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cyqdesign 2010-01-26 12:54

有机电致发光材料及应用(作者:滕枫,侯延冰,印寿根等)

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。 N<i Vs  
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。 Wx\"wlJ7.3  
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第1章概论1 W3-Rs&se  
1.1发光与发光材料1 06W=(fY  
1.2显示技术与平板显示5  ,IvnNnl2  
1.2.1阴极射线管6 JSZ j0_ B  
1.2.2无机半导体发光二极管7 01d26`G$i~  
1.2.3液晶显示器8 aw@Aoq  
1.2.4等离子显示器8 4lKbw4[a  
1.2.5场发射显示技术9 {<{G 1y~  
1.2.6无机薄膜电致发光10 8`*9jr  
1.3有机电致发光11 ";Xbr;N  
参考文献14 _q 9lr8hx  
第2章有机材料的光物理过程15 )p_LkX(  
2.1分子轨道和跃迁15 D/6@bcCSY  
2.1.1分子轨道15 S2GBX1  
2.1.2有机分子的电子跃迁19 gkn/E}K#  
2.2有机分子激发态的产生22 8gKR<X.G  
2.2.1激发态的多重态22 u2\qg;dP  
2.2.2激发态的产生23 g~sNY|%  
2.2.3选择定则25 g~["O!K3  
2.2.4激发态分子的特性27 ifCGNvDR  
2.2.5有机分子的去激发28 .A[.?7g  
2.3有机分子的辐射跃迁29 Pds*M?&F  
2.3.1荧光32 FG36,6N%2j  
2.3.2磷光和延迟荧光37 cz~FWk  
2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40 n&78~@H  
2.4无辐射弛豫过程46 k{w^MOHNg  
2.4.1无辐射跃迁46 Zdg{{|mm  
2.4.2内转换与系间窜越47 2o5< nGn  
2.5激发态的能量转移与电子转移51 9i[2z:4HJ  
2.5.1激发态的能量转移51 `Qk R  
2.5.2激发态的电子转移58 )Ua2x@j'C@  
参考文献62 |.8=gS5  
第3章有机电致发光材料63 ;= @-j@?  
3.1发光材料63 ;{7lc9uRj  
3.1.1小分子发光材料64 U)1qsUDF  
3.1.2配合物发光材料66 C`<} nx1  
3.1.3聚合物发光材料69 >f05+%^[  
3.2电子传输材料72 hLD;U J?S  
3.2.1小分子电子传输材料72 $^aXVy5p  
3.2.2聚合物电子传输材料77 \$|UFx  
3.2.3有机金属络合物电子传输材料84 k GeME   
3.2.4其他类电子传输材料84 *B}R4Y|g  
3.3空穴传输材料85 s;f u  
3.3.1小分子空穴传输材料85 ~{!!=@6  
3.3.2聚合物空穴传输材料88 * rANf&y  
3.4修饰材料90 kx(:Z8DX  
3.4.1空穴注入缓冲材料91 VQx-gm8}!  
3.4.2电子注入缓冲材料93 htSk2N/  
3.4.3导电聚合物94 |OT%,QT|  
3.5小结95 "?.Wb L  
参考文献95 d>-EtWd  
第4章小分子电致发光器件98 SO<K#HfE$?  
4.1发光器件的结构98 li XD2N  
4.1.1基本结构器件98 HliY  
4.1.2特殊结构器件115 mpAh'f4$*  
4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124 >2a#|_-T  
4.2有机电致发光器件的物理过程126 Rp9iX~A`e  
4.2.1载流子的注入与传输127 FMr$cKvE]W  
4.2.2载流子的复合137 X0=- {<W  
4.3有机电致发光器件的制备148 K ePHn:c  
参考文献154 ZSb+92g{L$  
第5章聚合物电致发光器件158 41D[[Gh  
5.1引言158 O]!DNN  
5.2聚合物发光器件工作机理162 qz2d'OhmtH  
5.2.1载流子的注入162 CI{TgL:l  
5.2.2聚合物载流子传输165 '(>N gd[  
5.2.3聚合物中激子的产生170 0zNS;wvv&  
5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170 M<7*\1  
5.3聚合物电致发光器件的材料174 &!MKqJ@t  
5.3.1电极材料174  \hc9Rk  
5.3.2聚合物发光层材料183 4"=pcHNV  
5.4聚合物电致发光器件结构192 B ~GyS"  
5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192 '|r !yAO6  
5.4.2取向聚合物电致发光器件194 \MPy"uC  
5.4.3聚合物场效应管发光器件194 K_.x(Z(;4  
5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196 }N!8i'suz9  
5.4.5发光电化学池197 fE}}>  
5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201 zg"ZXZ  
5.4.7聚合物激光204 G;+ 0V0K  
5.5器件制备方法207 [%q":Ig  
5.5.1旋转涂覆207 4B(qVf&M  
5.5.2喷墨打印208 2O>iAzc  
5.6聚合物电致发光器件效率的提高211 h|Qh/jCX  
5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211 >8- `  
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 H^0KNMf(  
参考文献217 CeemR>\t  
第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222 #=m5*}=  
6.1固态阴极射线发光222 ,)8Hl[y  
6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224 !;oBvE7Kh  
6.3固态阴极射线发光的光谱特性230 2x CGr>X  
6.4前景235 [c~zO+x  
参考文献236 $>Do&TU   
第7章展望238 #,C{?0!  
7.1机遇与挑战238 EA72%Y9F  
7.2美好的未来241 <jjaqDSmz  
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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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