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。
'IFA>}e7W 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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d2V\T+= egBk7@Ko 第1章概论1
j}d):3! 1.1发光与发光材料1
S(nQ?;9, 1.2显示技术与平板显示5
Y652&{>q
1.2.1阴极射线管6
m mZP; 1.2.2无机
半导体发光二极管7
V8nQ/9R; 1.2.3液晶显示器8
rsa_)iBC 1.2.4等离子显示器8
B9[vv;lzu 1.2.5场发射显示技术9
+nHr+7} 1.2.6无机
薄膜电致发光10
CM$&XJzva 1.3有机电致发光11
|vm-(HY! 参考文献14
}h1LH4 第2章有机材料的光物理过程15
_'17C/ 2.1分子轨道和跃迁15
[s`B0V`04 2.1.1分子轨道15
,A7:zxnc.V 2.1.2有机分子的电子跃迁19
s,f2[6\ Y 2.2有机分子激发态的产生22
G[]%1
_QCO 2.2.1激发态的多重态22
\!30t1EZ 2.2.2激发态的产生23
G6qZ>-GiL 2.2.3选择定则25
D\+x/r?-I 2.2.4激发态分子的特性27
p`rjWpH 2.2.5有机分子的去激发28
]
Ok &%- 2.3有机分子的辐射跃迁29
$]xH"Z%" 2.3.1荧光32
qo7<g*kf~ 2.3.2磷光和延迟荧光37
}yn%_KQ0 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
$GU s\ 2.4无辐射弛豫过程46
YgjW%q 2.4.1无辐射跃迁46
X@}7 #Vt 2.4.2内转换与系间窜越47
QIU%!9Y 2.5激发态的能量转移与电子转移51
,/GFD[SQ 2.5.1激发态的能量转移51
h.]^ o*DJ 2.5.2激发态的电子转移58
gY[G>D= 参考文献62
2bLc57j{`9 第3章有机电致发光材料63
}~=<7|N. 3.1发光材料63
1%vE 7a>{ 3.1.1小分子发光材料64
t(V2 3.1.2配合物发光材料66
WRkuPj2 3.1.3聚合物发光材料69
V"(5U(v{~ 3.2电子传输材料72
wBg?-ji3< 3.2.1小分子电子传输材料72
N0}[&rE 8 3.2.2聚合物电子传输材料77
568M4xzi 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
D</?|;J#/ 3.2.4其他类电子传输材料84
R!7--]Wcg 3.3空穴传输材料85
,1B4FAR& 3.3.1小分子空穴传输材料85
G~.VW48{n 3.3.2聚合物空穴传输材料88
T+~&jC:{ 3.4修饰材料90
Z.Z31yF:f 3.4.1空穴注入缓冲材料91
>T*BEikC 3.4.2电子注入缓冲材料93
0PFC%x 3.4.3导电聚合物94
\'u+iB
g 3.5小结95
bZgo}`o% 参考文献95
sx;/xIU| 第4章小分子电致发光器件98
ib
'l:GM 4.1发光器件的结构98
)
?kbHm 4.1.1基本结构器件98
+h/OQ]`/m 4.1.2特殊结构器件115
U?|A3;,xh 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
#DguV 4.2有机电致发光器件的物理过程126
(zy|>u 4.2.1载流子的注入与传输127
g#l!b%$ 4.2.2载流子的复合137
5xnEkg4q4 4.3有机电致发光器件的制备148
kSol%C 参考文献154
6tP!( 第5章聚合物电致发光器件158
u81F^72U 5.1引言158
y]obO|AH 5.2聚合物发光器件工作机理162
(QqeMG,Y 5.2.1载流子的注入162
G.iQ\'1_h 5.2.2聚合物载流子传输165
[]N&,2O 5.2.3聚合物中激子的产生170
psx_gv, 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
jt323hHth 5.3聚合物电致发光器件的材料174
hUp3$4w 5.3.1电极材料174
"30=!k 5.3.2聚合物发光层材料183
pX>wMc+ 5.4聚合物电致发光器件结构192
xJ:Am>%\^ 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
bOrE86v: 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
!IC
.0I` 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
wRwx((eb 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
j!Ys/D 5.4.5发
光电化学池197
'cQ`jWZQ 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
=? q&/
cru 5.4.7聚合物激光204
Vu~fF@
| 5.5器件制备方法207
+|+fDQI 5.5.1旋转涂覆207
)PU\|I0|)e 5.5.2喷墨打印208
0{o 8-# 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
R*W1<W%q= 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
TQ/# 5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212
X,o ]tgg= 参考文献217
#\Q)7pgi. 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
{/?{UbU 6.1固态阴极射线发光222
p>pAU$k{O 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
?H!&4o 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
}c4F}Cy 6.4前景235
"4smW>f:% 参考文献236
{BA Z`I 第7章展望238
4T&Jlu?: 7.1机遇与挑战238
2e ~RM2PQ 7.2美好的未来241
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