[发明专利]一种叠层有机电致发光器件及其制备方法无效

专利信息
申请号: 201310078434.9 申请日: 2013-03-12
公开(公告)号: CN104051643A 公开(公告)日: 2014-09-17
发明(设计)人: 周明杰;王平;黄辉 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;H01L51/54;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

发明涉及有机电致发光领域,特别涉及一种叠层有机电致发光器件及其制备方法。

背景技术

1987年,美国Eastman Kodak公司的C.W.Tang和VanSlyke报道了有机电致发光研究中的突破性进展。利用超薄薄膜技术制备出了高亮度,高效率的双层有机电致发光器件(OLED)。10V下亮度达到1000cd/m2,其发光效率为1.51lm/W,寿命大于100小时。

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。目前,为了提高发光亮度和发光效率,越来越多的研究是以叠层器件为主,这种结构通常是用电荷产生层作为连接层把数个发光单元串联起来,与单元器件相比,叠层结构器件往往具有成倍的电流效率和发光亮度,目前研究的比较多的是利用两种或两种以上具有空穴注入或电子注入的材料作为电荷生成层(如Cs:BCP/V2O5),或者是n型和p型掺杂层作为电荷产生层(如n型(Alq3:Li)和p型(NPB:FeCl3))、或者是Al-WO3-Au等顺序连接多个发光单元而构成,但是这种电荷产生层至少需要进行两次以上的工序,给制备带来一定的复杂性。

发明内容

为解决上述技术问题,本发明提供了一种叠层有机电致发光器件,包括依次层叠的阳极、第一功能层、电荷产生层、第二功能层和阴极,电荷产生层包括依次层叠的双极性金属氧化物层及铼的氧化物层,所述双极性金属氧化物层比铼的氧化物层更靠近于所述阳极;双极性金属氧化物层在可见光范围内有较强的透过率,双极性金属氧化物层作为叠层器件的电子注入层,起到电子注入和电子传输能力,而铼的氧化物提高空穴的注入与传输能力。同时,本发明还提供一种上述叠层有机电致发光器件的制备方法,本发明制备电荷产生层仅使用蒸镀的方法制备,方法简单。

第一方面,本发明提供了一种叠层有机电致发光器件,包括依次层叠的阳极、第一功能层、电荷产生层、第二功能层和阴极,所述电荷产生层包括依次层叠的双极性金属氧化物层及铼的氧化物层,所述双极性金属氧化物层比铼的氧化物层更靠近于所述阳极;所述双极性金属氧化物层材质为三氧化钼(MoO3)、三氧化钨(WO3)和五氧化二钒(V2O5)中的一种,所述铼的氧化物层材质为二氧化铼(ReO2)、七氧化二铼(Re2O7)、三氧化二铼(Re2O3)和氧化二铼(Re2O)中的一种,第一功能层和第二功能层均包括发光层。

优选地,所述双极性金属氧化物层厚度为5~20nm。

优选地,所述铼的氧化物层厚度为2~10nm。

优选地,所述第一功能层包括依次层叠的空穴注入层、第一空穴传输层、第一发光层和第一电子传输层。

优选地,所述第二功能层包括依次层叠的第二空穴传输层、第二发光层、第二电子传输层和电子注入层。

本实施例中,功能层为两个,电荷产生层为一个;在其他的实施例中,发光层也可以为三个、四个或更多,电荷产生层为两个、三个或更多,每两个相邻功能层之间设有一个电荷产生层。

每个叠层有机电致器件的功能层结构可以相同,也可以不相同。第一功能层和第二功能层可以仅包括发光层,其余各层结构,如:空穴注入层、空穴传输层、电子阻挡层、空穴阻挡层、电子传输层和电子注入层,可以按照需求任意添加,也可以不添加。

优选地,所述阳极基底为铟锡氧化物玻璃(ITO)、铝锌氧化物玻璃(AZO)或铟锌氧化物玻璃(IZO),优选为ITO。

优选地,所述空穴注入层材质为三氧化钼(MoO3)、三氧化钨(WO3)和五氧化二钒(V2O5)中的一种,厚度为20~80nm;

更优选地,所述空穴注入层材质为WO3,厚度为50nm。

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