[发明专利]一种有机电致发光器件及其制备方法无效

专利信息
申请号: 201210466933.0 申请日: 2012-11-19
公开(公告)号: CN103824953A 公开(公告)日: 2014-05-28
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;深圳市海洋王照明工程有限公司
主分类号: H01L51/50 分类号: H01L51/50;H01L51/56
代理公司: 广州三环专利代理有限公司 44202 代理人: 郝传鑫;熊永强
地址: 518000 广东省深*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 有机 电致发光 器件 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于有机电致发光领域,具体涉及一种有机电致发光器件及其制备方法。

背景技术

有机电致发光器件(OLED)是一种以有机材料为发光材料,能把施加的电能转化为光能的能量转化装置。它具有超轻薄、自发光、响应快、低功耗等突出性能,在显示、照明等领域有着极为广泛的应用前景。

有机电致发光器件的结构为三明治结构,在阴极和导电阳极之间夹有一层或多层有机薄膜。在含多层结构的器件中,两极内侧主要包括发光层、注入层及传输层。有机电致发光器件是载流子注入型发光器件,在阳极和阴极加上工作电压后,空穴从阳极,电子从阴极分别注入到工作器件的有机材料层中,两种载流子在有机发光材料中形成空穴-电子对发光,然后光从电极一侧发出。

目前,多数电子传输层的材质使用的是具有大共轭结构的平面芳香族化合物,例如8-羟基喹啉铝(Alq3)类金属配合物和喹喔啉类化合物。现有技术中也有将迁移率较高的有机材料掺杂入电子传输层中,有效地传导电流,降低OLED的开启电压。然而,这种方法存在掺杂不均匀、影响器件性能、降低发光效率等问题。

发明内容

为克服上述现有技术的问题,本发明提供了一种有机电致发光器件及其制备方法。本发明提供的一种有机电致发光器件具有良好的发光效率和发光性能。本发明制备工艺易于控制,有利于器件的工业化生产,以及加工成本低廉,具有极为广阔的商业化发展前景。

一方面,本发明提供了一种有机电致发光器件,包括依次层叠的导电阳极基底、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层及阴极层,其特征在于,所述电子传输层的材质为表面覆有ZnO的TiO2

优选地,TiO2粒径为20~200nm。

本发明使用的二氧化钛(TiO2)为普通的金红石类型二氧化钛,经过煅烧后变成锐钛矿晶型结构,孔隙率较高,比表面积较大,对光有较强的散射作用,是一种较好的电子传输材料。TiO2表面均匀地包裹一层ZnO,使TiO2形成团簇,并且,电子传输层经过电子束蒸镀在发光层上,进一步提高颗粒之间连接的致密性。TiO2表面的ZnO可进一步增强光的散射,掺杂后ZnO形成n型掺杂体,有利于电子的传输,最终提高发光效率。

优选地,电子传输层的厚度为10~200nm。

优选地,导电阳极基底可以为导电玻璃基板,选自铟锡氧化物玻璃(ITO)、铝锌氧化物玻璃(AZO)或铟锌氧化物玻璃(IZO)。

优选地,导电阳极基底的厚度为80~300nm。

优选地,空穴注入层的材质为三氧化钼(MoO3)、三氧化钨(WO3)或五氧化二钒(V2O5)。更优选地,空穴注入材料为五氧化二钒(V2O5)。

优选地,空穴注入层的厚度为20~80nm。更优选地,空穴注入层的厚度为50nm。

优选地,空穴传输层的材质为1,1-二[4-[N,N′-二(p-甲苯基)氨基]苯基]环己烷(TAPC)、4,4',4″-三(咔唑-9-基)三苯胺(TCTA)或N,N'-二苯基-N,N'-二(1-萘基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺(NPB)。更优选地,空穴传输层的材质为1,1-二[4-[N,N′-二(p-甲苯基)氨基]苯基]环己烷(TAPC)。

优选地,空穴传输层的厚度为20~60nm。更优选地,空穴传输层的厚度为40nm。

优选地,发光层的材质为4-(二腈甲基)-2-丁基-6-(1,1,7,7-四甲基久洛呢啶-9-乙烯基)-4H-吡喃(DCJTB)、9,10-二(β-萘基)蒽(ADN)、4,4’-双(9-乙基-3-咔唑乙烯基)-1,1’-联苯(BCzVBi)或8-羟基喹啉铝(Alq3)。更优选地,发光层的材质为4,4’-双(9-乙基-3-咔唑乙烯基)-1,1’-联苯(BCzVBi)。

优选地,发光层的厚度为5~40nm。更优选地,发光层的厚度为30nm。

优选地,电子注入层的材质为碳酸铯(Cs2CO3)、氟化铯(CsF)、叠氮铯(CsN3)或氟化锂(LiF)。更优选地,电子注入层的材质为氟化锂(LiF)。

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