M)]kY iszVM 第1章概论1
]
p v!Ll 1.1发光与发光材料1
bn=7$Ax 1.2显示技术与平板显示5
0Ag2zx 1.2.1阴极射线管6
8hMy$ 1.2.2无机
半导体发光二极管7
J/rF4=j%xy 1.2.3液晶显示器8
W@+ge]9m& 1.2.4等离子显示器8
q9\(<<f| 1.2.5场发射显示技术9
n"vO?8Sx 1.2.6无机
薄膜电致发光10
@HY P_hR 1.3有机电致发光11
p77=~s 参考文献14
`'9t^6mk 第2章有机材料的光物理过程15
Y~I0\8s- 2.1分子轨道和跃迁15
j#l1KO^y 2.1.1分子轨道15
l=a<=i 2.1.2有机分子的电子跃迁19
{+gK\Nz 2.2有机分子激发态的产生22
XAB/S8 e 2.2.1激发态的多重态22
0&3zBL%Bo 2.2.2激发态的产生23
%+(fdk-k+ 2.2.3选择定则25
+JB*1dz>8 2.2.4激发态分子的特性27
I]Z"?T 2.2.5有机分子的去激发28
oJc7az 2.3有机分子的辐射跃迁29
aCyn9Y$= 2.3.1荧光32
{>Qs+] 2.3.2磷光和延迟荧光37
fJ%A_N} 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
,fhwDqR
? 2.4无辐射弛豫过程46
bOr6"nn 2.4.1无辐射跃迁46
N0YJ'.=8, 2.4.2内转换与系间窜越47
!F2JT@6 2.5激发态的能量转移与电子转移51
!$Arc^7r 2.5.1激发态的能量转移51
V9;IH<s: 2.5.2激发态的电子转移58
7!e kINQ 参考文献62
/~g.j1 g 第3章有机电致发光材料63
w3Dqpo8E 3.1发光材料63
)$O'L7I n& 3.1.1小分子发光材料64
7+$P6[* 3.1.2配合物发光材料66
1V]j8 3.1.3聚合物发光材料69
Q:]v4/MT 3.2电子传输材料72
xoQqku"vn 3.2.1小分子电子传输材料72
/f>I;z1 3.2.2聚合物电子传输材料77
/vqsp0e"H 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
vfh\X1Ui} 3.2.4其他类电子传输材料84
~-A"M_n ? 3.3空穴传输材料85
T1RICIf1F 3.3.1小分子空穴传输材料85
l i%8X. 3.3.2聚合物空穴传输材料88
j$k/oQ 3.4修饰材料90
F[X;A\ 3.4.1空穴注入缓冲材料91
x`K"1E{2 3.4.2电子注入缓冲材料93
Enhrkk 3.4.3导电聚合物94
\obM}caT 3.5小结95
T
0?9F2 参考文献95
@[;$R@M_3 第4章小分子电致发光器件98
- ysd`& 4.1发光器件的结构98
De49!{\a 4.1.1基本结构器件98
.Txwp?}; 4.1.2特殊结构器件115
"@itn 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
jZ?^ |1 4.2有机电致发光器件的物理过程126
l YjPrA]TC 4.2.1载流子的注入与传输127
jG,^~5x 4.2.2载流子的复合137
%;O# y3, 4.3有机电致发光器件的制备148
@Z@S;RWSU 参考文献154
.j`8E^7< 第5章聚合物电致发光器件158
/ KKA/ 5.1引言158
JL?|NV- 5.2聚合物发光器件工作机理162
21~~ =+)X 5.2.1载流子的注入162
i]0$7s9! 5.2.2聚合物载流子传输165
Bh6lK}9 5.2.3聚合物中激子的产生170
q/3co86c 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
N||s# 5.3聚合物电致发光器件的材料174
}ct*<zj[~u 5.3.1电极材料174
p5bM/{DP;K 5.3.2聚合物发光层材料183
_/F}y[B7d 5.4聚合物电致发光器件结构192
R-\"^BV#Z 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
P1"g62R 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
'V*8'? 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
a0cW=0l= 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
NqN9 5.4.5发
光电化学池197
oRl@AhS 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
4cAx9bqA 5.4.7聚合物激光204
UG,n
q 5.5器件制备方法207
$)7Af6xD 5.5.1旋转涂覆207
~#iAW@ 5.5.2喷墨打印208
jHc/ EZB 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
[.4D<}e 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
d6"B_,*b 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
'59l. 参考文献217
h>"Z=y 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
Wr.~Ns< 6.1固态阴极射线发光222
DZX4c 2J 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
^4>Icz^ F 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
ZRCUM"R_ 6.4前景235
KnYHjJa 参考文献236
jp-]];:aPJ 第7章展望238
i<{/r-w=E 7.1机遇与挑战238
,9/s`o 7.2美好的未来241
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