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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: 201310078367.0 申請日: 2013-03-12
公開(公告)號: CN104051663A 公開(公告)日: 2014-09-17
發明(設計)人: 周明杰;王平;黃輝 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;深圳市海洋王照明工程有限公司
主分類號: H01L51/52 分類號: H01L51/52;H01L51/54;H01L51/56
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
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
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

發明屬于有機電致發光領域,具體涉及一種有機電致發光器件及其制備方法。

背景技術

有機電致發光器件(OLED)是一種以有機材料為發光材料,能把施加的電能轉化為光能的能量轉化裝置。它具有超輕薄、自發光、響應快、低功耗等突出性能,在顯示、照明等領域有著極為廣泛的應用前景。

有機電致發光器件的結構為三明治結構,在陰極和導電陽極之間夾有一層或多層有機薄膜。在含多層結構的器件中,兩極內側主要包括發光層、注入層及傳輸層。有機電致發光器件是載流子注入型發光器件,在陽極和陰極加上工作電壓后,空穴從陽極,電子從陰極分別注入到工作器件的有機材料層中,兩種載流子在有機發光材料中形成空穴-電子對發光,然后光從電極發出。

在傳統的發光器件中,一般都是以氧化銦錫透明導電薄膜(ITO)玻璃基底為出光面,這種結構中,光的出射會先經過ITO導電材料的吸收反射,再進行一次玻璃基底的吸收和反射,最后才能出射到空氣中,但是玻璃和ITO界面之間存在折射率差,會使光從ITO到達玻璃時發生全反射,造成出光的損失,從而導致整體出光性能較低。

發明內容

為了解決上述問題,本發明旨在提供一種具有較高出光效率的有機電致發光器件。本發明還提供了一種有機電致發光器件的制備方法。

第一方面,本發明提供了一種有機電致發光器件,包括依次層疊的結晶層、玻璃基底、散射層、陽極、空穴注入層、空穴傳輸層、發光層、電子傳輸層和陰極;所述結晶層的材質為4,4'-雙(9H-咔唑-9-基)聯苯、9,9'-(1,3-苯基)二-9H-咔唑、2,2'-(1,3-苯基)二[5-(4-叔丁基苯基)-1,3,4-惡二唑]和2-(4-叔丁基苯)-5-(4-聯苯基)-1,3,4-惡唑中的一種;所述散射層材質為七氧化二錸和鋰鹽以質量比為1:1~20:1形成的混合物。

在清潔的玻璃基底兩面分別設置結晶層和散射層。

優選地,玻璃基底為折射率高于1.8的光學玻璃,所述光學玻璃對可見光的透過率大于90%。

優選地,玻璃基底選用的玻璃牌號為N-LAF36、N-LASF31A、N-LASF41和N-LASF44中的一種。

該牌號為德國肖特牌號(SCHOTT),其中,N-LAF36玻璃的國際玻璃碼是800424.443,N-LASF31A玻璃的國際玻璃碼是883408.551,N-LASF41玻璃的國際玻璃碼是835431.485,N-LASF44玻璃的國際玻璃碼是804465.444。

結晶層的材質由折射率在1.7、玻璃化轉變溫度低于100°C的有機材料組成。

結晶層的材質為4,4'-雙(9H-咔唑-9-基)聯苯(CBP)、9,9'-(1,3-苯基)二-9H-咔唑(mCP)、2,2'-(1,3-苯基)二[5-(4-叔丁基苯基)-1,3,4-惡二唑](OXD-7)和2-(4-叔丁基苯)-5-(4-聯苯基)-1,3,4-惡唑(PBD)中的一種。

優選地,結晶層的厚度為10~40nm。

當光從玻璃透射出來抵達結晶層時,由于結晶層的材質與玻璃基底的折射率能很好的匹配,使兩者間光的全反射減少,可以將光散射到空氣中。

散射層的材質包括七氧化二錸(Re2O7)和鋰鹽。

優選地,鋰鹽為氟化鋰、碳酸鋰和氧化鋰中的一種。

優選地,散射層的厚度為20~80nm。

在陽極與基板之間制備散射層,將七氧化二錸與鋰鹽混合,七氧化二錸易溶于水,顆粒較大,散射能力強,可以使光線進行散射,鋰鹽的存在可以提高散射層的整體穩定性,可使七氧化二錸進行分散,防止團聚,使側向發射的光可以經散射導入到玻璃,從而提高入射光。

光線從陽極射出,經過散射層到達玻璃基底,在陽極與玻璃基底之間制備散射層,可以使光線進行散射,使側向發射的光導入到玻璃面,從而加強入射光;透明導電薄膜的折射率為1.7~1.8,而本發明采用的玻璃基底折射率高于1.8的光學玻璃,就是從光疏介質到達光密介質,全反射現象可以消除,這樣就會使更多的光入射到玻璃基底中。

在玻璃基底背面制備折射率為1.7左右的結晶層,可以使基板到空氣的光線進行散射,增強出光,改變入射角,從而降低全反射幾率,提高出光效率。

在散射層上設置陽極。

優選地,陽極的材質為透明導電薄膜,選自銦錫氧化物(ITO)、鋁鋅氧化物(AZO)和銦鋅氧化物(IZO)中的一種。更優選地,陽極的材質為ITO。

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