[发明专利]一种量子点发光器件及其制备方法有效
申请号: | 202011130005.8 | 申请日: | 2020-10-20 |
公开(公告)号: | CN112103406B | 公开(公告)日: | 2023-04-18 |
发明(设计)人: | 蒋畅;汪鹏生;孙笑 | 申请(专利权)人: | 合肥福纳科技有限公司 |
主分类号: | H10K71/00 | 分类号: | H10K71/00;H10K71/12;H10K50/16 |
代理公司: | 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) 11463 | 代理人: | 吕露 |
地址: | 230000 安徽省合肥市新站*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 量子 发光 器件 及其 制备 方法 | ||
本申请涉及量子点器件领域,具体而言,涉及一种量子点发光器件及其制备方法。一种量子点发光器件的制备方法,主要包括:将聚醚类化合物与金属氧化物纳米颗粒混合得到混合液,将混合液成膜于量子点发光层上;聚醚类化合物为绝缘化合物。在本申请中,于量子点发光层上成膜,膜的材料包括聚醚类化合物与金属氧化物纳米颗粒,其中,聚醚类化合物为绝缘化合物。金属氧化物纳米颗粒表面有很多官能团,例如羟基、羧基、氨基、巯基等。官能团之间会形成氢键阻碍电子进一步传输。此外,在外界因素例如热、电、光等的影响作用下可能导致部分官能团之间会发生脱水缩合形成‑O‑键增强电子的传输性能。
技术领域
本申请涉及量子点器件领域,具体而言,涉及一种量子点发光器件及其制备方法。
背景技术
量子点发光器件的寿命与众多因素有关,例如发光材料的稳定性问题、器件电荷传输层的传导性问题、器件封装问题、界面电荷积累等。
目前,空穴传输率通常比电子传输率低的多,过高的电子传输率会导致非辐射复合,并在器件一侧形成电荷聚集,导致器件性能、寿命变差。本申请旨在通过改善电荷传输层的传导性以达到提高量子点发光器件的寿命。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种量子点发光器件及其制备方法。其旨在提高量子点发光器件的寿命。
本申请第一方面提供一种量子点发光器件的制备方法,包括:
将聚醚类化合物与金属氧化物纳米颗粒混合得到混合液,将所述混合液成膜于量子点发光层上;所述聚醚类化合物为绝缘化合物。
聚醚类化合物可以增加金属氧化物纳米颗粒之间的距离,能阻碍金属氧化物纳米颗粒表面官能团之间脱水缩合提高电子的传输性能;聚醚类化合物能够降低官能团之间的脱水率,同时醚类聚合物中的氧原子也会与金属氧化物纳米颗粒表面官能团羟基(-OH)之间形成氢键,由于氢键的吸电子能力,从而整体上降低电子迁移率;将混合液成膜形成电子传输层,设置于量子点发光层上可以提高电子的传输性能。
相应地,提高电子的传输性能有利于提高量子点发光器件的寿命。
在本申请第一方面的一些实施例中,聚醚类化合物的分子量为1000~100000。
可选地,所述聚醚类化合物的分子量为8000~30000。
在本申请第一方面的一些实施例中,聚醚类化合物的官能度为30~120。
在本申请第一方面的一些实施例中,聚醚类化合物选自聚乙二醇二缩水甘油醚、聚丙二醇二缩水甘油醚、聚丁二醇二缩水甘油醚、聚戊二醇二缩水甘油醚以及聚己二醇二缩水甘油醚中的至少一种。
在本申请第一方面的一些实施例中,混合液中所述金属氧化物纳米颗粒的浓度为16~51mg/ml。
在本申请第一方面的一些实施例中,将所述聚醚类化合物与所述金属氧化物纳米颗粒混合之前还包括:
先将所述聚醚类化合物与非极性溶剂混合。
在本申请第一方面的一些实施例中,非极性溶剂包括甲醇、乙醇、乙腈、丁醇以及异丙醇中的至少一种。
在本申请第一方面的一些实施例中,金属氧化物纳米颗粒包括ZnO、NiO、W2O3、Mo2O3、TiO2、SnO、ZrO2以及Ta2O3中的至少一种。
在本申请第一方面的一些实施例中,混合液在30-50℃下成膜。
本申请第二方面提供一种量子点发光器件,量子点发光器件通过上述的量子点发光器件的制备方法制得。
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