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。
?'h<yxu]u0 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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s"G6aM n5%rsNxg 第1章概论1
d7u"Z5t 1.1发光与发光材料1
u[^(s_
1.2显示技术与平板显示5
\,E;b{PQo6 1.2.1阴极射线管6
3e:"tus~ 1.2.2无机
半导体发光二极管7
8lt P)K4 1.2.3液晶显示器8
3
$Uv 1.2.4等离子显示器8
`{/z\ 1.2.5场发射显示技术9
BjJ$I^ 1.2.6无机
薄膜电致发光10
<vA^%D<\~ 1.3有机电致发光11
]RQQg,|D 参考文献14
lBL;aTzo 第2章有机材料的光物理过程15
o;\0xuM@ 2.1分子轨道和跃迁15
VzMoWD; 2.1.1分子轨道15
LC\Ys\/,U 2.1.2有机分子的电子跃迁19
Vl?R?K=`~J 2.2有机分子激发态的产生22
^^%sPtp 2.2.1激发态的多重态22
pP)0 l 2.2.2激发态的产生23
t@!X1?`w 2.2.3选择定则25
X{ZBS^M 2.2.4激发态分子的特性27
z_<
7T4 2.2.5有机分子的去激发28
vu YH+ 2.3有机分子的辐射跃迁29
>)U 7$<&b 2.3.1荧光32
&|26x
> 2.3.2磷光和延迟荧光37
NJ7N* 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
\A5cM\- 2.4无辐射弛豫过程46
>wM%|j' 2.4.1无辐射跃迁46
/U6G?3b 2.4.2内转换与系间窜越47
>&aFSL,f 2.5激发态的能量转移与电子转移51
t[F tIj6 2.5.1激发态的能量转移51
GOa](oD} 2.5.2激发态的电子转移58
lb&tAl"D 参考文献62
(ZjIwA9> 第3章有机电致发光材料63
rFn;z}J2 3.1发光材料63
L;5jhVy 3.1.1小分子发光材料64
7
4aap2^ 3.1.2配合物发光材料66
l8%x(N4 3.1.3聚合物发光材料69
P~i^V;g 3.2电子传输材料72
Z%XBuq:BY 3.2.1小分子电子传输材料72
Z.:5<oEKg 3.2.2聚合物电子传输材料77
Wb!%_1dER 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
?a~=CC@ 3.2.4其他类电子传输材料84
3.Qf^p 3.3空穴传输材料85
_jK\+Zf 3.3.1小分子空穴传输材料85
HPCgv?E3 3.3.2聚合物空穴传输材料88
<k5FlvE2 3.4修饰材料90
brNe13d3~" 3.4.1空穴注入缓冲材料91
@"kA&=0;|J 3.4.2电子注入缓冲材料93
\%EZg 3.4.3导电聚合物94
iX.=8~3 3.5小结95
nV
McHN 参考文献95
zV4%F"- 第4章小分子电致发光器件98
|I7P0JqP 4.1发光器件的结构98
"(/|[7D) 4.1.1基本结构器件98
HHCsWe- 4.1.2特殊结构器件115
@o44b!i 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
q uv`~qn 4.2有机电致发光器件的物理过程126
R/b)h P~ 4.2.1载流子的注入与传输127
).N }x^ 4.2.2载流子的复合137
JQsS=m7Et 4.3有机电致发光器件的制备148
} ~=53$+ 参考文献154
s:R>uGYOd 第5章聚合物电致发光器件158
Zx55mSfx: 5.1引言158
hof$0Fg 5.2聚合物发光器件工作机理162
\ H<'W" 5.2.1载流子的注入162
H4KwbTT"+ 5.2.2聚合物载流子传输165
_xAdvr' W 5.2.3聚合物中激子的产生170
8:$kFy\A' 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
7u!R 'D 5.3聚合物电致发光器件的材料174
|vTirZP 5.3.1电极材料174
*0l^/jqn: 5.3.2聚合物发光层材料183
W}WGg|ug 5.4聚合物电致发光器件结构192
2[9hl@=% 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
?O\n!c 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
o&;+!Si@T 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
emw3cQ 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
=NF},j" 5.4.5发
光电化学池197
N^h,[ 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
;{q7rsE 5.4.7聚合物激光204
O<iE,PN) 5.5器件制备方法207
-q(,}/Xf 5.5.1旋转涂覆207
}.o
rfW 5.5.2喷墨打印208
YANg2L>MK 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
*J8j_-i,R 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
u+[ZWhKUp 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
kd|@. 参考文献217
q'3= 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
0D|^S<z6 6.1固态阴极射线发光222
Qgo0uuM 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
@ L% 3} 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
'e7<&wm ia 6.4前景235
!7AW_l9`i 参考文献236
M `Y~IG} 第7章展望238
D>?%p"e 7.1机遇与挑战238
UG&/0{j5XV 7.2美好的未来241
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