[发明专利]有机电激发光组件无效

专利信息
申请号: 200610083130.1 申请日: 2006-06-05
公开(公告)号: CN101087012A 公开(公告)日: 2007-12-12
发明(设计)人: 林芠瑄;林国森;陈奇民;马维山 申请(专利权)人: 胜华科技股份有限公司
主分类号: H01L51/50 分类号: H01L51/50;H01L51/54;H01L27/32;H05B33/14
代理公司: 北京润平知识产权代理有限公司 代理人: 周建秋;王凤桐
地址: 中国台湾台中县潭*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 机电 激发 组件
【说明书】:

技术领域

本发明关于一种有机电激发光组件,特别关于一种高分子有机电激发光组件,其发光层含高分子导电主材料,该高分子导电主材料在主链或侧链官能团中有光交联基团,能受光照交联而固化,且该发光层包含至少一小分子发光材料。

背景技术

高分子有机电激发光组件所构成的平面显示装置具有许多优点,诸如制造成本低、寿命长、耐震、应答快、视角广、驱动电压低、薄且能大尺寸化。此发光组件的发光层及载子输运层材料以导电的共轭高分子为主,有别于以小分子染料为主的有机电激发光组件。相较于小分子有机电激发光显示装置,高分子有机电激发光组件在显示器性能上虽有低驱动电压及能大尺寸化之优势,但却有发光效率较差的缺点。在显示器制造上,小分子材料须通过昂贵的真空蒸镀成膜;高分子材料却具有可溶性,可应用喷墨印刷术,精确地将红绿蓝(RGB)三原色所属发光层材料独立喷布在预定的子像素图案上(三色独立发光在各种全彩化技术中是发光效率最高者),至于更为简易及低成本的旋涂法,则有三色定位不易的缺点;另外,以发光为目的的高分子材料的分子量分布须面对严苛的要求,以求得较佳的色纯度,这导致较高的制程难度。

有机电激发光组件典型地是由基板所支持的多层结构。在第一电极与第二电极之间有载子输运层,其间则有发光层。电子与空穴在正向偏压下由电极注入输运层,移动至发光层,再结合而形成激子,其能量转移使发光分子成为激发态,去活化回到基态而发光。如本领域技术人员所知,此典型的基本结构可做任何适当的修改。举例来说,台湾专利公报公告第560224号揭露类似的结构,其中尚有一电子注入层邻接于阴极,然而,此发光组件须使用高分子发光材料以致其发光效率不如利用小分子材料者,其旋涂方式无助于全彩化显示技术的提升。也就是说,类此组件结构性的改良,对于高分子有机电激发光显示装置的发光效率及三色定位制程并无帮助。

近来,已有一些做法着眼于有机层的材质。小分子材料掺混于发光层高分子主材料中做为较佳的发光来源,此做法已揭露于美国专利第6,784,016、6,870,198及6,843,937号。但是这些专利所用的显示技术仍不脱喷墨印刷术范畴。

此外,美国专利第6,814,887号揭露一种有机电激发光组件及其制法,使用光交联高分子组合物以形成发光层。Macromol.Rapid Commun.20 224(1999)、21 583(2000)及35 2426(2002)对此也有所说明。此种高分子组合物可选择性地在预定的子像素图案上照光交联固化,未固化部分则由有机溶剂来溶解移除。此种高分子组合物照光交联后,其载子输运能力,如载子迁移率,并不改变。如此,该光交联性质便于与旋涂法组合运用,可提供有效且低廉的全彩化显示。详细说明举例来说,可参见Becker等人于SID 03 Digest第1286-1289页的报告。然而,如此所获致的发光效率并未突破现有的高分子有机电激发光技艺水平,且发光层材料分子量分布仍须面对严苛的要求。

因此,便有需要提供新颖的有机电激发光组件,得以旋涂法来实施全彩化显示,并具有高发光效率,且其光色纯度不受发光层材料分子量分布的影响.

发明内容

本发明的一个目的是提供一种高分子有机电激发光组件,其得以旋涂法来实施全彩化显示。

本发明的另一目的是提供一种高分子有机电激发光组件,其具有较高发光效率。

本发明的再一目的是提供一种高分子有机电激发光组件,其光色纯度不受发光层材料分子量分布的影响。

为达上述目的,本发明提供一种高分子有机电激发光组件,由一基板所支持,在第一电极与第二电极之间配置有机发光体,该有机发光体至少包含一发光层,该发光层包含高分子导电主材料,该主材料的主链或侧链官能团具有光交联基团,可经照光交联而固化;且该发光层包含至少一小分子发光材料,该发光材料可接收被激发的主材料的能量而发光。在本发明的有机电激发光组件中,该高分子主材料实质上非主要的发光来源,主要提供导电特性,故其高分子分子量分布不影响该有机电激发光组件的光色纯度。在本发明的有机电激发光组件中,该高分子主材料的导电性实质上不因照光交联而有所改变。

在本发明的有机电激发光组件中,该至少一小分子发光材料可通过能量转移或载子捕获而接收被激发的主材料的能量,从而进行发光过程。

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