[发明专利]一种荧光/磷光混合型白光有机发光二极管及其制备方法有效

专利信息
申请号: 201910529571.7 申请日: 2019-06-19
公开(公告)号: CN110364633B 公开(公告)日: 2020-09-22
发明(设计)人: 马东阁;陈玉文;杨德志;代岩峰;孙倩;乔现锋;陈江山 申请(专利权)人: 华南理工大学
主分类号: H01L51/50 分类号: H01L51/50;H01L51/56
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 代理人: 罗啸秋
地址: 510640 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 荧光 磷光 混合 白光 有机 发光二极管 及其 制备 方法
【权利要求书】:

1.一种荧光/磷光混合型白光有机发光二极管,其特征在于:所述荧光/磷光混合型白光有机发光二极管的结构自下而上依次包括玻璃ITO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、电子注入层以及铝阴极;所述发光层自下而上依次由红光磷光发光层、光色调节间隔层、黄光磷光发光层、蓝光荧光发光层和绿光磷光发光层组成;所述红光磷光发光层由一层红光磷光材料组成,所述黄光磷光发光层由一层黄光磷光材料组成,所述蓝光荧光发光层包含由一种空穴传输型蓝光材料和一种电子传输型蓝光材料组成的异质结双层结构,所述绿光磷光发光层由一层绿光磷光材料组成;

所述蓝光荧光发光层中的空穴传输型蓝光材料的单线态和三线态能级分别低于电子传输型蓝光材料的单线态和三线态能级;所述蓝光荧光发光层中的空穴传输型蓝光材料的单线态和三线态能级高于黄光磷光材料和红光磷光材料的三线态能级;所述蓝光荧光发光层中的电子传输型蓝光材料的单线态和三线态能级高于绿光磷光材料的三线态能级;所述红光磷光材料的三线态能级低于黄光磷光材料的三线态能级;

所述红光磷光材料为RD071,所述光色调节间隔层的材料为4P-NPD,所述黄光磷光材料为Ir(tptpy)2(acac),所述空穴传输型蓝光材料为4P-NPD,所述电子传输型蓝光材料为Bepp2,所述绿光磷光材料为Ir(ppy)2(acac);

所述红光磷光发光层的厚度为0.32±0.08nm;所述光色调节间隔层的厚度为3±1nm;所述黄光磷光发光层的厚度为0.24±0.08nm;所述蓝光荧光发光层中空穴传输型蓝光材料膜厚为5±1nm,电子传输型蓝光材料膜厚为3±1nm;所述绿光磷光发光层的厚度为0.24±0.08nm。

2.根据权利要求1所述的一种荧光/磷光混合型白光有机发光二极管,其特征在于:所述的玻璃ITO阳极的方块电阻小于10Ω;所述空穴注入层的材料为HATCN,其膜厚度为15±2nm;所述空穴传输层的材料为TAPC,其膜厚度为65±5nm;所述电子阻挡层的材料为4P-NPD,其膜厚度为3±1nm;所述电子传输层的材料为Bepp2,其膜厚度为47±2nm;所述电子注入层的材料为Liq,其膜厚度为1.25±0.25nm;所述铝阴极的厚度为120±20nm。

3.权利要求1或2任一项所述的一种荧光/磷光混合型白光有机发光二极管的制备方法,其特征在于包括如下制备步骤:

将玻璃ITO阳极经预处理后移到真空镀膜系统中,依次蒸镀空穴注入层、空穴传输层、电子阻挡层、发光层、电子传输层、电子注入层以及铝阴极,得到所述荧光/磷光混合型白光有机发光二极管。

4.根据权利要求3所述的一种荧光/磷光混合型白光有机发光二极管的制备方法,其特征在于所述玻璃ITO阳极经预处理过程如下:先将玻璃ITO阳极进行60min的超声,然后用去离子水进行清洗,并用氮气吹干;之后放在真空烘箱内120℃烘烤30min,后用紫外臭氧等离子体处理6±1min。

5.根据权利要求3所述的一种荧光/磷光混合型白光有机发光二极管的制备方法,其特征在于:所述蒸镀的真空度为1×10-5~5×10-5Pa。

6.根据权利要求3所述的一种荧光/磷光混合型白光有机发光二极管的制备方法,其特征在于:所述空穴注入层和电子注入层的材料的蒸发速率控制在0.03~0.05nm/s,所述空穴传输层、电子阻挡层、蓝光荧光发光层、电子传输层的材料的蒸发速率控制在0.05~0.1nm/s;所述红光磷光发光层、黄光磷光发光层、绿光磷光发光层的材料的蒸发速率控制在0.001~0.01nm/s;铝阴极的蒸发速率控制在1nm/s。

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