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。
C~B ]@xxK) 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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/ooGyF &rBe -52 第1章概论1
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@ 1.1发光与发光材料1
93HVx# 1.2显示技术与平板显示5
N s +g9+<A 1.2.1阴极射线管6
y|}~"^+T 1.2.2无机
半导体发光二极管7
&/? Ct!_ 1.2.3液晶显示器8
z6iKIw
$ 1.2.4等离子显示器8
F'Y ad 1.2.5场发射显示技术9
c4Zpt%:}h 1.2.6无机
薄膜电致发光10
$V(]z`b& 1.3有机电致发光11
Cy]=Y 参考文献14
Cf=H~&`Z 第2章有机材料的光物理过程15
,Y/B49 2.1分子轨道和跃迁15
V.P<>~W 2.1.1分子轨道15
.J)TIc__|A 2.1.2有机分子的电子跃迁19
TVD~Ix 2.2有机分子激发态的产生22
E$)| Kv^ 2.2.1激发态的多重态22
b&U1^{( 2.2.2激发态的产生23
}tW-l*\U 2.2.3选择定则25
L/"};VI 2.2.4激发态分子的特性27
D*%am|QL 2.2.5有机分子的去激发28
G%erh}0~ 2.3有机分子的辐射跃迁29
H2s:M 2.3.1荧光32
X_TjJmc 2.3.2磷光和延迟荧光37
35& ^spb 2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40
&u.{]Yjx 2.4无辐射弛豫过程46
&:&89<C' 2.4.1无辐射跃迁46
e^Zm09J 2.4.2内转换与系间窜越47
:5NMgR.d 2.5激发态的能量转移与电子转移51
hpAdoy[ 2.5.1激发态的能量转移51
a;HAuy`M x 2.5.2激发态的电子转移58
t )zd'[ 参考文献62
xol%\$| 第3章有机电致发光材料63
%e E^Y<@g 3.1发光材料63
d.wGO]" 3.1.1小分子发光材料64
*,\"}x* 3.1.2配合物发光材料66
!g|O.mt 3.1.3聚合物发光材料69
UX)GA[WI 3.2电子传输材料72
=Zq6iMD 3.2.1小分子电子传输材料72
|Kd#pYt%O 3.2.2聚合物电子传输材料77
~rb0G*R> 3.2.3有机金属络合物电子传输材料84
0^ODJ7 3.2.4其他类电子传输材料84
rwF$aR>9 3.3空穴传输材料85
,9P-<P 3.3.1小分子空穴传输材料85
SyvoN,;Q 3.3.2聚合物空穴传输材料88
Bu{Kjv 3.4修饰材料90
{@InOo!4w] 3.4.1空穴注入缓冲材料91
]@&X*~c^Z 3.4.2电子注入缓冲材料93
9F/I",EA 3.4.3导电聚合物94
N[I@}j 3.5小结95
ic2D$`M 参考文献95
E\[B E<y 第4章小分子电致发光器件98
GE/!$3 4.1发光器件的结构98
Pd91<L 4.1.1基本结构器件98
+U
oNJ 4.1.2特殊结构器件115
4\;zz85E 4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124
9{u8fDm! 4.2有机电致发光器件的物理过程126
2)f_L|o,m 4.2.1载流子的注入与传输127
Y
Zj-%5 4.2.2载流子的复合137
nGF
+a[Z 4.3有机电致发光器件的制备148
P@7>R7gS 参考文献154
C%o|}i v" 第5章聚合物电致发光器件158
1q}LO2 5.1引言158
OyTK,i<n 5.2聚合物发光器件工作机理162
7Jn%XxHq 5.2.1载流子的注入162
PtfG~$h? 5.2.2聚合物载流子传输165
C >*z^6Gz 5.2.3聚合物中激子的产生170
rqamBm 5 5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170
j6qtR$l| 5.3聚合物电致发光器件的材料174
kKyU?/aj 5.3.1电极材料174
$plk>Khg 5.3.2聚合物发光层材料183
.|,LBc! 5.4聚合物电致发光器件结构192
mfraw2H 5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192
i KSRr#/ 5.4.2取向聚合物电致发光器件194
X=sE1RB 5.4.3聚合物场效应管发光器件194
._}}@V_/ 5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196
Cj0r2^` 5.4.5发
光电化学池197
UsE\p9mCuV 5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201
-"[4E0g0 5.4.7聚合物激光204
/@9Q:'P 5.5器件制备方法207
fbq$:Q44 5.5.1旋转涂覆207
`d_T3^ayu 5.5.2喷墨打印208
=3bk=vy 5.6聚合物电致发光器件效率的提高211
kF|$oBQ 5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211
Px_8lB/; 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
Ng#psN 参考文献217
!<w6j-S 第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222
,P~e)<. 6.1固态阴极射线发光222
Cd%5XD^ 6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224
@@Q4{o 6.3固态阴极射线发光的
光谱特性230
?@"@9na 6.4前景235
6N@=*0kh- 参考文献236
b^W&-Hh 第7章展望238
4E''pW]8 7.1机遇与挑战238
ZdW+=;/# 7.2美好的未来241
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