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。
?zBu`7j 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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_H]^7`;
-~{Z*1`, WrGA7&!+ 第1章概论1
`sKyvPtG 1.1发光与发光材料1
M,fL(b;2 1.2显示技术与平板显示5
{K.H09Y 1.2.1阴极射线管6
l?*DGW(t{ 1.2.2无机
半导体发光二极管7
:$"{-n 1.2.3液晶显示器8
>IIq_6Z# 1.2.4等离子显示器8
gko=5|c,@ 1.2.5场发射显示技术9
w5 . ^meU 1.2.6无机
薄膜电致发光10
6=;:[ 1.3有机电致发光11
#r9+thyC 参考文献14
[1vm~w' 第2章有机材料的光物理过程15
fLe~X!#HF 2.1分子轨道和跃迁15
C{bxPILw 2.1.1分子轨道15
/u$'=!<b; 2.1.2有机分子的电子跃迁19
`2 <:$] 2.2有机分子激发态的产生22
x1eC r_ 2.2.1激发态的多重态22
vb=]00c 2.2.2激发态的产生23
w||t3!M+n 2.2.3选择定则25
C*2%Ix18+N 2.2.4激发态分子的特性27
kK=VG<
:M 2.2.5有机分子的去激发28
M>i(p% 2.3有机分子的辐射跃迁29
:C_/K(Rkl 2.3.1荧光32
zufphS| 2.3.2磷光和延迟荧光37
VwI 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
\( s `=(t 2.4无辐射弛豫过程46
@l CG)Ix< 2.4.1无辐射跃迁46
*5PQ>d
G 2.4.2内转换与系间窜越47
y[XD=j 2.5激发态的能量转移与电子转移51
XN<!.RCw 2.5.1激发态的能量转移51
b23A&1X 2.5.2激发态的电子转移58
NAD^10 参考文献62
BsFO]F5mmX 第3章有机电致发光材料63
I#MPJ@*WT 3.1发光材料63
tKt}]KHV 3.1.1小分子发光材料64
ytY\&m 3.1.2配合物发光材料66
^^v3iCT 3.1.3聚合物发光材料69
L"'=[O~ 3.2电子传输材料72
BHY-fb@R]H 3.2.1小分子电子传输材料72
:=hL}(~] 3.2.2聚合物电子传输材料77
fDs T@W,K 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
h-PJC/> 3.2.4其他类电子传输材料84
b;VIR,2 3.3空穴传输材料85
G%s O{k7 3.3.1小分子空穴传输材料85
K F'fg
R 3.3.2聚合物空穴传输材料88
{>hxmn
3.4修饰材料90
}K) AjZ 3.4.1空穴注入缓冲材料91
J6CSu7Voa 3.4.2电子注入缓冲材料93
?c?@j}=?yY 3.4.3导电聚合物94
p-"C^=l 3.5小结95
9\Gk)0 参考文献95
_9=87u0 第4章小分子电致发光器件98
(LK@w9)i; 4.1发光器件的结构98
D]E=0+ 4.1.1基本结构器件98
bR7tmJ[)Z 4.1.2特殊结构器件115
_qE9]mU 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
d[?RL&hJO 4.2有机电致发光器件的物理过程126
Yuv=<V 4.2.1载流子的注入与传输127
uM$b/3%s 4.2.2载流子的复合137
1#N`elm 4.3有机电致发光器件的制备148
8d*S9p,/ 参考文献154
m u9,vH 第5章聚合物电致发光器件158
gN}$$vS 5.1引言158
C@*x 5.2聚合物发光器件工作机理162
(.$$U3\ 5.2.1载流子的注入162
[,Ul 5.2.2聚合物载流子传输165
;}6wj@8He 5.2.3聚合物中激子的产生170
HBp??.r 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
3_@IE2dA 5.3聚合物电致发光器件的材料174
Ly(iq 5.3.1电极材料174
L<dh\5#p9Y 5.3.2聚合物发光层材料183
}uMu8)Q 5.4聚合物电致发光器件结构192
w(bvs&`{uC 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
7a_8007$l 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
C)m@/w 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
jk`U7G* 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
<q'?[aKvR 5.4.5发
光电化学池197
Wg %] 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
Pm P&Qje7 5.4.7聚合物激光204
5dv|NLl 5.5器件制备方法207
\
3E%6L 5.5.1旋转涂覆207
t~qSiHw 5.5.2喷墨打印208
w)<.v+u.Y 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
I 8i|tQz 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
f]10^y5& 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
L__{U_p 参考文献217
%ly&~&0 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
b:9"nALgC 6.1固态阴极射线发光222
al Rz@N 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
,r3`u2) 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
J_+2]X7n 6.4前景235
\=RV?mI3? 参考文献236
>Ch2Ep 第7章展望238
Eva&FHRTY 7.1机遇与挑战238
[GCaRk>b, 7.2美好的未来241
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