[发明专利]一种基于3D打印技术的聚合物量子器件的制备方法在审
申请号: | 201910723092.9 | 申请日: | 2019-08-06 |
公开(公告)号: | CN110544751A | 公开(公告)日: | 2019-12-06 |
发明(设计)人: | 刘刚;肖丹妮 | 申请(专利权)人: | 青岛元盛光电科技股份有限公司 |
主分类号: | H01L51/56 | 分类号: | H01L51/56;H01L51/50 |
代理公司: | 11616 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 | 代理人: | 刘晓明<国际申请>=<国际公布>=<进入 |
地址: | 266000 山东省青岛市保税港区北京路4*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 量子点发光器件 量子发光层 制备 打印 绝缘层 喷头 电子注入层 形状复杂化 微型化 发光效率 交替设置 立体控制 量子器件 上绝缘层 下绝缘层 聚合物 打印层 分辨率 固化层 阳极层 阴极层 | ||
1.一种基于3D打印技术的聚合物量子器件的制备方法,其特征在于:包括量子点发光器件,所述量子点发光器件由自下而上顺次设置的阴极层(1)、电子注入层(2)、R量子发光层(3)、下绝缘层(4)、G量子发光层(5)、中绝缘层(6)、B量子发光层(7)、上绝缘层(8)和阳极层(9);
所述量子点发光器件的制备方法具体包括如下操作步骤:
S1:在3D作图软件上设计量子点发光器件的整体尺寸和分布模型;
S2:将3D作图软件所做的3D模型文档转换成可打印文件;
S3:用3D打印机将可打印文件生成相应的打印路径和使用参数,3D打印设备按照生成的打印路径移动,并靠近阴极层(1);
S4:用3D打印机将R墨水打印在阴极层的设定区域及路线,固化得到R量子发光层(3);
S5:在R量子发光层(3)上3D打印机按照设定区域及路径打印绝缘墨水,并固化得到下绝缘层(4);
S6:将G墨水按照设定区域及路径3D打印在下绝缘层(4)上,固化得到G量子发光层(5);
S7:在G量子发光层(5)上3D打印机按照设定区域及路径打印绝缘墨水,并固化得到中绝缘层(6);
S8:将B墨水按照设定区域及路径3D打印在中绝缘层(6)上,固化得到B量子发光层(7);
S9:在B量子发光层(7)上3D打印机按照设定区域及路径打印绝缘墨水,并固化得到上绝缘层(8);
S10:在上绝缘层(8)上蒸镀阳极墨水将阳极层墨水打印在上层设定区域及路线,得到的量子点发光器件。
2.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的聚合物量子器件的制备方法,其特征在于:上述操作步骤中的所述3D作图软件为AutoCAD、Pro-E或solidworks中的任意一种,所述阴极层(1)为柔性PI基材或PET基材中的任意一种,所述R墨水、G墨水以及B墨水中分别溶有红色、绿色以及蓝色量子点,所述3D打印机为以色列3D屏幕打印设备,所述绝缘层墨水所用的溶剂为链状烷烃、环烷烃、卤代烷烃、芳香烃及其衍生物中的一种或多种,所述阳极层墨水为铝金属液体墨水或镓铟合金液态金属墨水中的任意一种。
3.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的聚合物量子器件的制备方法,其特征在于:上述操作步骤中的所述R量子发光层(3)、G量子发光层(5)以及B量子发光层(7)的固化过程均为沿打印方向通过紫外光固化所得。
4.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的聚合物量子器件的制备方法,其特征在于:所述电子注入层(2)的墨水所用的溶剂为极性溶剂,所述电子注入层(2)的墨水所用的极性溶剂为醇类、酮类及酯类中的一种或多种。
5.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的聚合物量子器件的制备方法,其特征在于:所述电子注入层(2)所用的墨水为ZnO墨水,且电子注入层(2)在200℃退火固化所得。
6.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的聚合物量子器件的制备方法,其特征在于:上述操作步骤中的所述R量子发光层(3)、G量子发光层(5)以及B量子发光层(7)均是在160-180℃退火固化所得。
7.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的聚合物量子器件的制备方法,其特征在于:上述操作步骤中的所述下绝缘层(4)、中绝缘层(6)以及上绝缘层(8)均是在140-160℃退火固化所得。
8.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的聚合物量子器件的制备方法,其特征在于:所述阳极层(9)为上述操作步骤中的的阳极层墨水在200-220℃退火固化所得。
9.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的聚合物量子器件的制备方法,其特征在于:所述下绝缘层(4)、中绝缘层(6)以及上绝缘层(8)的厚度均为5nm,所述R量子发光层(3)、G量子发光层(5)以及B量子发光层(7)的厚度均为10nm。
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