有机电致发光材料及应用(作者:滕枫,侯延冰,印寿根等)

发布:cyqdesign 2010-01-26 12:54 阅读:4301
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。 }T(D7|^R  
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。 8W*%aOi5+  
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第1章概论1 3Z>Ux3[  
1.1发光与发光材料1 YL!P0o13r  
1.2显示技术与平板显示5 9 P l  
1.2.1阴极射线管6 W=~~5jFX  
1.2.2无机半导体发光二极管7 l!D}3jD  
1.2.3液晶显示器8 5'OrHk;u  
1.2.4等离子显示器8 c[0}AG J  
1.2.5场发射显示技术9 qU \w=  
1.2.6无机薄膜电致发光10 q }3`|'3  
1.3有机电致发光11 5%Y3 Kwyy  
参考文献14 (p"%O  
第2章有机材料的光物理过程15 \"7*{L:  
2.1分子轨道和跃迁15 =Qy<GeY  
2.1.1分子轨道15 j`{?OYD  
2.1.2有机分子的电子跃迁19 Hus)c3Ty7  
2.2有机分子激发态的产生22 T^zXt?  
2.2.1激发态的多重态22 =*oJEy"  
2.2.2激发态的产生23 )W^F2-{  
2.2.3选择定则25 /2&c$9=1  
2.2.4激发态分子的特性27 9SX +  
2.2.5有机分子的去激发28 #|uCgdi  
2.3有机分子的辐射跃迁29 \[;0 KV_  
2.3.1荧光32 /ixp&Z|7  
2.3.2磷光和延迟荧光37 ^ gdaa>L  
2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40 jk;j2YNPw  
2.4无辐射弛豫过程46 =>m<GvQz  
2.4.1无辐射跃迁46 iDpSj!x/_  
2.4.2内转换与系间窜越47 pIc#L>{E  
2.5激发态的能量转移与电子转移51 3/P1!:g9  
2.5.1激发态的能量转移51 2R[:]-b  
2.5.2激发态的电子转移58 &)QX7*H  
参考文献62 KqHyG  
第3章有机电致发光材料63 y\/1/WjBn  
3.1发光材料63 _qF+tm  
3.1.1小分子发光材料64 Lc}y<=P@  
3.1.2配合物发光材料66 p'Y^ X  
3.1.3聚合物发光材料69 .j ?W>F  
3.2电子传输材料72 b!+hH Hv:  
3.2.1小分子电子传输材料72 8=!D$t\3  
3.2.2聚合物电子传输材料77 {B~QQMEow  
3.2.3有机金属络合物电子传输材料84 d9k0F OR1  
3.2.4其他类电子传输材料84 kXViWOXU^  
3.3空穴传输材料85 QFA8N  
3.3.1小分子空穴传输材料85 q v-8)MSr  
3.3.2聚合物空穴传输材料88 pJ>P[  
3.4修饰材料90 49eD1h3'X[  
3.4.1空穴注入缓冲材料91  \__i  
3.4.2电子注入缓冲材料93 %:i7s-0w  
3.4.3导电聚合物94 91/Q9xY  
3.5小结95 )7hqJa-V  
参考文献95 )j6~Wy@4  
第4章小分子电致发光器件98 n3WlZ!$  
4.1发光器件的结构98 .7J#_* N V  
4.1.1基本结构器件98 9p]QM)M  
4.1.2特殊结构器件115 Usvl}{L[  
4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124 :'Vf g[Uq  
4.2有机电致发光器件的物理过程126 td$E/h=3  
4.2.1载流子的注入与传输127 <NMEGit  
4.2.2载流子的复合137 7P } W *  
4.3有机电致发光器件的制备148 5%"V[lDx@  
参考文献154 ?d*z8w  
第5章聚合物电致发光器件158 IW5,7.  
5.1引言158 ibcRU y0%  
5.2聚合物发光器件工作机理162 Y/F6\oh  
5.2.1载流子的注入162 t5Sy V:fP  
5.2.2聚合物载流子传输165 I{|O "8  
5.2.3聚合物中激子的产生170 Cp\6W[2+B  
5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170 w?L6!)oiz  
5.3聚合物电致发光器件的材料174 7g^]:3f!   
5.3.1电极材料174 !aUs>1i  
5.3.2聚合物发光层材料183 (g]!J_Z"  
5.4聚合物电致发光器件结构192 ,~U>'&M;  
5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192 ./Xz}<($8  
5.4.2取向聚合物电致发光器件194 yxPazz  
5.4.3聚合物场效应管发光器件194 KYm0@O>;  
5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196 %UrueMEO  
5.4.5发光电化学池197 }dX*[I   
5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201 X0HZH?V+  
5.4.7聚合物激光204 b! t0w{^w  
5.5器件制备方法207 h4gXvPS&r  
5.5.1旋转涂覆207 : $1?i)  
5.5.2喷墨打印208 b`Zx!^  
5.6聚合物电致发光器件效率的提高211 #\{l"-  
5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211 AYBns]!  
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/U6](  
参考文献217 b=C*W,Q_#  
第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222 aqZi:icFa  
6.1固态阴极射线发光222 %@b0[ZC  
6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224 qz_7%c]K[  
6.3固态阴极射线发光的光谱特性230 B`)BZ,#p  
6.4前景235 mY|)KJ  
参考文献236 K-)] 1BG  
第7章展望238 0D.Mke )  
7.1机遇与挑战238 uh0VFL*@  
7.2美好的未来241 ,Zx0%#6  
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最新评论

quyibin 2010-05-16 19:49
不过,从现在看来,有机显示很难超过LCD
ayong568 2010-06-11 14:17
没事来逛逛光行天下!
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