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[發明專利]一種有機電致發光器件及其制備方法無效

專利信息
申請號: 201210243192.X 申請日: 2012-07-13
公開(公告)號: CN103545450A 公開(公告)日: 2014-01-29
發明(設計)人: 周明杰;王平;馮小明;陳吉星 申請(專利權)人: 海洋王照明科技股份有限公司;深圳市海洋王照明技術有限公司
主分類號: H01L51/52 分類號: H01L51/52;H01L51/54;H01L51/56;C09K11/06
代理公司: 廣州三環專利代理有限公司 44202 代理人: 郝傳鑫;熊永強
地址: 518000 廣東省深*** 國省代碼: 廣東;44
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 有機 電致發光 器件 及其 制備 方法
【說明書】:

技術領域

發明涉及電子器件相關領域,尤其涉及一種有機電致發光器件及其制備方法。

背景技術

1987年,美國Eastman?Kodak公司的C.W.Tang和VanSlyke報道了有機電致發光研究中的突破性進展。利用超薄薄膜技術制備出了高亮度,高效率的雙層有機電致發光器件(OLED)。在該雙層結構的器件中,10V下亮度達到1000cd/m2,其發光效率為1.51lm/W、壽命大于100小時。

OLED的發光原理是基于在外加電場的作用下,電子從陰極注入到有機物的最低未占有分子軌道(LUMO),而空穴從陽極注入到有機物的最高占有軌道(HOMO)。電子和空穴在發光層相遇、復合、形成激子,激子在電場作用下遷移,將能量傳遞給發光材料,并激發電子從基態躍遷到激發態,激發態能量通過輻射失活,產生光子,釋放光能。

到目前為止,盡管全世界各國的科研人員通過選擇合適的有機材料和合理的器件結構設計,已使器件性能的各項指標得到了很大的提升,但是目前由于驅動發光器件的電流較大,發光效率低,器件壽命低,為了實現有機電致發光器件的實用化,人們急于尋找一種驅動電流小,發光效率高的發光器件結構。

發明內容

鑒于此,本發明實施例所要解決的技術問題在于,提供一種有機電致發光器件及其制備方法,通過采用金屬銻的鹵化物作為空穴傳輸摻雜劑,提高空穴注入的能力,提高有機電致發光器件的發光效率,空穴傳輸層采用旋涂制備,方法簡單易行。

本發明實施例提供了一種有機電致發光器件,包括依次層疊的玻璃基底、陽極導電膜、空穴傳輸層、電子阻擋層、發光層、空穴阻擋層、電子傳輸層和陰極,所述空穴傳輸層的材質為空穴傳輸材料與摻雜劑形成的混合材料,所述摻雜劑為銻的鹵化物,在所述空穴傳輸層的材質中,所述摻雜劑與所述空穴傳輸材料的摩爾比為0.01~0.5:1。

優選地,陽極導電膜的材質為銦錫氧化物(ITO)、摻鋅的氧化錫(IZO)或摻鋁的氧化鋅(AZO);更優選地,陽極導電膜的材質為銦錫氧化物(ITO)。

優選地,陽極導電膜的厚度為70~100nm。

空穴傳輸層的材質為空穴傳輸材料與摻雜劑形成的混合材料,摻雜劑為銻的鹵化物,在空穴傳輸層的材質中,摻雜劑與空穴傳輸材料的摩爾比為0.01~0.5:1。空穴傳輸層采用摻雜結構,可以提高空穴注入能力。

優選地,銻的鹵化物為三氯化銻(SbCl3)或五氯化銻(SbCl5)。

優選地,空穴傳輸層的厚度為30~100nm;更優選地,空穴傳輸層的厚度為50nm。

優選地,空穴傳輸材料為N,N,N',N’-四甲氧基苯基)-對二氨基聯苯(MeO-TPD)、1,1-二[4-[N,N′-二(p-甲苯基)氨基]苯基]環己烷(TAPC)、N,N'-二苯基-N,N'-二(3-甲基苯基)-1,1'-聯苯-4,4'-二胺(TPD)、4,4',4″-三(咔唑-9-基)三苯胺(TCTA)或N,N’-(1-萘基)-N,N’-二苯基-4,4’-聯苯二胺(NPB);更優選地,空穴傳輸層的空穴傳輸材料為N,N’-(1-萘基)-N,N’-二苯基-4,4’-聯苯二胺(NPB)。

優選地,電子阻擋層的材料為N,N,N',N’-四甲氧基苯基)-對二氨基聯苯(MeO-TPD)、1,1-二[4-[N,N′-二(p-甲苯基)氨基]苯基]環己烷(TAPC)、N,N'-二苯基-N,N'-二(3-甲基苯基)-1,1'-聯苯-4,4'-二胺(TPD)、4,4',4″-三(咔唑-9-基)三苯胺(TCTA)或N,N’-(1-萘基)-N,N’-二苯基-4,4’-聯苯二胺(NPB);更優選地,電子阻擋層的材料為1,1-二[4-[N,N′-二(p-甲苯基)氨基]苯基]環己烷(TAPC)。

優選地,電子阻擋層的厚度為5~20nm;更優選地,電子阻擋層的厚度為10nm。

電子阻擋層的材料與空穴傳輸材料屬于同一類材料,但一般來說,在同一發光器件中,電子阻擋層的材料與空穴傳輸材料選用不同材料。

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