内容简介
《中国科学院大学研究生教材系列:光功能材料科学》主要是光电功能材料及相应光电器件工作原理的阐述和分析。内容包括:荧光化学敏感器;有机光致发光材料与电致发光材料以及荧光探针和传感器件;有机光致变色与电致变色材料;有机光折变材料的新进展;有机非线性光学材料与微纳米加工技术与工程;新型光信息存储原理、材料与器件;半导体、纳米材料与分子器件;有机电致发光二极管(OLED)的研究及其进展;绿色能源化学——光电转换原理、器件与太阳能的利用。
《中国科学院大学研究生教材系列:光功能材料科学》可供光电功能材料科学和光电子技术等领域的科学家、教师、工程技术人员使用,也可作为理工科相关专业高年级学生和研究生的教材或教学参考书。
内页插图
目录
前言
第1章 光诱导电子转移和电荷转移及其在荧光化学敏感器中的应用
1.1 概述
1.2 分子内共轭的电荷转移化合物的辐射衰变和非辐射衰变
1.3 光诱导电子转移及其在荧光化学敏感器工作机制中的重要性
1.4 荧光化学敏感器(或称传感器)的研究
1.4.1 报告器
1.4.2 替续器
1.4.3 接受体的原理和设计
1.4.4 荧光化学传感器
参考文献
第2章 有机光致变色与电致变色材料
2.1 有机光致变色材料
2.1.1 光致变色概述
2.1.2 俘精酸酐家族化合物
2.1.3 二芳基乙烯类光致变色体系
2.1.4 吡喃类化合物
2.1.5 螺吡喃和螺恶嗪
2.1.6 光致变色席夫碱
2.1.7 特殊环境中的光致变色
2.2 电致变色材料
2.2.1 引言
2.2.2 电致变色材料的基础参数
2.2.3 在共轭高分子中电致变色的形成机制
2.2.4 电致变色高分子的表征方法
2.2.5 电致变色高分子的多重颜色调控
2.2.6 高分子电致变色器件
2.2.7 展望
2.3 光致变色与电致变色双功能材料
2.3.1 二芳基乙烯类双功能材料
2.3.2 螺恶嗪类双功能材料
2.4 光致变色与电致变色材料的应用
参考文献
第3章 高分子光折变材料研究进展
3.1 概述
3.2 高分子光折变材料的必要组分及性能表征
3.2.1 高分子光折变材料的必要组分及相互间能级关系
3.2.2 高分子光折变材料的性能表征
3.2.3 外电场对高分子光折变材料的影响
3.3 高分子光折变材料
3.3.1 以非线性光学聚合物为基础的高分子光折变材料
3.3.2 以光导性聚合物为基础的高分子光折变材料
3.3.3 全功能型高分子光折变材料
3.3.4 无定形小分子光折变材料
3.4 高分子光折变材料中的取向增强作用
3.5 高分子光折变材料展望
参考文献
第4章 有机非线性光学材料与微纳米结构加工
4.1 非线性光学效应的基本原理
4.1.1 电介质中的光诱导极化和物质的非线性光学响应
4.1.2 非线性光学效应与应用
4.2 有机非线性光学材料
4.2.1 有机非线性光学分子的分子设计
4.2.2 有机二阶非线性光学材料
4.2.3 有机三阶非线性光学材料
4.2.4 有机高分子非线性光学材料应用
4.3 激光微纳米结构加工技术与应用
4.3.1 双光子过程
4.3.2 激光微纳米加工的基本原理
4.3.3 双光子聚合加工材料
4.3.4 双光子微纳米结构加工
4.3.5 微纳米结构的应用前景
参考文献
第5章 新型光存储原理、材料与器件
5.1 光子型光存储的原理和类型
……
第6章 半导体纳米材料与复合材料
第7章 有机电致发光二极管的研究及其进展
第8章 绿色能源化学——光电化学转换太阳能
前言/序言
近三十年来,光功能材料科学,特别是光、电功能材料化学的研究与应用探索获得了快速发展。从20世纪90年代开始,中国科学院的感光化学研究所(现理化技术研究所)和化学研究所等单位陆续开展了光、电功能材料研究,在科技部、国家自然科学基金委和中国科学院的支持下取得了一系列基础性、创新性和前沿性成果。与此同时,中国科学院研究生院(现为中国科学院大学,简称“国科大”)创新性地开设了《光功能材料化学》选修课,近几年来,每年都有一百余名来自化学与化工、光学与高能物理、生物与环境、材料与光电子技术等专业的研究生选修该课程。本书以该课程的讲义为蓝本,在分子光化学的现代理论基础上,阐述当代材料科学的发展趋势和前沿状况,以光、电功能材料科学的研究成果为中心,从材料分子的微观物理化学性质出发,围绕材料的功能特性和光、电等多功能集成性质展开论述,同时,还简明地介绍了相关光、电器件的基本原理和构建方法。
本书内容分为八章。有机光致发光材料与电致发光材料,光致发光涉及分子激发态的形成和衰变,激发态的能量传递、电子转移,分子开关,荧光探针和传感器件等。高性能电致发光分子往往是获得高性能电致发光材料的基础,电致发光材料的应用已显现出十分诱人的前景。有机光致变色与电致变色材料对于有效调控材料的吸光频率,开发新型器件具有重要意义。高分子光折变材料在全息实时存储器、光电放大器、振荡器、相位共轭器、空间调制器以及光学信息处理和光学计算技术方面具有重要应用前景。本书还对最近十余年来出现的若干新型光、电功能材料与器件进行了论述。这包括有机非线性光学材料,微纳米加工技术与工程,新型光存储的原理、材料与器件,半导体纳米材料与复合材料,有机电致发光二极管(OLED)的研究及其进展,绿色能源化学——光电转换原理、器件与太阳能的利用。总之,对于从事光、电功能材料与器件的教学与研究的工作者而言,本书不仅提供了系统而简明的前沿研究状况,而且进一步阐述了相关的基础理论,对于开发新材料、新器件具有重要的参考价值。
感谢中国科学院大学、中国科学院理化技术研究所,以及科学出版社同志的关心与支持,使本书得以出版。本书作者衷心感谢广大读者的厚爱,欢迎批评指正。
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