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[發(fā)明專利]顯示器件及其制造方法有效

專利信息
申請?zhí)枺?/td> 200910150563.8 申請日: 2003-01-24
公開(公告)號: CN101630690A 公開(公告)日: 2010-01-20
發(fā)明(設計)人: 瀨尾哲史;山崎舜平 申請(專利權(quán))人: 株式會社半導體能源研究所
主分類號: H01L27/32 分類號: H01L27/32;H01L51/52;H01L21/82
代理公司: 中國專利代理(香港)有限公司 代理人: 朱海煜;李家麟
地址: 日本神奈*** 國省代碼: 日本;JP
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摘要:
搜索關鍵詞: 顯示 器件 及其 制造 方法
【說明書】:

技術領域

發(fā)明涉及到采用有機發(fā)光器件的顯示器件,此顯示器件具有陽 極、陰極、以及借助于施加電場而發(fā)光的有機化合物(以下稱為有機 薄膜)。具體地說,本發(fā)明涉及到低電壓驅(qū)動的高可靠顯示器件。有 機薄膜包含作為發(fā)光材料的有機化合物,還可以包含作為其它組成元 件的無機化合物。本說明書中的術語顯示器件指的是采用有機發(fā)光器 件作為發(fā)光器件的圖象顯示器件。在顯示器件的定義中還包括:模塊, 其中諸如各向異性導電膜的連接器(FPC,即柔性印刷電路)、TAB(帶 式自動鍵合)帶、或TCP(帶式載體封裝件)的連接器被固定到有機 發(fā)光器件的模塊;其中印刷電路板被提供在TAB帶或TCP末端上的模 塊;以及其中用COG(玻璃上芯片)方法將IC(集成電路)直接安裝 到有機發(fā)光器件的模塊。

背景技術

當施加電場時,有機發(fā)光器件就發(fā)光。其發(fā)光機制敘述如下。電 壓被施加到夾在電極之間的有機薄膜上,以便引起從陰極注入的電子 與從陽極注入的空穴在有機薄膜中復合,并且被激發(fā)的分子(以下稱 為分子激子)由于返回基態(tài)時釋放能量而發(fā)光。

來自有機化合物的分子激子有二種類型;一種是單重態(tài)激子,另 一種是三重態(tài)激子。本說明書包括了單重態(tài)激發(fā)引起發(fā)光和三重態(tài)激 發(fā)引起發(fā)光的二種情況。

在如上所述的有機發(fā)光器件中,其有機薄膜通常被制作成厚度小 于1微米。此外,有機發(fā)光器件由于是自發(fā)光器件,其中的光本身從 有機薄膜發(fā)射,故不需要常規(guī)液晶顯示器所需要的后照光。因此,有 機發(fā)光器件的顯著優(yōu)點是非常薄而輕。

例如,當有機薄膜厚度的厚度約為100-200nm時,根據(jù)載流子在 有機薄膜中的遷移率,在注入載流子之后的幾十毫微秒內(nèi)發(fā)生復合。 考慮到從載流子復合到發(fā)光的過程,有機發(fā)光器件在幾微秒內(nèi)準備好 發(fā)光。因此,快速響應也是有機發(fā)光器件的優(yōu)點之一。

由于有機發(fā)光器件是載流子注入型的,故能夠被直流電壓驅(qū)動, 且很少產(chǎn)生噪聲。關于驅(qū)動電壓,有報道說,利用均勻厚度約為100nm 的超薄有機薄膜,選擇能夠降低有機薄膜載流子注入勢壘的電極材 料,并進一步引入異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)(雙層結(jié)構(gòu)),在5.5V下獲得了100cd/m2的足夠亮度(參考文獻1:C.W.Tang?and?S.A.VanSlyke,“Organic electroluminescent?diodes(有機電致發(fā)光二極管)”,Applied Physics?Letters,vol.51,no.12,913-915(1987))。

可以認為,參考文獻1所述的有機發(fā)光器件的特征是空穴輸運層 和電子輸運發(fā)光層的功能的分離,其中的空穴輸運層被規(guī)定來輸運空 穴,而電子輸運發(fā)光層被規(guī)定來輸運電子和發(fā)光。在雙異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)(三 層結(jié)構(gòu))中已經(jīng)發(fā)展了功能分離的想法,其中,發(fā)光層被夾在空穴輸 運層與電子輸運層之間(參考文獻2:Chihaya?ADACHI,Shizuo?TOKITO, Tetsuo?TSUTSUI,and?Shogo?Saito,“Electroluminescence?in Organic?Films?with?Three-Layered?Structure在具有三層結(jié)構(gòu)的 有機薄膜中的電致發(fā)光”,Japanese?Journal?of?Applied?Physics, vol.27,No.2,L269-L271(1988))。

功能分離的優(yōu)點是,由于不必為一種有機材料同時提供各種功能 (發(fā)光、載流子輸運、以及從電極注入載流子),故擴大了分子設計 的自由度(例如,使得不必費勁去尋找雙極材料)。換言之,借助于 將發(fā)光特性優(yōu)異的材料與載流子輸運能力優(yōu)異的材料進行組合,能夠 容易地獲得高的發(fā)光效率。

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