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[發明專利]透明電極及包含此透明電極的有機電致發光元件有效

專利信息
申請號: 200710003926.6 申請日: 2007-01-18
公開(公告)號: CN101226993A 公開(公告)日: 2008-07-23
發明(設計)人: 李孟庭;黃月娟;陳曼玲;曾美榕 申請(專利權)人: 財團法人工業技術研究院
主分類號: H01L51/54 分類號: H01L51/54;H01L51/52;H01L51/50
代理公司: 北京市柳沈律師事務所 代理人: 陶鳳波
地址: 中國臺*** 國省代碼: 中國臺灣;71
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摘要:
搜索關鍵詞: 透明 電極 包含 有機 電致發光 元件
【說明書】:

技術領域

發明涉及一種有機電致發光元件,特別涉及一種有機電致發光元件的電極結構改良。

背景技術

近年來,隨著電子產品發展技術的進步及其日益廣泛的應用,像是移動電話、PDA及筆記本電腦的問市,使得與傳統顯示器相比具有較小體積及電力消耗特性的平面顯示器的需求與日俱增,成為目前最重要的電子應用產品之一。在平面顯示器當中,由于有機電致發光元件具有自發光、高亮度、廣視角、高應答速度及工藝容易等特性,使得有機電致發光元件無疑將成為下一代平面顯示器的最佳選擇。

有機電致發光元件,主要由兩陰、陽電極間夾置多層有機材料層,包含空穴注入層、空穴傳輸層、發光層、電子傳輸層、和電子注入層組成。其中電極需具有高透射率以利發光層材料所產生的光導出。該透明電極的制備方式,一般以濺射方式形成透明且高導電度的金屬氧化物,例如:銦錫氧化物(ITO)、或是銦鋅氧化物(IZO)。然而,ITO本身功函數的關系,使其只適用于空穴注入的陽極;若是要作為電子注入的陰極會使元件的操作電壓過高,且在有機層上進行濺射過程會破壞有機材料,造成元件效率下降。此外,ITO的面電阻會隨著時間與撓曲次數而增加,所以ITO耐撓曲性差且不適用于撓曲式的有機電致發光裝置。

取代ITO電極的方式,可利用具有高導電度和延展性的金屬材質;但金屬的吸收數大唯有在較薄的厚度下才有好的透射率。在前案中US5739545揭示在薄金屬上覆蓋一大勢壘的半導體材料,如ZnSe、ZnS或GaN;或是EP1076368、JP2003-288993及JP2004-006249在薄金屬上覆蓋金屬氧化物或有機材料,如MgO、NPB或Alq3,來提高金屬材質的透射率;但前案皆為雙層式的金屬電極,工藝較為復雜。

因此,如何發展同時具有高導電度、透射率及耐撓曲的透明電極,是目前有機電致發光元件工藝技術上亟需研究的重點之一。

發明內容

本發明的目的為提供一種高導電度、透射率及撓曲度的透明電極,可應用于有機電致發光元件。

為達上述目的,本發明提供一種透明電極,包括導電層,由金屬材質與金屬氧化物共蒸鍍而成。

為達上述目的,本發明另提供一種有機電致發光元件,包括基板,第一電極,形成于該基板之上,多層有機材料層,包含空穴注入層、空穴傳輸層、發光層、電子傳輸層、和電子注入層,形成于該第一電極之上,以及第二電極,形成于該多層有機材料層之上,其中該第一與/或第二電極包括導電層,由金屬材質與金屬氧化物共蒸鍍而成。

為了讓本發明的上述和其他目的、特征、和優點能更明顯易懂,下文特舉優選實施例,并配合所附圖示,作詳細說明如下。

附圖說明

圖1顯示本發明的有機電致發光元件剖面圖。

圖2顯示在本發明的透明電極上形成光取出層。

圖3顯示銀摻雜MoO3的透射率。

圖4顯示銀摻雜MoO3的電阻值。

圖5顯示在銀金屬層上形成光取出層的透射率。

附圖標記說明

10a、10b??有機電致發光元件?????12???基板

14???第一電極??????????????????16a??空穴注入層

16b??空穴傳輸層????????????????16c??發光層

16d??電子傳輸層????????????????16e??電子注入層

18???第二電極??????????????????20???光取出層

具體實施方式

本發明提供一種透明電極,包括電極層,由金屬材質與金屬氧化物共蒸鍍而成。金屬材質可為鈣、鎂、銦、鉬、鋁或銀等,其功函數在2.6eV至5.3eV,且可依所需的電極功函數來選擇適合的金屬材質。金屬氧化物可為MoO3、SnO2、TeO2、TiO2或Ta2O3等,且金屬氧化物的折射率大于1.7,優選大于2.0,金屬氧化物的摻雜比例在10%至90%(wt%)之間,優選為30%至70%之間。本發明的透明電極的電阻小于50Ω/sq,優選小于20Ω/sq,且在可見光的范圍下,透射率大于50%,優選大于70%。此外,本發明的透明電極可依情況需要作為有機電致發光元件中的陽極與/或陰極。

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