[发明专利]一种有机电致发光器件及其制备方法有效
申请号: | 201210570666.1 | 申请日: | 2012-12-25 |
公开(公告)号: | CN103904230A | 公开(公告)日: | 2014-07-02 |
发明(设计)人: | 周明杰;王平;钟铁涛;陈吉星 | 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: | H01L51/52 | 分类号: | H01L51/52;H01L51/56 |
代理公司: | 广州三环专利代理有限公司 44202 | 代理人: | 郝传鑫;熊永强 |
地址: | 518000 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 有机 电致发光 器件 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及有机电致发光器件,具体涉及一种有机电致发光器件及其制备方法。
背景技术
有机电致发光器件(OLED)是基于有机材料的一种电流型半导体发光器件。其典型结构是在透明阳极和金属阴极之间夹有多层有机材料薄膜(空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子输送层和电子注入层),当电极间施加一定的电压后,发光层就会发光。近年来,有机电致发光器件由于本身制作成本低、响应时间短、发光亮度高、宽视角、低驱动电压以及节能环保等特点已经在全色显示、背光源和照明等领域受到了广泛关注,并被认为是最有可能在未来的照明和显示器件市场上占据霸主地位的新一代器件。
目前,有机电致发光器件存在寿命较短的问题,这主要是因为有机材料薄膜很疏松,易被空气中的水汽和氧气等成分渗入后迅速发生老化。因此,有机电致发光器件进入实际使用之前必须进行封装,封装的好坏直接关系到有机电致发光器件的寿命。
传统技术中采用玻璃盖或金属盖进行封装,其边沿用紫外聚合树脂密封,但这种方法中使用的玻璃盖或金属盖体积往往较大,增加了器件的重量,并且该方法不能应用于柔性有机电致放光器件的封装。
发明内容
为克服上述现有技术的缺陷,本发明提供了一种有机电致发光器件及其制备方法。该有机电致发光器件在阴极表面设置有保护层,可有效地减少水、氧等活性物质对器件的侵蚀,从而显著地提高有机电致发光器件的寿命。其制备方法工艺简单,材料廉价易得,适于工业化生产。
一方面,本发明提供了一种有机电致发光器件,包括依次层叠的阳极导电基板、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层和阴极,还包括设置在所述阴极表面的保护层,所述保护层依次包括有机阻挡层、无机阻挡层和吸湿层,所述有机阻挡层的材质为酞菁铜、N,N’-(1-萘基)-N,N’-二苯基-4,4’-联苯二胺、八羟基喹啉铝、4,4',4″-三(N-3-甲基苯基-N-苯基氨基)三苯胺或4,7-二苯基-1,10-邻菲罗啉;所述无机阻挡层的材质为金属碲化物,所述金属碲化物为Sb2Te3、Bi2Te、CdTe、In2Te3、SnTe和PbTe中的一种或多种;所述吸湿层的材质为氧化钙、氧化钡、氧化锶或氧化镁。
各功能层的作用分别为阳极导电基板(衬底和阳极导电作用)、空穴注入层(注入空穴,有利于空穴从阳极注入到传输材料中)、空穴传输层(传输空穴,有利于空穴传输到发光材料中)、发光层(电子和空穴在此层中复合,然后将能量转移给发光分子发光)、电子传输层(传输电子,有利于电子传输到发光材料中)、电子注入层(注入电子,有利于电子从阳极注入到传输材料中)、阴极(电源为器件提供电子),阴极表面的保护层(保护阴极和有机层)。
优选地,所述有机阻挡层的厚度为200~300nm。
有机阻挡层材质酞菁铜(CuPc)、N,N’-(1-萘基)-N,N’-二苯基-4,4’-联苯二胺(NPB)、八羟基喹啉铝(Alq3)、4,4',4″-三(N-3-甲基苯基-N-苯基氨基)三苯胺(m-MTDATA)或4,7-二苯基-1,10-邻菲罗啉(BCP)可通过真空蒸镀的方式沉积在金属阴极表面。有机阻挡层的存在可以保护各功能层和阴极在后续操作过程中免遭破坏。
所述无机阻挡层的材质为金属碲化物,所述金属碲化物为Sb2Te3、Bi2Te、CdTe、In2Te3、SnTe和PbTe中的一种或多种。以碲化物制备成的无机阻挡层致密性高,防水防氧的能力强,能有效阻挡外部水汽、氧气对器件内部的侵蚀,延长器件的使用寿命。
优选地,无机阻挡层的厚度为100~200nm。
优选地,所述吸湿层的材质为氧化钙、氧化钡、氧化锶或氧化镁。优选地,所述吸湿层的厚度为100~200nm。氧化钙(CaO)、氧化钡(BaO)、氧化锶(SrO)和氧化镁(MgO)均为高吸水性物质,因而可有效吸收入侵器件的水汽,降低水汽对器件产生的破坏。
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