[发明专利]一种发光器件及其制备方法和应用在审
申请号: | 201910464830.2 | 申请日: | 2019-05-30 |
公开(公告)号: | CN110085758A | 公开(公告)日: | 2019-08-02 |
发明(设计)人: | 孙小卫;王恺;周子明;徐冰 | 申请(专利权)人: | 深圳扑浪创新科技有限公司 |
主分类号: | H01L51/50 | 分类号: | H01L51/50;H01L51/54;H01L51/56;B82Y40/00 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 巩克栋 |
地址: | 518000 广东省深圳市龙岗区布吉街道甘李*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 发光器件 量子 外量子效率 发光层 量子点 空穴传输层 棒层 制备 制备方法和应用 绿光发光器件 电子传输层 常规应用 绿色波段 十八烷基 荧光波长 基底层 阳极层 阴极层 自吸收 包覆 红移 配体 荧光 膦酸 替换 应用 | ||
本发明提供了一种发光器件,所述发光器件自下而上依次包括结合在一起的基底层、阳极层、第一空穴传输层、第二空穴传输层、量子棒层、电子传输层以及阴极层;通过将常规应用中的量子点发光层替换为量子棒发光层,可以提高发光器件的外量子效率;量子棒发光层为荧光波长为500‑700nm的量子棒层,可进一步减少发光器件的自吸收,从而进一步增加外量子效率;其中通过使用特定的配体十八烷基膦酸制备CdSe核心量子点,并对CdSe核心量子点进行包覆,荧光红移到绿色波段,能够达到产生绿色的效果,可以进一步提高绿光发光器件的外量子效率;发光器件的制备方法简单、原料易得、易于实现,可大量应用于工业化生产。
技术领域
本发明属于发光器件领域,涉及一种发光器件及其制备方法和应用。
背景技术
相比于传统的液晶显示技术,新型的量子点电致发光二极管器件拥有宽色域、高效率、可制作柔性显示等优势,极有可能取代传统液晶显示技术,成为新一代广泛应用的显示技术。作为量子点的一种变形半导体纳米晶,量子棒不仅具有量子点本身所具有的所有优势,更具有超低自吸收和偏振发光等独有的特性。因此,将量子棒代替量子点制作电致发光二极管器件,可进一步提高显示器件的效率与功能。
然而,目前将量子棒应用于电致发光二极管器件的工作很少且效率不高,甚至绿光量子棒的电致发光二极管器件从未有人报道。
CN108048094A公开了一种核壳结构CdSe/CdS量子点及其合成方法和用途,以氧化镉和硒粉为前驱体,油酸为配体,液体石蜡为有机溶剂,将镉源快速注入硒源中合成得到CdSe量子点。然后将硫化钠溶液和稀硫酸反应在线生成硫化氢气体为前驱体,并可控导入所合成的CdSe量子点溶液中,在CdSe表面进一步包覆CdS壳形成核壳结构的CdSe/CdS量子点。此方法制备的量子点产物纯净、CdSe量子点和CdSe/CdS量子点荧光量子产率高;易操作。但是其仅仅为核壳结构的量子点,并不是量子棒结构,无法产生绿色的效果。
CN106410058A公开了一种量子点发光器件的制作方法,其包括:提供一基板,在基板上通过溅射沉积制作阳极;通过悬涂,雾化法或喷墨打印工艺,在阳极上制作空穴注入层;通过悬涂,喷墨打印或雾化工艺,将空穴传输层涂布到空穴注入层上;通过悬涂,喷墨打印或雾化工艺,将量子点发光层涂布到空穴传输层;通过溅射沉积或溶液法,将IZO电子传输层沉积到量子点发光层;以及通过热蒸镀工艺,在IZO电子传输层上制作阴极,以得到相应的量子点发光器件;该方法制备提高了量子点发光器件的发光效率,但是其发光效率仍有待提高。
CN108447998A公开了一种量子点发光器件及其制备方法、以及QLED显示装置,涉及显示技术领域。该量子点发光器件包括:第一电极和第二电极;位于所述第一电极和所述第二电极之间的量子点发光层;位于所述量子点发光层与所述第一电极之间的第一空穴传输层;位于所述第一空穴传输层与所述第一电极之间的空穴注入层;位于所述量子点发光层与所述第二电极之间的电子传输层;以及位于所述电子传输层与所述量子点发光层之间且嵌入至所述量子点发光层中的填充层;该发明提供的量子点发光器件可有效的防止漏电,从而降低电流密度,但是未提及能够增加发光器件的发光效率。
因此,开发一种外量子效率高的发光器件非常有必要。
发明内容
本发明的目的在于提供一种发光器件及其制备方法和应用,所述发光器件通过将常规应用中的量子点发光层替换为量子棒发光层,可以提高发光器件的外量子效率;量子棒发光层为荧光波长为500-700nm的量子棒层可进一步减少发光器件的自吸收,从而进一步增加发光器件的外量子效率;发光器件的制备方法简单、原料易得、易于实现,可大量应用于工业化生产。
为达到此发明目的,本发明采用以下技术方案:
本发明的目的之一在于提供一种发光器件,所述发光器件自下而上依次包括结合在一起的基底层、阳极层、第一空穴传输层、第二空穴传输层、量子棒层、电子传输层以及阴极层。
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