[发明专利]有机电致发光装置及其制备方法无效

专利信息
申请号: 201210504788.0 申请日: 2012-11-30
公开(公告)号: CN103855310A 公开(公告)日: 2014-06-11
发明(设计)人: 周明杰;王平;冯小明;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;深圳市海洋王照明工程有限公司
主分类号: H01L51/50 分类号: H01L51/50;H01L51/56
代理公司: 深圳中一专利商标事务所 44237 代理人: 张全文
地址: 518052 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 装置 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于电光源技术领域,具体的说是涉及有机电致发光装置及其制备方法。

背景技术

有机电致发光(Organic Light Emission Diode,以下简称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,同时拥有高清晰、广视角,以及响应速度快等优势,是一种极具潜力的显示技术和光源,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,是目前国内外众多研究者的关注重点。

有机电致发光器件是载流子注入型发光器件,在阳极和阴极加上工作电压后,空穴从阳极,电子从阴极分别注入到工作器件的有机材料层中,两种载流子在有机发光材料中形成空穴-电子对发光,然后光从电极一侧发出。

到目前为止,尽管全世界各国的科研人员通过选择合适的有机材料和合理的器件结构设计,已使器件性能的各项指标得到了很大的提升,但是目前由于驱动发光器件的电流较大,发光效率低,器件寿命低,为了实现有机电致发光器件的实用化,人们急于寻找一种驱动电流小,发光效率高的发光器件结构。

传输层掺杂是目前使用比较广泛的一种降低有机电致发光装置驱动电流的一种方法,该方法可以通过掺杂结构减少器件内阻,提高载流子的注入效率,降低启动电压有利于发光装置发光效率的提高。但是目前通过掺杂获得的传输层掺杂不均匀,内电阻仍然较大,载流子的传输效率较低,所需启动电压较高,导致有机电致发光装置发光效率不太理想,且寿命短。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的上述不足,提供一种启动电压低,能有效提高载流子的注入效率的有机电致发光装置。

本发明的另一目的在于提供一种条件易控,产品合格率高的有机电致发光装置制备方法。

为了实现上述发明目的,本发明的技术方案如下:

一种有机电致发光装置,包括依次层叠结合的衬底层、阳极层、有机功能层和阴极层,其特征在于:所述有机功能层包括电子传输层和在外加电源驱动下发光的发光层,所述电子传输层层叠结合在所述阴极层与发光层之间,其中,所述电子传输层中掺杂有质量百分含量为3.8~28.6%的碱金属碘化物。

以及,上述有机电致发光装置的一种制备方法,在制备所述发光层与阴极层的步骤之间,包括制备电子传输层的步骤:

在镀膜系统中,以碱金属碘化物和电子传输基质材料为两独立的镀源进行镀膜,形成所述电子传输层,其中,碱金属碘化物与电子传输基质材料的蒸镀速率之比为(5~30):100。

本发明有机电致发光装置的电子传输层采用碱金属碘化物掺杂,有效提高了其电导率与载流子浓度,提高电子的传输效率,且该电子传输层结构均匀且稳定,从而有效提高了该有机电致发光装置的发光效率,降低了该有机电致发光装置的启动电压低,延长了其使用寿命。

本发明有机电致发光装置制备方法将碱金属碘化物与电子传输基质材料为两独立的镀源,通过控制两镀源的蒸镀速率,制备出结构均匀且稳定的电子传输层掺杂结构,有效降低了电子传输层的内电阻,提高了电子传输层对电子传输效率,从而赋予有机电致发光装置高的发光效率和低的启动电压等优异性能。另外,该方法工艺简单,条件易控,产品合格率高,有效提高了生产效率,适于产业化生产。

附图说明

图1是本发明实施例有机电致发光装置的结构示意图;

图2是本发明实施例有机电致发光装置的另一种结构示意图;

图3是本发明实施例有机电致发光装置制备方法的流程示意图;

图4是本发明实施例1与对比例1制备的有机电致发光装置的电流-电压特性曲线图。

具体实施方式

为了使本发明要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合实施例与附图,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

本发明实施例提供了一种启动电压低,能有效提高载流子的注入效率的有机电致发光装置,其结构如图1至2所示。该有机电致发光装置包括依次层叠的衬底层1、阳极层2、有机功能层3和阴极层4。

其中,有机功能层3包括依次层叠结合的空穴注入层31、空穴传输层32、发光层33、空穴阻挡层34、电子传输层35。其中,空穴注入层31与阳极层2的与衬底层1相结合面相对的表面层叠结合,电子传输层35与阴极层4的一表面层叠结合,其结构如图1所示。

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