[发明专利]发射辐射的有机电子装置及其制造方法有效

专利信息
申请号: 201180060825.7 申请日: 2011-12-13
公开(公告)号: CN103262286A 公开(公告)日: 2013-08-21
发明(设计)人: 尼纳·里格尔;丹尼尔·斯特芬·塞茨;约尔格·弗里斯赫艾森;沃尔夫冈·布吕廷;托马斯·多贝廷;本杰明·克劳斯·克鲁马赫尔;米夏埃尔·弗拉米希;卡斯藤·霍伊泽尔;诺贝特·丹茨 申请(专利权)人: 欧司朗光电半导体有限公司;弗兰霍菲尔运输应用研究公司
主分类号: H01L51/50 分类号: H01L51/50;H01L51/52;H01L51/00
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 张春水;田军锋
地址: 德国雷*** 国省代码: 德国;DE
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摘要:
搜索关键词: 发射 辐射 有机 电子 装置 及其 制造 方法
【说明书】:

相关申请的交叉参引

本申请要求德国专利申请102010054893.6的优先权,其公开内容在此通过参引并入本文。

技术领域

本发明涉及一种用于制造发射辐射的有机电子装置的方法,所述有机电子装置相对于现有技术具有改进的效率,其中有机电子装置的发射层由具有各向异性的分子结构的材料在热力学控制的情况下形成。本发明此外涉及一种发射辐射的有机电子装置,所述有机电子装置能够借助所述方法来制造。

背景技术

在发射辐射的有机电子装置中,尤其是在有机发光二极管(OLED)中,产生的辐射仅部分地被直接耦合输出。已观察到下述损耗途径:透明衬底(所述透明衬底设置在发射的辐射的光路中)的波导效应、有机层和透明电极(所述透明电极设置在发射的辐射的光路中)中的波导效应、吸收损耗(由于发射的辐射所穿过的材料)以及尤其在金属电极上(例如阴极)的表面等离子体的构成。

发明内容

本发明的目的在于,提出一种方法以及一种借助所述方法制造的发射辐射的有机电子装置,其中相对于现有技术改进效率,并且尤其减少了由于上述损耗途径中的至少一个引起的损耗。

所述目的通过根据独立权利要求所述的用于制造发射辐射的有机电子装置的方法和装置本身来实现。从属权利要求、说明书和附图教导有利的实施形式和其改进形式。

根据一个实施形式,用于制造发射辐射的有机电子装置的方法包括下述步骤:

A)提供具有各向异性的分子结构的磷光发射体和基体材料;

B)将第一电极层施加到衬底上;

C)在热力学控制的情况下将发射层施加在第一电极层上,其中磷光发射体和基体材料在真空中蒸发并且在电极层上沉积;在此通过热力学控制来实现磷光发射体的分子的各向异性的定向;

D)将第二电极层施加在发射层上。

在本申请的范围中将各向异性的分子结构理解成,所使用的分子不构成基本上球形的分子结构,而是构成一定程度上伸长的分子结构。为了实现所述目的,磷光发射体尤其具有至少两类不同的配位体(尤其是在其配位到中心原子上的原子方面不同的配位体)或者具有中心原子的正方形平面的范围。

在本发明的范围中,设置或施加在第二层“上”的第一层能够意味着,将第一层直接地以直接机械接触和/或电接触的方式设置或施加在第二层上。此外,也能够描述间接接触,其中在第一层和第二层之间设置其它的层。

根据本申请将在热力学控制的情况下施加理解成,在发射体分子和基体材料的分子沉积时不进行所沉积的分子的任意定向,而是相反地,定向至少部分地在优选方向上发生。因此伴随有,发射体分子的跃迁偶极矩总体上在基体之内也具有各向异性的分布,所述基体的特征尤其在于,平行于发射层的层平面定向的跃迁偶极矩多于正交于所述层平面定向的跃迁偶极矩。跃迁偶极矩在发射分子中具有特定的取向从而是重要的,因为发射过程是偶极子跃迁。热力学控制因此需要:不同于动力学控制的情况,发射体分子并非自动地“封闭”在所述发射体分子首先与其所沉积的表面发生交互作用的位置中,而是相反地,能够在沉积期间或者在后续步骤中进行再取向,其中进行相邻分子的定向,其中能够获得在热力学方面更有利的构型。当不仅为发射体而且为基体材料选择具有各向异性的分子结构的原材料时,那么发射体分子的这种各向异性的定向是尤其可行的。

因此,根据本发明已知的是,通过具有各向异性的分子结构的原材料能够制造发射层,在所述发射层中各个发射体分子进而发射的分子的跃迁偶极矩具有优选定向。在理想情况下,发射体分子以基本上平行定向的方式存在,其中因此观察到,几乎不由于等离子体出现损耗。因此,损耗途径“通过等离子体耦合输出的效率损耗”部分受阻,使得最终总效率明显提高。通过优选平行于衬底表面定向的发射体分子的基本上现有的优选定向,在电子和空穴复合时产生的电磁场与金属层的等离子体的交互作用仅能够在有限的范围中进行。

将等离子体理解成第一电极的金属层中的载流子密度振荡。

特别地,由复合的激子产生的电磁场能够将电极的金属层中的自由载流子、尤其是电子激发以进行载流子密度振荡。换言之,在激子复合时产生的电磁场能够耦合于电极的金属层中的等离子体,使得复合能可以至少部分地转移到等离子体上。

特别地,等离子体(严格来说:表面等离子体)在此描述平行于电极的金属层的表面的延伸平面在所述表面上出现的纵向的载流子密度振荡。在此,表面等离子体尤其能够在所述电极的金属层的面向发射层的表面上产生。

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