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。
X3m) 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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TGGbO:s3 g`dAj4B 第1章概论1
auAwZi/ 1.1发光与发光材料1
UN|S!&C$ 1.2显示技术与平板显示5
F#a'N c9 1.2.1阴极射线管6
+S@[1 N 1.2.2无机
半导体发光二极管7
gP`CQ0t 1.2.3液晶显示器8
6|QIzs<Z-X 1.2.4等离子显示器8
b1EY6'R2 1.2.5场发射显示技术9
K_%gda|l+ 1.2.6无机
薄膜电致发光10
j%i6H1#.Z 1.3有机电致发光11
|%@pjJ`3 参考文献14
DDe`Lb%% 第2章有机材料的光物理过程15
0~BZh%s< ( 2.1分子轨道和跃迁15
nw0Tg= P 2.1.1分子轨道15
O@a7MzJ 2.1.2有机分子的电子跃迁19
f1|&umJ$ 2.2有机分子激发态的产生22
{J-Ojw|Y b 2.2.1激发态的多重态22
i93^E~q] 2.2.2激发态的产生23
EZ[e
a< 2.2.3选择定则25
KebC$g@W 2.2.4激发态分子的特性27
\S>GtlQbn 2.2.5有机分子的去激发28
,Bl_6ZaL 2.3有机分子的辐射跃迁29
yC7lR#N8j0 2.3.1荧光32
I "HEXsSe 2.3.2磷光和延迟荧光37
Qp +M5_ 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
PV-B<Y 2.4无辐射弛豫过程46
q-qz-cR 2.4.1无辐射跃迁46
tk+4noA 2.4.2内转换与系间窜越47
ohi0_mBz 2.5激发态的能量转移与电子转移51
's$/-AV 2.5.1激发态的能量转移51
Y?:"nhN 2.5.2激发态的电子转移58
T>w;M?`9K 参考文献62
d'[q2y?6N 第3章有机电致发光材料63
lS?#(}a1) 3.1发光材料63
P?Kg7m W 3.1.1小分子发光材料64
!UHX?<3r 3.1.2配合物发光材料66
Tj6kCB 3.1.3聚合物发光材料69
XQZiJ
%' 3.2电子传输材料72
Y^eF( 3.2.1小分子电子传输材料72
<(l`zLf4p 3.2.2聚合物电子传输材料77
6ipQx/IQ 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
[<X ~m 3.2.4其他类电子传输材料84
8d(l)[GZt 3.3空穴传输材料85
j|LO g 3.3.1小分子空穴传输材料85
S7b7zJ8A 3.3.2聚合物空穴传输材料88
Y)7\h:LIg 3.4修饰材料90
J:G{ 3.4.1空穴注入缓冲材料91
7h`t-6<!q 3.4.2电子注入缓冲材料93
= VMELk!z 3.4.3导电聚合物94
Nt687 3.5小结95
AsR}qqG 参考文献95
GjbOc 第4章小分子电致发光器件98
nI/kX^Pd 4.1发光器件的结构98
Rg3g:TV9c 4.1.1基本结构器件98
rq:sy=; 4.1.2特殊结构器件115
oWq]\yT<` 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
U5[r&Y
D 4.2有机电致发光器件的物理过程126
h$p}/A 4.2.1载流子的注入与传输127
AI-ZZ6lzR 4.2.2载流子的复合137
%-
Ga^[ 4.3有机电致发光器件的制备148
=.qPjp_Qd 参考文献154
qyjVB/ko 第5章聚合物电致发光器件158
zIr4!|X 5.1引言158
Bnw^W_ 5.2聚合物发光器件工作机理162
e^v\K[ 5.2.1载流子的注入162
kb!W|l"PN 5.2.2聚合物载流子传输165
\vE-;, 5.2.3聚合物中激子的产生170
P>R u 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
?(M]'ia{ 5.3聚合物电致发光器件的材料174
$?On,U 5.3.1电极材料174
lU.aDmy< 5.3.2聚合物发光层材料183
.2y @@g 5.4聚合物电致发光器件结构192
.Dy2O*` 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
.e\PCf9v 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
B^.:dn
5.4.3聚合物场效应管发光器件194
Gz2\&rmN 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
7wHd*{^9N 5.4.5发
光电化学池197
:wfN+g= 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
uJa.]J~L= 5.4.7聚合物激光204
D8`SI21P 5.5器件制备方法207
+9M";'\c 5.5.1旋转涂覆207
VRg
y 5.5.2喷墨打印208
kJ)Z{hy 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
/1eeNbd 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
3pyE'9"f6 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
oVd7ucnK 参考文献217
0Kg?X 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
gI/(hp3ob 6.1固态阴极射线发光222
N w/it*f 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
>|mZu)HIY; 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
#Vy:6O 6.4前景235
0XI6gPo% 参考文献236
H% FP!03 第7章展望238
zX6Q7Bc 7.1机遇与挑战238
\/-4 jF: 7.2美好的未来241
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