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。
A%dI8Z, 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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/~B\1 o\7q! 第1章概论1
|<Gq^3 2 1.1发光与发光材料1
bTN0 n 1.2显示技术与平板显示5
*dE5yS`H 1.2.1阴极射线管6
r%DaBx!x8 1.2.2无机
半导体发光二极管7
6}9`z8 1.2.3液晶显示器8
tfb_K4h6, 1.2.4等离子显示器8
o(_~
st< 1.2.5场发射显示技术9
7y2-8eL 1.2.6无机
薄膜电致发光10
4|[)D/N 1.3有机电致发光11
FY6!)/P0I7 参考文献14
o#ajBOJ 第2章有机材料的光物理过程15
AD/7k3: 2.1分子轨道和跃迁15
+rA:/!b)Y 2.1.1分子轨道15
K!a4>Du{ 2.1.2有机分子的电子跃迁19
8rwXbYx
x 2.2有机分子激发态的产生22
L=9w
3VXS 2.2.1激发态的多重态22
2%F!aeX 2.2.2激发态的产生23
q&`>&k 2.2.3选择定则25
+f- E8q 2.2.4激发态分子的特性27
]fgYO+ 2.2.5有机分子的去激发28
onOvE Y|R 2.3有机分子的辐射跃迁29
PC3-X['[ 2.3.1荧光32
hd E? %A 2.3.2磷光和延迟荧光37
'7Aj0U( 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
IFg(Ze~ 2.4无辐射弛豫过程46
e//q`?ys 2.4.1无辐射跃迁46
MH8 Selnv 2.4.2内转换与系间窜越47
_x ;fTW0 2.5激发态的能量转移与电子转移51
C)|{7W 2.5.1激发态的能量转移51
etHkyF 2.5.2激发态的电子转移58
`LID*uD;_ 参考文献62
P)$q 第3章有机电致发光材料63
V% c1+h < 3.1发光材料63
wK[Xm'QTPJ 3.1.1小分子发光材料64
4H\+vJPM 3.1.2配合物发光材料66
HLnizE 3.1.3聚合物发光材料69
;0!rq^JG 3.2电子传输材料72
82bOiN15 3.2.1小分子电子传输材料72
JG=U@I]
3.2.2聚合物电子传输材料77
aAX(M=3 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
NgXV|) L 3.2.4其他类电子传输材料84
' Oe}Ja 3.3空穴传输材料85
!ufSO9eDx" 3.3.1小分子空穴传输材料85
Vg+jF!\7 3.3.2聚合物空穴传输材料88
2]f"(X4jp 3.4修饰材料90
?TXe.h|u 3.4.1空穴注入缓冲材料91
iA[WDB\|0 3.4.2电子注入缓冲材料93
/>i~No#Xm 3.4.3导电聚合物94
5U3b&0 3.5小结95
5yhfCe m| 参考文献95
Q41eYzAi 第4章小分子电致发光器件98
X+*"FKm S. 4.1发光器件的结构98
C"We>! 4.1.1基本结构器件98
=H\ig%%E@ 4.1.2特殊结构器件115
:$#";t| 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
Lb>UraUvL 4.2有机电致发光器件的物理过程126
wv eej@zs 4.2.1载流子的注入与传输127
]5=C3Y 4.2.2载流子的复合137
=
+=k(* 4.3有机电致发光器件的制备148
nd 5w|83 参考文献154
G2{.Ew 第5章聚合物电致发光器件158
<CJ`A5N 5.1引言158
o1"-x 5.2聚合物发光器件工作机理162
!VfP#B6. 5.2.1载流子的注入162
iB:](Md'r 5.2.2聚合物载流子传输165
Ao:<aX,= 5.2.3聚合物中激子的产生170
^?5[M^ 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
9z:P#=Q: 5.3聚合物电致发光器件的材料174
?5> Ep:{+/ 5.3.1电极材料174
{'QA0K 5.3.2聚合物发光层材料183
U6pG 5.4聚合物电致发光器件结构192
1gZW~6a} 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
m'Thm{Y,?n 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
^nS'3g^" 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
O'G, 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
$g?`yE(K 5.4.5发
光电化学池197
Yzr|Z7rq} 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
Zu$30&U 5.4.7聚合物激光204
'WA]DlO 5.5器件制备方法207
Q0}Sju+HX 5.5.1旋转涂覆207
B tZycI 5.5.2喷墨打印208
2[Ja|W\If 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
"s6O|=^* 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
%e@Jc3 5.6.2聚合物电致发光器件单线态发光的提高和三线态利用212
sKkk+-J4 参考文献217
?G#T6$E8 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
m),3J4(q 6.1固态阴极射线发光222
E_aDkNT 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
YXR%{GUP[ 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
q0oNRAvn" 6.4前景235
rdFeDZo&Z) 参考文献236
d +]Gw 第7章展望238
vB :_|B 7.1机遇与挑战238
d0`5zd@S 7.2美好的未来241
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