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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。 {~ngI<  
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。 wz P")}[0  
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第1章概论1 Wh)QCp0|n  
1.1发光与发光材料1 i+V4_`  
1.2显示技术与平板显示5 2Xm\;7  
1.2.1阴极射线管6 m{bw(+r  
1.2.2无机半导体发光二极管7 b)A$lP%`  
1.2.3液晶显示器8 =kspHP<k  
1.2.4等离子显示器8 ;?9u#FRtw  
1.2.5场发射显示技术9 r$*p  
1.2.6无机薄膜电致发光10 WBA0! g98  
1.3有机电致发光11 b:S#Sz$  
参考文献14 46dh@&U  
第2章有机材料的光物理过程15 PQ2u R  
2.1分子轨道和跃迁15 [lsr[`SJ<  
2.1.1分子轨道15 $e! i4pM  
2.1.2有机分子的电子跃迁19 v |XEC[F  
2.2有机分子激发态的产生22 shlL(&Py  
2.2.1激发态的多重态22 8yH) 8:w  
2.2.2激发态的产生23 +x!V;H(  
2.2.3选择定则25 $ #C$V>  
2.2.4激发态分子的特性27 !5}Ibb  
2.2.5有机分子的去激发28 X }yEMe{T  
2.3有机分子的辐射跃迁29 7K`A2  
2.3.1荧光32 3`&2 -  
2.3.2磷光和延迟荧光37 7 3k3(rZ  
2.3.3激基缔(复)合物与电致激基复合物40 _AQ :<0/#  
2.4无辐射弛豫过程46 l|fOi A*K  
2.4.1无辐射跃迁46 :_tsS)Q2m  
2.4.2内转换与系间窜越47 5vL]Y)l  
2.5激发态的能量转移与电子转移51 {O6f1LuH  
2.5.1激发态的能量转移51 "YGs<)S  
2.5.2激发态的电子转移58 &Q^M[X  
参考文献62 IN!m  
第3章有机电致发光材料63 bgd1j,PWbW  
3.1发光材料63 d;ElqRC&  
3.1.1小分子发光材料64 YXJjqH3  
3.1.2配合物发光材料66 S)GWr"m-  
3.1.3聚合物发光材料69 #nc{MR#R  
3.2电子传输材料72 O1@xF9<  
3.2.1小分子电子传输材料72 +EcN[-~  
3.2.2聚合物电子传输材料77 (i7]N[  
3.2.3有机金属络合物电子传输材料84 R tn.cSd  
3.2.4其他类电子传输材料84 Pe/cwKCI  
3.3空穴传输材料85  _tN"<9v.  
3.3.1小分子空穴传输材料85 im_W0tGvF  
3.3.2聚合物空穴传输材料88 ~) }npS;  
3.4修饰材料90 z@cL<.0CE  
3.4.1空穴注入缓冲材料91 38%]G Q  
3.4.2电子注入缓冲材料93 ~l-Q0wg  
3.4.3导电聚合物94 RaAi9b[/S  
3.5小结95 Fk>/  
参考文献95 jd=k[Yqr  
第4章小分子电致发光器件98 q]tPsX5{*  
4.1发光器件的结构98 `7Ni bZX0  
4.1.1基本结构器件98 LZyUlz  
4.1.2特殊结构器件115 V2%FWo|  
4.1.3有机EL的电极修饰和Buffer层124 :t]YPt  
4.2有机电致发光器件的物理过程126 j ij:}.d6  
4.2.1载流子的注入与传输127 &@A(8(%  
4.2.2载流子的复合137 5 %q26&  
4.3有机电致发光器件的制备148 }}Eko7'^  
参考文献154 G7`7e@{  
第5章聚合物电致发光器件158 6d,jR[JP  
5.1引言158 gmWRw{nS+  
5.2聚合物发光器件工作机理162 &`<j!xlG  
5.2.1载流子的注入162 .8l\;/o|  
5.2.2聚合物载流子传输165 ?DkMzR)u  
5.2.3聚合物中激子的产生170 ?K{CjwE.M  
5.2.4聚合物中激子在电场作用下的发展170 Z*nC ;5Kd  
5.3聚合物电致发光器件的材料174 [X=-x=S,  
5.3.1电极材料174 vKDRjrF-  
5.3.2聚合物发光层材料183 ,~gY'Ql  
5.4聚合物电致发光器件结构192 on+ c*#  
5.4.1基本结构聚合物电致发光器件192 }V?SedsY  
5.4.2取向聚合物电致发光器件194 ~j mHzF kQ  
5.4.3聚合物场效应管发光器件194 $ W(m  
5.4.4微腔结构聚合物电致发光器件196 S[{#AX=0  
5.4.5发光电化学池197 _;{n+i[  
5.4.6液体发光器件和溶胶发光器件201 h{yqNl  
5.4.7聚合物激光204 v-X1if1%  
5.5器件制备方法207 |~W!Y\l-  
5.5.1旋转涂覆207 2Q)"~3  
5.5.2喷墨打印208 v'S}&zmF]  
5.6聚合物电致发光器件效率的提高211 t*82^KDU  
5.6.1有机电致发光效率的理论上限制211 wnP#.[,V  
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 93[c^sc9*a  
参考文献217 "MKgU[t  
第6章有机.无机复合——固态阴极射线发光222 I' ej?~  
6.1固态阴极射线发光222 4\Y2{Z>P?  
6.2固态阴极射线发光的发现、交叉证明及普适性224 qn6Y(@<[  
6.3固态阴极射线发光的光谱特性230 S-npJh 6  
6.4前景235 %?y ?rt  
参考文献236 U"A]b(54  
第7章展望238 pA+W 8v#*  
7.1机遇与挑战238 a [iC!F2  
7.2美好的未来241 iQZgs@  
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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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