[发明专利]含有量子阱结构的有机电致发光装置及其制备方法无效
申请号: | 201210504995.6 | 申请日: | 2012-11-30 |
公开(公告)号: | CN103855313A | 公开(公告)日: | 2014-06-11 |
发明(设计)人: | 周明杰;王平;冯小明;张振华 | 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: | 深圳中一专利商标事务所 44237 | 代理人: | 张全文 |
地址: | 518052 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 含有 量子 结构 有机 电致发光 装置 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于电光源技术领域,具体的说是涉及含有量子阱结构的有机电致发光装置及其制备方法。
背景技术
有机电致发光(Organic Light Emission Diode,以下简称OLED)具有亮度高、材料选择范围宽、驱动电压低、全固化主动发光等特性,同时拥有高清晰、广视角,以及响应速度快等优势,是一种极具潜力的显示技术和光源,符合信息时代移动通信和信息显示的发展趋势,以及绿色照明技术的要求,是目前国内外众多研究者的关注重点。
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。
但经研究发现,在传统的发光器件中,空穴传输速率一般比电子传输速率要高两个数量级以上,这就使得空穴在发光区域大量积累,而电子数目较少,最终导致空穴和电子的复合几率大大降低,导致发光效率低。另外,目前OLED还存在所需的启动电压较高,电流大,导致OLED寿命短,为了实现有机电致发光器件的实用化,人们急于寻找一种驱动电流小,发光效率高的发光器件结构。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的上述不足,提供一种发光效率高、所需驱动电压的含有量子阱结构的有机电致发光装置。
本发明的另一目的在于提供一种条件易控,工艺简单的含有量子阱结构的有机电致发光装置的制备方法。
为了实现上述发明目的,本发明的技术方案如下:
一种含有量子阱结构的有机电致发光装置,包括依次层叠结合的透光衬底层、阳极层、有机功能层和阴极层,所述有机功能层包括空穴传输层和在外加电源的驱动下发光的发光层,所述空穴传输层层叠结合在所述阳极层与发光层之间,所述空穴传输层为量子阱结构,且以无机氧化物层为势阱,以有机空穴传输材料层为势垒,且有机空穴传输材料的HOMO能级高于无机氧化物的费米能级。
以及,上述含有量子阱结构的有机电致发光装置的一种制备方法,包括如下制备所述空穴传输层的步骤:
在真空镀膜系统中,在所述阳极层的与衬底层相结合面相对的表面依次交替蒸镀无机氧化物层和有机空穴传输材料层,制备所述空穴传输层。
上述含有量子阱结构的有机电致发光装置将空穴传输层设置成量子阱结构,有效提高了空穴的注入效率和浓度,提高了空穴传输层的电导率,并实现对空穴传输速率的调控,使得在发光层中形成更多的激子,进而提高该有机电致发光装置的发光效率。同时还能使得空穴传输层与阳极之间形成优良的欧姆接触,降低了该有机电致发光装置的启动电压低,延长了其使用寿命。
本发明含有量子阱结构的有机电致发光装置制备方法采用依次交替蒸镀的方式制备量子阱结构,避免了现有的共蒸方式制备空穴传输层,使得该有机电致发光装置制备方法的工序简单,条件易控,成品合格率高,有效提高了生产效率,降低了生产成本,适合产业化生产。另外,采用依次交替蒸镀的方式制备得到的量子阱结构均匀,紧凑。
附图说明
图1是本发明实施例含有量子阱结构的有机电致发光装置结构示意图;
图2是本发明实施例含有量子阱结构的有机电致发光装置另一优选结构示意图;
图3是本发明实施例含有量子阱结构的有机电致发光装置再一优选结构示意图;
图4是本发明实施例含有量子阱结构的有机电致发光装置制备方法的流程示意图。
具体实施方式
为了使本发明要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合实施例与附图,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
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