[发明专利]有机电致发光器件及其制备方法无效

专利信息
申请号: 201210049966.5 申请日: 2012-02-29
公开(公告)号: CN103296219A 公开(公告)日: 2013-09-11
发明(设计)人: 周明杰;王平;黄辉;张振华 申请(专利权)人: 海洋王照明科技股份有限公司;深圳市海洋王照明技术有限公司
主分类号: H01L51/52 分类号: H01L51/52;H01L51/54;H01L51/56;C09K11/06
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 何平
地址: 518100 广东省深*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 有机 电致发光 器件 及其 制备 方法
【说明书】:

【技术领域】

发明涉及一种有机电致发光器件及其制备方法。

【背景技术】

有机电致发光二极管(Organic Light Emission Diode)或有机电致发光器件,简称OLED,具有亮度高、材料选择范围宽、驱动电压低、全固化主动发光等特性,符合信息时代移动通信和信息显示的发展趋势,以及绿色照明技术的要求,是最近十几年相当热门的研究领域。

OLED的发光原理是基于在外加电场的作用下,电子从阴极注入到有机物的最低未占有分子轨道(LUMO),而空穴从阳极注入到有机物的最高占有轨道(HOMO)。电子和空穴在发光层相遇、复合、形成激子,激子在电场作用下迁移,将能量传递给发光材料,并激发电子从基态跃迁到激发态,激发态能量通过辐射失活,产生光子,释放光能。

在电致发光器件中,空穴的传输路径为阳极-空穴传输层-发光层,而电子的传输路径为阴极-电子传输层-发光层,当空穴和电子到达发光层之后,进行复合,形成激子发光,而如果发光层与空穴传输层之间的LUMO能级势垒较低,会使电子从发光层中穿越到空穴传输层。现在的作为电子阻挡层的有机材料的LUMO能级大多与发光层(发光层的LUMO能级为3.5eV左右,有机阻挡材料的一般为3.2eV)相差只有0.3eV之内,电子阻挡层的阻挡效果较差,不能有效的阻挡电子从发光层中穿越到空穴传输层,造成电子与空穴不能有效复合,发光效率低下。

【发明内容】

基于此,有必要提供一种发光效率较高的有机电致发光器件及其制备方法。

一种有机电致发光器件,其包括依次层叠的阳极、空穴注入层、空穴传输层、电子阻挡层、发光层、电子传输层、电子注入层及阴极,所述电子阻挡层的材料为钙、镁、镱或铟。

在优选的实施例中,所述电子阻挡层的厚度为1nm~10nm。

在优选的实施例中,所述空穴传输层的材料为1,1-二[4-[N,N′-二(p-甲苯基)氨基]苯基]环己烷、N,N’-二(3-甲基苯基)-N,N’-二苯基-4,4’-联苯二胺、4,4′,4″-三(咔唑-9-基)三苯胺或N,N’-(1-萘基)-N,N’-二苯基-4,4’-联苯二胺。

在优选的实施例中,所述发光层的材料为发光材料,或发光材料和主体材料掺杂形成的混合物,所述发光材料为4-(二腈甲基)-2-丁基-6-(1,1,7,7-四甲基久洛呢啶-9-乙烯基)-4H-吡喃、8-羟基喹啉铝、双(4,6-二氟苯基吡啶-N,C2)吡啶甲酰合铱、二(2-甲基-二苯基[f,h]喹喔啉)(乙酰丙酮)合铱及三(2-苯基吡啶)合铱中的至少一种,所述主体材料选自1,1-二[4-[N,N′-二(p-甲苯基)氨基]苯基]环己烷、N,N’-二(3-甲基苯基)-N,N’-二苯基-4,4’-联苯二胺、4,4′,4″-三(咔唑-9-基)三苯胺、N,N’-(1-萘基)-N,N’-二苯基-4,4’-联苯二胺、2-(4-联苯基)-5-(4-叔丁基)苯基-1,3,4-噁二唑、8-羟基喹啉铝、4,7-二苯基-1,10-菲罗啉、1,2,4-三唑衍生物及N-芳基苯并咪唑中的至少一种,所述发光材料和主体材料掺杂形成的混合物中发光材料的质量含量为1%~20%。

在优选的实施例中,所述电子传输层的材料为2-(4-联苯基)-5-(4-叔丁基)苯基-1,3,4-噁二唑、8-羟基喹啉铝、4,7-二苯基-1,10-菲罗啉、1,2,4-三唑衍生物或N-芳基苯并咪唑。

在优选的实施例中,所述电子注入层的材料为碳酸铯、氟化铯、叠氮铯或氟化锂。

在优选的实施例中,所述空穴注入层的材料为三氧化钼、三氧化钨或五氧化二钒。

一种有机电致发光器件的制备方法,包括以下步骤:

提供阳极;

在所述阳极表面依次形成空穴注入层及空穴传输层;

在所述空穴传输层表面形成电子阻挡层,所述电子阻挡层的材料为钙、镁、镱或铟;及

在所述电子阻挡层表面依次形成发光层、电子传输层、电子注入层及阴极。

在优选的实施例中,所述电子阻挡层的厚度为1nm~10nm。

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