[发明专利]包括磁性材料的电极和包括该电极的有机发光装置无效

专利信息
申请号: 201210125151.0 申请日: 2012-04-25
公开(公告)号: CN102842684A 公开(公告)日: 2012-12-26
发明(设计)人: 李濬九;金元锺;郑知泳;崔镇百;李娟和;李昌浩;吴一洙;宋炯俊;尹振渶;宋英宇;李钟赫 申请(专利权)人: 三星显示有限公司
主分类号: H01L51/52 分类号: H01L51/52;H01L51/56
代理公司: 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204 代理人: 余朦;刘铮
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 包括 磁性材料 电极 有机 发光 装置
【说明书】:

优先权的要求

本申请要求于2011年6月22日在韩国知识产权局提交的第10-2011-0060794号韩国专利申请的优先权和权益。

技术领域

本发明涉及包含磁性材料以提高电荷流动的电极,以及使用该电极的有机发光装置。

背景技术

近来在显示器领域中处于显著位置的电致发光装置,尤其是有机发光装置,是利用电子和空穴复合以及消散(dissipate)以产生光并发射光的装置。

电致发光装置基本上包括用于注入空穴的电极、用于注入电子的电极、以及发光层,并且电致发光装置具有层压结构,其中发光层被层置于用于注入空穴的电极与用于注入电子的电极之间。在电致发光装置的电极之中,电子被注入阴极,空穴被注入阳极,这些电荷通过外部电场在相反的方向向彼此移动,然后在发光层中复合以便其消散而发光。在这些电致发光装置中,包括由单体有机材料或聚合物形成的发光层的装置被特别称为“有机发光装置”。

通常,阳极(用于空穴注入的电极)采用具有高功函数的电极材料,例如金(Au)或氧化铟锡(ITO);阴极(用于电子注入的电极)采用具有低功函数的电极材料,例如镁(Mg)或锂(Li)。

另外,电致发光装置为了增强空穴传输,可在阳极和发光层之间采用空穴传输层,或者为了增强电子传输,在阴极和发光层之间采用电子传输层。在有机发光装置中,空穴传输层、发光层、以及电子传输层均主要由有机材料形成。特别地,空穴传输层由具有p型半导体特性的材料形成,并且电子传输层由具有n型半导体特性的材料形成。一般来说,有机发光装置的效率基于光发射的效率确定。因此,为了提高有机发光装置的光发射的效率,已进行了各种努力和尝试。

有机发光装置的光发射效率通常受电子和空穴注入的简易性、单重态激子的形成程度、光发射的位置、以及三重态激子的利用程度的影响。因此,为了提高有机发光装置的光发射效率,采用了将电子注入层或空穴注入层插入电极和发光层之间以获得电荷的便利注入的方法、将电极的功函数调整为发光层的同一级或低一级以获得电荷的便利注入的方法、或者为了将消散时不发光的三重态激子改变为消散时发光的单重态激子而将包括重元素的有机材料添加到发光层的方法。然而,前述的方法在装置稳定性方面都有局限。

与此同时,还有一种通过增加设置在有机发光装置的发光表面相对侧的电极的反射率来提高有机发光装置的光发射效率的方法。特别地,在有机发光装置的发光表面中的电极形成有透明电极,并且设置在发光表面相对侧的电极形成有反射电极,以使得在发光层中产生而辐射至发光表面相对侧的光线在反射电极中被反射,从而辐射至发光表面,由此提高光发射的效率。

反射电极的一个示例是电极由金属层制成。然而,如果像这样将金属层用作电极的话,会出现电荷不易注入的情况。特别地,当包括金属层的反射电极被用作阳极时,会降低空穴注入的效率。

为了改进当由金属层制成的电极被用作阳极时出现的问题,进行了将透明传导氧化物(TCO)层设置在金属层上的结构方面的研发。当具有由例如ITO的透明传导氧化物形成薄膜的结构的电极被形成在由银制成的金属层上时,反射率的增加与电荷注入的效率相矛盾,为了获得更好的光发射效率,必须提高电荷注入特性。

发明内容

相应地,本发明用于解决现有技术中出现的上述问题,并且本发明提供了一种用于有机发光装置的电极,其具有良好的反射特性和电荷注入特性。

另外,本发明提供了一种包括该电极的有机发光装置。

特别地,本发明提供了一种用于有机发光装置的电极,其能够控制注入有机发光装置的发光层中的电荷的旋转方向以改进电荷注入特性,和一种包括该电极的有机发光装置。

依照本发明的一个方面,提供了一种包含磁性材料的用于有机发光装置的电极。

根据本发明的用于有机发光装置的电极包括:金属层和形成在所述金属层上的传导透明层。这里,传导透明层包括透明传导氧化物和磁性材料。该透明传导氧化物可以简称为“TCO”。

另外,本发明提供了一种包括该电极的有机发光装置。

根据本发明的电极被应用到所述有机发光装置中,使得有可能控制被注入由有机材料形成的发光层中的电荷的旋转方向,从而提高电荷注入特性。当有机发光装置控制了电荷的旋转方向时,在发光层中的单重态激子产生的可能性增加,从而有可能增加有机发光装置的光发射限度。

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