[发明专利]有机发光二极管及其空穴传输层的制备方法有效

专利信息
申请号: 201711368283.5 申请日: 2017-12-18
公开(公告)号: CN108987590B 公开(公告)日: 2020-11-13
发明(设计)人: 魏雄伟;于磊;李哲;宋晶尧;付东 申请(专利权)人: 广东聚华印刷显示技术有限公司
主分类号: H01L51/50 分类号: H01L51/50;H01L51/56;H01L51/00
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 向薇
地址: 510000 广东省广州市广州*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 有机 发光二极管 及其 空穴 传输 制备 方法
【说明书】:

发明涉及一种有机发光二极管及其空穴传输层的制备方法。所述空穴传输层的材料包括有机极性材料;所述制备方法包括获取预制件,以及采用蒸镀的方式在所述预制件的表面沉积所述有机极性材料,形成所述空穴传输层;在所述蒸镀的过程中,同时施加垂直于所述预制件的表面的电场。该制备方法能够一定程度降低空穴注入层材料的载流子移动率,从而促进器件中载流子的平衡,提高器件效率。

技术领域

本发明涉及发光器件技术领域,特别是涉及一种有机发光二极管及其空穴传输层的制备方法。

背景技术

由于在显示、照明等方面有着广阔的应用前景,有机发光二极管(OLED)受到了人们广泛的关注。在有机发光二极管器件中,电子或空穴的载子移动率是一个非常重要的参数。从空间电荷限制电流理论可以知道,电流与载子移动率成正比,因此一般载子移动率越大,驱动电压就越小。

通常,电子传输材料的移动率在10-6~10-4cm2/Vs之间,空穴传输材料在10-5~10-3cm2/Vs之间,只有少数电子传输材料的移动率可以达到10-3cm2/Vs。可见,目前空穴传输材料的载流子移动率要快于电子传输材料的移动率。

而促进载流子平衡是提高有机发光二极管效率的有效手段。目前,增进OLED载流子平衡的方法主要可分为三大方向:①使用适当的电子、空穴注入材料来平衡注入的载流子(材料选择方向);②通过改善器件的结构来达到平衡(器件结构方向);③改良电子、空穴传输材料,譬如在分子结构中增加或者删减某些功能基团,进而改变载流子在有机传输材料中的移动能力,以达到平衡(材料的设计合成方向)。

发明内容

基于此,有必要提供一种有机发光二极管的空穴传输层的制备方法。该制备方法能够一定程度降低空穴传输层材料的载流子移动率,从而促进器件中载流子的平衡,提高器件效率。

一种有机发光二极管的空穴传输层的制备方法,所述空穴传输层的材料包括有机极性材料;

所述制备方法包括获取预制件,以及采用蒸镀的方式在所述预制件的表面沉积所述有机极性材料,形成所述空穴传输层;

在所述蒸镀的过程中,同时施加垂直于所述预制件的表面的电场。

在其中一个实施例中,所述电场为脉冲信号控制的电场或交变信号控制的电场;

所述脉冲信号控制的电场的强度为10~50kv/cm,脉冲周期T1为0<T1≤100μs;

所述交变信号控制的电场的强度为10~50kv/cm,交变周期T2为0<T2≤100μs。

在其中一个实施例中,所述脉冲信号控制的电场的强度为20~30kv/cm,脉冲周期T1为4≤T1≤20μs;

所述交变信号控制的电场的强度为10~30kv/cm,交变周期T2为10≤T2≤50μs。

在其中一个实施例中,所述有机极性材料选自Spiro-NPB、TAPC、TCTA中的至少一种。

在其中一个实施例中,所述有机极性材料选自Spiro-NPB、TAPC中的至少一种。

在其中一个实施例中,所述空穴传输层的厚度为1~150nm。

本发明还提供所述的制备方法制备得到的有机发光二极管的空穴传输层。

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