[发明专利]一种电致发光器件在审
申请号: | 202211223259.3 | 申请日: | 2022-10-08 |
公开(公告)号: | CN115580952A | 公开(公告)日: | 2023-01-06 |
发明(设计)人: | 李民;王磊;周振兴 | 申请(专利权)人: | 上海海优威新材料股份有限公司;上海海优威应用材料技术有限公司 |
主分类号: | H05B33/20 | 分类号: | H05B33/20 |
代理公司: | 北京维正专利代理有限公司 11508 | 代理人: | 周春雨 |
地址: | 200135 上海市浦东新区中国(上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电致发光 器件 | ||
本申请涉及一种电致发光器件,涉及电致发光的技术领域;其包括依次布置的透明导电膜和发光部,发光部包括不连续分布的发光区与填充在发光区间隙的由填充材料形成的填充区,透明导电膜的导电层的表面自由能≥38 mN/m;填充区为羧酸基团含量≥10PPM的EVA树脂胶膜。本申请将传统的填充材料替换为含有羧酸基团的EVA树脂胶膜,透明导电膜的表面自由能≥38 mN/m的,提升了透明导电膜与填充区之间的粘结力,使得电致发光器件在进行老化性能测试后也可以保持良好的粘接性能与导电性能。
技术领域
本申请涉及电致发光的领域,尤其是涉及一种电致发光器件。
背景技术
电致发光,又可称电场发光,是通过加在两电极的电压产生电场,被电场激发的电子碰击发光中心,而引致电子在能级间的跃迁、变化、复合导致发光的一种物理现象;电致发光玻璃,即是通过电致发光发出光线的特殊玻璃种类,通常应用在汽车玻璃、室外幕墙、室内设计等场景。
现有技术中,电致发光器件的发光结构包括透明电导层与电致发光部,在电致发光部中添加有发光的导电层,也会添加有不发光的填充层,从而可使得电致发光器件展现出特定的发光图案或文字;目前多使用PVB作为不发光的填充层,而PVB中一般含有小分子增塑剂,这种增塑剂的紫外阻隔率低,耐老化性能差,在电致发光器件进行老化测试后,会使得填充层与发光层发生脱层现象,发光层在紫外线长期照射下及水汽的作用下会加速失效,导致发光层通电后不能发光,无法通过发光器件整体方案的老化测试。
发明内容
为了改善电致发光器件耐紫外老化的性能,本申请提供一种电致发光器件。
本申请提供的一种电致发光器件采用如下的技术方案:
一种电致发光器件,包括依次布置的透明导电膜和发光部,所述发光部包括不连续分布的发光区与填充在发光区间隙的由填充材料形成的填充区,所述透明导电膜的导电层的表面自由能≥38 mN/m;所述填充区为羧酸基团含量≥10PPM的EVA树脂胶膜。
通过采用上述技术方案,将传统填充区中的PVB替换为含有羧酸基团的EVA树脂胶膜,并且,透明导电膜导电层的表面自由能≥38 mN/m,透明导电膜的导电层表面优选为N型半导体ITO,半导体ITO表面富电子,具有路易斯碱的性质,导电层的表面能与填充区之间的表面能的差异减小;同时,EVA树脂胶膜中具有羧酸基团,羧酸基团与ITO表面的路易斯碱反应生成化学键,增强了透明导电膜与填充区之间的粘结力,在后续老化检测后,填充区与透明导电膜之间的也能保持良好的粘结效果,减少了在进行耐老化测试后,使得电致发光器件不能发光的现象的发生。
作为优选,所述EVA树脂胶膜包括熔指为5-30 g/10 min的EVA树脂基体。
作为优选,所述EVA树脂胶膜包括熔指为10-20 g/10 min的EVA树脂基体。
通过采用上述技术方案,限定EVA树脂基体熔指为10-20 g/10 min,可以获得性能更优的EVA树脂胶膜。
作为优选,所述EVA树脂胶膜包括EVA树脂基体与含羧酸基团的有机化合物,所述含羧酸基团的有机化合物与EVA树脂基体之间的质量比为(0.001-1):100。
通过采用上述技术方案,控制含羧酸基团的有机化合物与EVA树脂基体之间的质量比在上述范围内,可提升电致发光器件整体的稳定性。
作为优选,所述含羧酸基团的有机化合物为含有羧基的聚合物,或酸酐,或饱和羧酸,或不饱和羧酸中的一种或几种。
通过采用上述技术方案,通过共聚的方法将含有羧基的聚合物与EVA树脂基体聚合得到EVA树脂胶膜,也可通过接枝的方法将酸酐与不饱和羧酸接入EVA树脂基体中得到EVA树脂胶膜,或饱和羧酸通过共混的方法加入,与EVA树脂基体形成EVA树脂胶膜,从而得到填充区,填充区均能够与透明导电膜导电层的ITO发生席夫碱反应,从而提升填充区与透明导电膜之间的粘接稳定性;
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