[发明专利]电子传输层、含该层的有机电致发光器件及其制备有效
申请号: | 201210268245.3 | 申请日: | 2012-07-30 |
公开(公告)号: | CN103531714A | 公开(公告)日: | 2014-01-22 |
发明(设计)人: | 邱勇;李艳蕊;吴空物;刘嵩 | 申请(专利权)人: | 昆山维信诺显示技术有限公司;清华大学;北京维信诺科技有限公司 |
主分类号: | H01L51/52 | 分类号: | H01L51/52;H01L51/54;H01L51/56;C09K11/06 |
代理公司: | 北京汇泽知识产权代理有限公司 11228 | 代理人: | 张秋越 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电子 传输 有机 电致发光 器件 及其 制备 | ||
技术领域
本发明属于有机电致发光器件领域,涉及一种电子传输层、含该电子传输层的有机电致发光器件及其制备方法。
背景技术
有机发光二极管,又称有机电致发光器件(OLED),是自20世纪中期发展起来的一种新型显示技术,其原理是通过正负载流子注入到有机薄膜后复合产生发光。有机电致发光现象在1963年被发现,但是当时制备的器件,电压很高,发光效率很低,并未引起人们的重视。直到1987年柯达公司推出了OLED双层器件,大幅降低了OLED的驱动电压,提高了发光效率,其低压和高亮的商业应用潜力吸引了人们的目光,从此,开启了OLED迅速发展的时代。OLED的结构从最早的单层结构发展至现在的多层结构,一般包括空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层,以及阴极和阳极。有机电致发光器件(OLED)的电子传输层常使用单一有机材料,但是单一有机材料做电子传输层制备的OLED器件,往往驱动电压较高,效率较低,由此带来了OLED屏体功耗较大,寿命不长。
电子传输层采用混合的两种材料,也有报道,专利CN200510092697.0中提到电子传输层中进行掺杂,有机电子传输材料与碱金属、碱土金属,碱金属氧化物,碱土金属氧化物,碱金属卤化物,碱土金属卤化物等进行掺杂。但是由于碱金属、碱土金属、或其卤化物、氧化物蒸镀温度较高,带来一系列弊端,如,增加设备成本,减慢生产节拍等。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种电子传输层,所述电子传输层为共混材料层,含有有机电子传输材料及有机金属配合物,其中,所述有机电子传输材料为具有式1结构的化合物中的一种或其两种以上任意组合,
式1
式1中,Ar选自碳原子数为6至30的亚稠环芳烃,或选自碳原子数为6至30的亚稠杂环芳烃;R1是苯基,联苯基,萘基,1至5个碳的烷基或者氢;n选自2至3的整数。优选地,所述Ar是亚萘基、联亚萘基、亚蒽基、苯并亚蒽基、亚苝基、亚芘基、亚喹啉基、联亚喹啉基或亚基。
优选地,所述具有式1结构的化合物为如下化合物:
优选地,所述有机金属配合物为碱金属、碱土金属、Al、Zn、Ga或In的有机配合物中的一种。
更优选地,所述有机金属配合物为碱金属、碱土金属、Al、Zn、Ga或In的8-羟基喹啉类金属配合物、10-羟基苯并喹啉类金属配合物,2-(2-羟基苯基)苯并噻唑类金属配合物、2-(2-羟基苯基)苯并恶唑类金属配合物、2-羟基苯并咪唑类金属配合物、2-羟基苯基吡啶类金属配合物、羟基黄酮类金属配合物或Schiff碱类金属配合物中的一种。
更优选地,所述有机金属配合物为Liq,Naq,Beq2,Bebq2,Bepp2,Znq2,Zn(NBTZ)2,Zn(BOX)2,Gaq3,Ga2(saph)2q2,Inq3或Al(OXD)3。
优选地,所述电子传输层中有机电子传输材料与有机金属配合物的重量比为2:1~1:2。
本发明还提供具有由上述电子传输层的有机电致发光器件,包括:基板,和在所述基板上依次镀覆的阳极层、空穴传输层、发光层、所述电子传输层和阴极层。
优选地,所述阳极层和空穴传输层之间还设有空穴注入层。
本发明还提供上述的有机电致发光器件的制备方法,步骤如下:
1)对基板进行清洗,烘干,并在所述基板上蒸镀或溅射一层阳极层;
2)步骤1)得到的带有阳极层的基板置于真空腔内,抽真空,在所述阳极层膜上蒸镀一层空穴注入层;
3)继续在所述空穴注入层上蒸镀一层空穴传输层;
4)采用双源共蒸的方法在所述空穴传输层上进行发光层的蒸镀;
5)在所述发光层上,继续蒸镀一层所述电子传输层,采用双源共蒸的方法;
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