[发明专利]一种有机电致发光器件及其制备方法无效

专利信息
申请号: 201310077733.0 申请日: 2013-03-12
公开(公告)号: CN104051656A 公开(公告)日: 2014-09-17
发明(设计)人: 周明杰;王平;黄辉;钟铁涛 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;H01L51/54;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
【说明书】:

技术领域

发明属于有机电致发光领域,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)是一种以有机材料为发光材料,能把施加的电能转化为光能的能量转化装置。它具有超轻薄、自发光、响应快、低功耗等突出性能,在显示、照明等领域有着极为广泛的应用前景。

有机电致发光器件的结构为三明治结构,在阴极和导电阳极之间夹有一层或多层有机薄膜。在含多层结构的器件中,两极内侧主要包括发光层、注入层及传输层。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,然后光从电极发出。

在传统的发光器件中,一般都是以氧化铟锡透明导电薄膜(ITO)玻璃基底为出光面,这种结构中,光的出射会先经过ITO导电材料的吸收反射,再进行一次玻璃基底的吸收和反射,最后才能出射到空气中,但是玻璃和ITO界面之间存在折射率差,会使光从ITO到达玻璃时发生全反射,造成出光的损失,从而导致整体出光性能较低。

发明内容

为了解决上述问题,本发明旨在提供一种具有较高出光效率的有机电致发光器件。本发明还提供了一种有机电致发光器件的制备方法。

第一方面,本发明提供了一种有机电致发光器件,包括依次层叠的光取出层、玻璃基底、散射层、阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层和阴极;所述光取出层的材质为一氧化硅、二氧化硅和氯化镁中的一种;所述散射层材质为铯盐。

在清洁的玻璃基底两面分别设置光取出层和散射层。

优选地,玻璃基底为折射率高于1.8的光学玻璃,所述光学玻璃对可见光的透过率大于90%。

优选地,玻璃基底选用的玻璃牌号为N-LAF36、N-LASF31A、N-LASF41和N-LASF44中的一种。

该牌号为德国肖特牌号(SCHOTT),其中,N-LAF36玻璃的国际玻璃码是800424.443,N-LASF31A玻璃的国际玻璃码是883408.551,N-LASF41玻璃的国际玻璃码是835431.485,N-LASF44玻璃的国际玻璃码是804465.444。

光取出层的材质为折射率1.4~1.5的材料,选自一氧化硅(SiO)、二氧化硅(SiO2)和氯化镁(MgCl2)中的一种。

优选地,光取出层的厚度为10~40nm。

当光从玻璃透射出来抵达光取出层时,由于光取出层的材质与玻璃基底的折射率能很好的匹配,使两者间光的全反射减少,可以将光散射到空气中。

散射层的材质为铯盐。

优选地,铯盐为氟化铯、碳酸铯、氯化铯和叠氮铯中的一种。

优选地,散射层的厚度为5~30nm。

光线从阳极射出,经过散射层到达玻璃基底,在阳极与玻璃基底之间刮涂铯盐混合溶液制备散射层,煅烧后形成铯单质,可以使光线进行散射,使侧向发射的光导入到玻璃面,从而加强入射光;透明导电薄膜的折射率为1.7~1.8,而本发明采用的玻璃基底折射率高于1.8的光学玻璃,就是从光疏介质到达光密介质,全反射现象可以消除,这样就会使更多的光入射到玻璃基底中。

而在玻璃基底背面制备折射率为1.5左右的光取出层,可以缩小玻璃与空气间的折射率之差,降低全反射几率,提高出光效率。

在散射层上设置阳极。

优选地,阳极的材质为透明导电薄膜,选自铟锡氧化物(ITO)、铝锌氧化物(AZO)和铟锌氧化物(IZO)中的一种。更优选地,阳极的材质为ITO。

优选地,阳极的厚度为80~300nm。更优选地,阳极的厚度为120nm。

在阳极上依次设置空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层和阴极。

优选地,空穴注入层的材质为三氧化钼(MoO3)、三氧化钨(WO3)和五氧化二钒(V2O5)中的一种。更优选地,空穴注入层的材质为MoO3

优选地,空穴注入层的厚度为20~80nm。更优选地,空穴注入层的厚度为40nm。

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