[发明专利]阻挡膜构造有效
申请号: | 201680048145.6 | 申请日: | 2016-08-15 |
公开(公告)号: | CN107925010B | 公开(公告)日: | 2020-11-06 |
发明(设计)人: | 雅各布·P·约翰逊;弗雷德·B·麦考密克;亚当·J·默勒;理查德·J·波科尔尼;丹尼尔·J·施密特 | 申请(专利权)人: | 3M创新有限公司 |
主分类号: | H01L51/52 | 分类号: | H01L51/52;C08L23/20;C08L93/04 |
代理公司: | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 | 代理人: | 樊晓焕;金小芳 |
地址: | 美国明*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 阻挡 构造 | ||
本发明公开了一种包括超阻挡膜和阻挡粘合剂的阻挡膜构造。粘合剂层包含阻挡粘合剂组合物,该组合物包含树脂体系和有机改性纳米粘土;其中树脂体系包含增粘剂和具有约100,000至约1,200,000g/mol的粘均分子量的第一聚异丁烯树脂。
技术领域
本发明涉及阻挡膜构造和用阻挡膜构造封装的有机电子器件。
背景技术
有机电子器件需要防止遭受水分和氧气,以便为商业应用提供足够长的使用寿命。因此利用封装材料来保护器件免于接触水分和氧气。玻璃是一种常用的封装材料,但玻璃显著地损害了器件的柔韧性。因此可能期望用柔性阻挡膜代替玻璃。柔性阻挡膜可使柔性器件以及更轻、更薄、更坚固的刚性器件成为可能。
柔性阻挡膜已经商业化用于有机电子器件中的一般用途。通常使用粘合剂将柔性阻挡膜层合至将要保护的器件。因此,重要的是粘合剂也具有良好的阻挡特性以使水分和氧气粘结线边缘侵入最小化。一些阻挡粘合剂,诸如美国专利申请公布US 2014/0377554(Cho等人)所述的那些,包括作为“水分阻挡剂”的纳米粘土。
发明内容
鉴于上述内容,我们认识到,对于特定要求的有机电子器件应用,诸如例如长寿命有机发光二极管(OLED)显示器,需要改进的阻挡粘合剂。
简而言之,在一个方面,本发明阻挡膜构造包括(i)超阻挡膜,该超阻挡膜在23℃和90%RH下具有小于约0.005cc/m2/天的氧气透过率并且在23℃和90%RH下具有小于约0.005g/m2/天的水蒸气透过率,以及(ii)设置在该超阻挡膜上的阻挡粘合剂层。该粘合剂层包含阻挡粘合剂组合物,该组合物包含树脂体系和有机改性纳米粘土。该树脂体系包含增粘剂和具有约100,000至约1,200,000g/mol的粘均分子量的第一聚异丁烯树脂。
在另一方面,本发明提供了使用本发明阻挡膜构造封装的有机电子器件。
当将本发明的阻挡粘合剂组合物施加至超阻挡膜时,经涂布的超阻挡膜构造具有实质性改善的阻挡性能。如本文所用,术语“超阻挡膜”意指在23℃和90%RH下具有小于约0.005cc/m2/天的氧气透过率并且在23℃和90%RH下具有小于约0.005g/m2/天的水蒸气透过率的膜。
然而,意外的是,与未填充的对照粘合剂相比,纳米粘土填充的阻挡粘合剂本身未表现出显著更好。类似地,当涂布有本发明的纳米粘土填充的阻挡粘合剂时,与涂布有未填充的对照粘合剂时相比,较低等级阻挡膜(例如,食品级阻挡膜)的阻挡性能没有显著改善。
附图说明
图1是阻挡膜构造的示意图。
图2是封装的有机器件的示意图。
图3是涂布有粘土填充的阻挡粘合剂的超阻挡膜的示意图。
图4是用于剥离测试样品的构造的示意图。
图5是用于钙测试的层合构造的示意图。
图6是光密度损耗百分比相对于时间的图。
图7呈现了将食品级阻挡膜构造层合至其上的钙测试样品本的照片。
图8是光密度损耗百分比相对于时间的图。
图9呈现了将超阻挡膜构造层合至其上的钙测试样本的照片。
具体实施方式
本发明的阻挡粘合剂组合物包含含有聚异丁烯树脂的树脂体系。聚异丁烯树脂具有约100,000至约1,200,000g/mol、约200,000至约1,100,000g/mol或约300,000至约900,000g/mol的粘均分子量。
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H01L 半导体器件;其他类目中不包括的电固体器件
H01L51-00 使用有机材料作有源部分或使用有机材料与其他材料的组合作有源部分的固态器件;专门适用于制造或处理这些器件或其部件的工艺方法或设备
H01L51-05 .专门适用于整流、放大、振荡或切换且并具有至少一个电位跃变势垒或表面势垒的;具有至少一个电位跃变势垒或表面势垒的电容器或电阻器
H01L51-42 .专门适用于感应红外线辐射、光、较短波长的电磁辐射或微粒辐射;专门适用于将这些辐射能转换为电能,或者适用于通过这样的辐射进行电能的控制
H01L51-50 .专门适用于光发射的,如有机发光二极管
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