[发明专利]叠层有机电致发光器件及其制备方法无效
申请号: | 201110208458.2 | 申请日: | 2011-07-22 |
公开(公告)号: | CN102891262A | 公开(公告)日: | 2013-01-23 |
发明(设计)人: | 周明杰;王平;黄辉;陈吉星 | 申请(专利权)人: | 海洋王照明科技股份有限公司;深圳市海洋王照明技术有限公司 |
主分类号: | H01L51/52 | 分类号: | H01L51/52;H01L51/54;H01L51/56 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 何平 |
地址: | 518100 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 有机 电致发光 器件 及其 制备 方法 | ||
【技术领域】
本发明涉及电致发光领域,尤其涉及一种叠层有机电致发光器件及其制备方法。
【背景技术】
1987年,美国Eastman Kodak公司的C.W.Tang和VanSlyke报道了有机电致发光研究中的突破性进展。利用超薄薄膜技术制备出了高亮度,高效率的双层有机电致发光器件(OLED)。在该双层结构的器件中,10V下亮度达到1000cd/m2,发光效率为1.51lm/W、寿命大于100小时。
OLED的发光原理是基于在外加电场的作用下,电子从阴极注入到有机物的最低未占有分子轨道(LUMO),而空穴从阳极注入到有机物的最高占有轨道(HOMO)。电子和空穴在发光层相遇、复合、形成激子,激子在电场作用下迁移,将能量传递给发光材料,并激发电子从基态跃迁到激发态,激发态能量通过辐射失活,产生光子,释放光能。目前,为了提高发光亮度和发光效率,越来越多的研究是以叠层器件为主,这种结构通常是用电荷产生层作为连接层把数个发光单元串联起来,与单元器件相比,叠层结构器件往往具有成倍的能量效率和发光亮度,叠层OLED的初始亮度比较大,在相同的电流密度下测量时,换算成单元器件的初始亮度,堆积器件会有较长的寿命,而这种叠层器件也可以很容易的将不同颜色的发光单元串联混合成白光,从而实现白光的发射。
叠层器件的电荷产生层必须具有电子再生能力和空穴再生能力,且具有比较好的注入能力,才能有效的将电子和空穴注入到各个发光单元,从而实现器件的白光发射。传统的叠层器件是利用n型和p型掺杂层作为电荷产生层(如n型(Alq3:Li)和p型(NPB:FeCl3)),或者是Al-WO3-Au等顺序连接多个发光单元而构成。但是,这种电荷产生层具有多层结构,至少需要进行两次以上的工序,给制备带来一定的复杂性。
【发明内容】
基于此,有必要提供一种制备过程较为简单的叠层有机电致发光器件及其制备方法。
一种叠层有机电致发光器件,包括:阳极、阴极、位于所述阳极和所述阴极中间的两个有机电致发光层以及位于两个所述有机电致发光层中间的电荷产生层;
所述电荷产生层为单层结构,所述电荷产生层的材质为银、铝、金或铂。
优选的,所述电荷产生层的厚度为50nm~200nm。
优选的,所述阳极为氧化铟锡玻璃、掺氟氧化锡玻璃、掺铝的氧化锌玻璃或镁-铟氧化物玻璃。
优选的,所述阴极的材质为银、铝、铂或金。
优选的,所述阴极的厚度10nm~50nm。
一种叠层有机电致发光器件的制备方法,包括如下步骤:
步骤一、提供阳极;
步骤二、在所述阳极一个表面蒸镀形成两个有机电致发光层以及位于两个所述有机电致发光层中间的电荷产生层;所述电荷产生层的材质为银、铝、金或铂;
步骤三、在远离所述阳极的有机电致发光层表面蒸镀形成阴极。
优选的,步骤二中,所述电荷产生层的厚度为50nm~200nm。
优选的,步骤一中,所述阳极为氧化铟锡玻璃、掺氟氧化锡玻璃、掺铝的氧化锌玻璃或镁-铟氧化物玻璃。
优选的,步骤三中,所述阴极的材质为银、铝、铂或金。
优选的,步骤三中,所述阴极的厚度10nm~50nm。
这种叠层有机电致发光器件,通过采用单层的金属材质的电荷产生层,相对于传统的叠层有机电致发光器件采用多层结构的电荷产生层,制备过程较为简单。
采用金属材质的阳极和阴极,可以达到穿透式发光。金属材质的电荷产生层较厚,从而可以阻止两个发光单元的光相遇造成不必要的干涉相消现象,增加了底发射和顶发射的发光效率。
【附图说明】
图1为一实施方式的叠层有机电致发光器件的结构示意图;
图2为图1所示叠层有机电致发光器件的制备流程图;
图3为实施例1和对比例制备的叠层有机电致发光器件的底发射电压与亮度的关系图;
图4为实施例1和对比例制备的叠层有机电致发光器件的顶发射电压与亮度的关系图。
【具体实施方式】
下面结合附图和具体实施例对叠层有机电致发光器件及其制备方法做进一步的描述。
如图1所示的一实施方式的叠层有机电致发光器件,包括阳极、阴极、位于阳极和阴极中间的两个有机电致发光层以及位于两个有机电致发光层中间的电荷产生层。
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