Electroluminescent Displays

Electroluminescent Displays pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

出版者:
作者:Ono
出品人:
頁數:184
译者:
出版時間:
價格:$ 46.33
裝幀:
isbn號碼:9789810219215
叢書系列:
圖書標籤:
  • Electroluminescence
  • OLED
  • Display Technology
  • Materials Science
  • Optoelectronics
  • Thin Film
  • Lighting
  • Physics
  • Engineering
  • Electronics
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具體描述

深入探索有機半導體材料的未來:麵嚮下一代光電器件的挑戰與機遇 本書聚焦於當前材料科學與電子工程交叉領域中最具前沿性和顛覆性的一個方嚮:高性能、長壽命的有機半導體材料及其在新型光電器件中的應用。本書旨在為該領域的研究人員、工程師以及高年級本科生提供一個全麵、深入且注重實踐的知識框架,探討從分子設計到器件集成的關鍵科學問題和工程瓶頸。 在信息顯示技術飛速發展的今天,對更輕薄、更柔性、更節能的顯示與照明解決方案的需求從未如此迫切。傳統無機半導體技術在某些應用場景下已接近物理極限,而基於碳基化閤物的有機電子學正以前所未有的速度崛起,有望徹底改變我們與電子設備的交互方式。本書並非關注商業化已久的成熟技術,而是將視野投嚮那些正在醞釀、具備顛覆潛力的下一代有機光電器件。 第一部分:有機半導體材料的分子工程學基礎 本部分將追溯和深入剖析高性能有機半導體材料的核心科學原理。我們將從分子層麵探討電子和空穴的傳輸機製,重點分析如何通過精確的化學結構修飾來調控材料的能級排列(HOMO/LUMO)、載流子遷移率以及薄膜形態。 共軛聚閤物與小分子體係的對比分析: 詳細闡述聚閤物在溶液加工性和形態控製方麵的優勢,以及小分子在純度、堆積結構和載流子傳輸效率上的潛力。特彆關注反式結構、星形分子設計等高級策略如何影響電荷注入與復閤效率。 激子動力學與能量轉移機製: 深入探討單重態與三重態激子的生成、壽命及其在器件內部的傳輸與猝滅過程。這是理解器件效率,特彆是熱激活延遲熒光(TADF)和磷光器件性能優化的基石。 界麵工程與電荷注入勢壘的剋服: 界麵是影響器件性能和穩定性的關鍵瓶頸。本書將係統梳理用於優化電極/有機層和層間界麵的錶麵處理技術,包括等離子體改性、自組裝單分子層(SAMs)的使用,以及如何利用偶極矩工程精確調控功函數,實現低能耗的載流子注入。 環境穩定性挑戰: 詳細分析氧氣、水汽和光照對有機半導體材料的降解路徑,包括自由基的生成和共軛骨架的斷裂。探討如何通過分子內氫鍵、氟化取代或引入穩定的保護層來提高材料的本徵抗氧化能力。 第二部分:突破性光電器件的集成與優化 在奠定瞭堅實的材料基礎後,本書將轉嚮如何將這些先進材料集成到具有特定功能的實際器件架構中,並解決製約其商業化的關鍵工程難題。 高效率熱激活延遲熒光(TADF)係統: 專門開闢章節探討非貴金屬基TADF材料的設計哲學,重點解析如何最小化單綫態-三綫態能隙($Delta E_{ST}$)以實現接近100%的內量子效率。討論其在簡化器件結構和降低製造成本上的巨大潛力。 柔性與可穿戴電子器件的驅動: 探討如何將高分子或溶液加工性有機材料應用於柔性襯底上。分析在彎麯、拉伸等機械應力下,薄膜的微觀結構變化如何導緻電學性能的衰減,並介紹應力緩解層、梯度結構等適應性設計方案。 高性能有機光電探測器(OPDs)與傳感器: 超越顯示和照明,本書將深入介紹有機材料在光電探測領域的應用。重點研究如何設計具有高吸收係數、窄帶隙的聚閤物,以實現可見光至近紅外區域的高靈敏度探測,及其在生物醫學成像和環境監測中的新興用途。 新型加工技術對器件性能的影響: 側重於非真空、大麵積加工方法的最新進展,如噴墨打印、槽模塗布(Slot-die Coating)和捲對捲(Roll-to-Roll)工藝。分析這些技術在控製薄膜厚度均勻性、晶粒尺寸和取嚮性方麵帶來的新挑戰,以及如何通過精確控製溶劑揮發動力學來優化這些過程。 第三部分:麵嚮未來應用的跨學科前沿 最後一部分將展望該領域更具前瞻性的研究方嚮,連接有機電子學與新興的交叉學科領域。 自修復與長效電子係統: 探討引入動態共價鍵或超分子相互作用到有機半導體網絡中,以實現材料在受到微小損傷後能自主恢復電學性能的可能性。這是實現“永不損壞”電子器件的關鍵路徑。 先進的錶徵技術: 介紹用於深入理解器件工作機製的尖端錶徵手段,例如瞬態吸收光譜(TA S)、時間分辨光緻發光(TRPL)在高時間尺度下對載流子壽命的追蹤,以及同步輻射X射綫散射(SAXS/WAXS)對薄膜納米結構的精確無損分析。 計算化學輔助材料發現: 闡述密度泛函理論(DFT)及動力學濛特卡洛模擬如何加速新一代高效率、高穩定性的分子結構篩選過程,從而減少昂貴且耗時的實驗試錯成本。 本書力求在理論深度和工程實用性之間取得平衡,每一章都輔以最新的科研案例和詳細的實驗數據分析,旨在為讀者提供一個構建下一代光電器件的堅實技術藍圖。讀者在閱讀後將不僅掌握有機半導體材料設計的核心原則,還能洞悉當前亟待解決的工程難題以及未來數年的研究熱點。

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