[发明专利]有机发光器件及其制造方法无效

专利信息
申请号: 201010220698.X 申请日: 2010-07-02
公开(公告)号: CN102024908A 公开(公告)日: 2011-04-20
发明(设计)人: 高宥利;李文基;金祐赞 申请(专利权)人: 乐金显示有限公司
主分类号: H01L51/50 分类号: H01L51/50;H01L51/54;H01L51/56
代理公司: 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 代理人: 徐金国
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 有机 发光 器件 及其 制造 方法
【说明书】:

本申请要求在2009年9月23日提交的韩国专利申请No.10-2009-0090154以及在2009年11月23日提交的No.10-2009-0113154的优先权,这里以参考的方式将其并入本文中。

技术领域

本发明涉及一种有机发光器件(OLED)及其制造方法,更具体地,涉及一种能够延长其寿命和具有高可靠性的OLED及其制造方法。

现有技术

随着多媒体的开发,近年来平板显示器(FPD)增加了其重要性。随着这种趋势,几种平板型显示器如液晶显示器(LCD)、等离子体显示板(PDP)、场发射型显示器(FED)和有机发光器件(OLED)正在投入实际使用。

具体而言,OLED是自发射型,其具有高速的响应速度(即1ms或以下的响应速度)和低功耗。OLED作为运动图像显示器媒体也是有利的,不管器件的尺寸怎样,因为它没有视角方面的问题。此外,采用OLED的有机发光二极管显示装置作为下一代FPD受到关注,因为OLED可以在低温下制造并具有基于已有半导体工艺技术的简单的制造工艺。

OLED包括第一电极、第二电极和设置在第一电极和第二电极之间的发光层。从第一电极供给的空穴和从第二电极供给的电子在发光层中结合在一起,形成激子,OLED由于在激子返回到基态能级时产生的能量而发光。

然而,用于OLED的材料,OLED的堆叠结构等对其寿命和效率有很大影响。因此,为了开发具有更长寿命和更高效率的OLED,人们正在积极地对OLED进行研究。

发明内容

本发明的实施方式提供一种有机发光器件及其制造方法,能够延长其寿命并具有高可靠性。

根据本发明的示范性实施方式,提供一种有机发光器件(OLED),其包括:第一基板、形成在第一基板上的第一电极、形成在第一电极上的空穴传输层、形成在空穴传输层上的发光层、形成在发光层上的第二电极、以及形成在空穴传输层和发光层之间的混合层,该混合层包括空穴传输功能材料和发光功能材料,其中空穴传输功能材料和发光功能材料分别具有浓度梯度。

此外,根据本发明的示范性实施方式,提供一种有机发光器件的制造方法,包括:在第一基板上形成第一电极;在面对第一基板的第二基板上形成热产生元件;在设有热产生元件的第二基板上方依次形成发光功能材料图案和空穴传输功能材料图案;将第一基板和第二基板对准并组合,并通过向第二基板上的热产生元件施加电压,转移空穴传输功能材料图案和发光功能材料图案,由此同时形成空穴传输层、混合层和发光层,该混合层包括空穴传输功能材料和发光功能材料,其中空穴传输功能材料和发光功能材料分别具有浓度梯度;以及在第一基板上形成第二电极。

附图说明

附图用于进一步理解本发明并包含在本申请中以构成本申请的一部分,其示出了本发明的实施方式并与说明书一起用于解释本发明的原理。

图1是表示根据本发明发明的第一实施方式的OLED的视图;

图2是表示根据第一实施方式的用于混合层中的空穴传输功能材料和发光功能材料的浓度梯度的图表;

图3是根据本发明发明的一个实施方式的OLED的能带图;

图4是表示根据本发明发明的第二实施方式的OLED的视图;

图5是表示根据本发明发明的第三实施方式的OLED的视图;

图6A-6F是表示根据本发明发明的第三实施方式的OLED的制造方法中的各步骤的视图;

图7是表示根据本发明发明的第四实施方式的OLED的视图;

图8A-8C是表示根据本发明的第四实施方式的OLED的制造方法中的各步骤的视图;以及

图9是表示分别根据实施方式和对比例制造的OLED的寿命的曲线图。

具体实施方式

下面参照附图详细发明描述本发明的实施。现在将对附图中所示的本发明例子的具体实施方式中进行参考。

根据本发明发明的一个实施方式的有机发光器件(OLED)包括第一基板、形成在第一基板上的第一电极、形成在第一电极上的空穴传输层、形成在空穴传输层上的发光层、形成在发光层上的第二电极、以及形成在空穴传输层和发光层之间的混合层,该混合层包括空穴传输功能材料和发光功能材料,其中空穴传输功能材料和发光功能材料分别具有浓度梯度。

在混合层中,空穴传输功能材料可具有其中空穴传输功能材料的浓度朝向发光层减小的浓度梯度。

在混合层中,发光功能材料可具有其中发光功能材料的浓度朝向发光层增加的浓度梯度。

在混合层中,空穴传输功能材料和发光功能材料可具有彼此成反比的浓度梯度。

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