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[發明專利]一種高顯色指數的白光有機電致發光器件及其制備方法無效

專利信息
申請號: 201310088863.4 申請日: 2013-03-20
公開(公告)號: CN103151469A 公開(公告)日: 2013-06-12
發明(設計)人: 朱文清;魏娜;李佳珩;吳曉亮;孫亮亮;熊凌昊 申請(專利權)人: 上海大學
主分類號: H01L51/52 分類號: H01L51/52;H01L51/54;H01L51/56
代理公司: 上海上大專利事務所(普通合伙) 31205 代理人: 陸聰明
地址: 200444*** 國省代碼: 上海;31
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 顯色 指數 白光 有機 電致發光 器件 及其 制備 方法
【說明書】:

技術領域

發明涉及一種高顯色指數的白光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(Organic?Light?Emitting?Device,OLED)由于具有超輕薄、高亮度、響應快、低功耗、效率高及制作簡單等特性,廣泛應用于平板顯示器、背光模組以及照明等領域,其發光原理為在兩個電極之間沉積非常薄的有機材料,對該有機發光材料通以直流電使其發光。在眾多評價參數中,顯色指數(Color?Rendering?Index,?CRI)越來越受到研究人員的重視,在博物館、展覽館以及具有絢麗燈光效果的演播大廳中,對照明光源的顯色指數都有非常高的要求。

在現有的白光有機電致發光器件中,為了追求更高的顯色指數,人們往往加入四種甚至五種發光材料,以獲得更寬的發光光譜。但所用發光材料越多,發光層也越多,導致器件結構非常復雜,這樣就帶來了制備工藝復雜、成本增加、色度漂移等諸多問題。隨著激基締合物發光材料的研究不斷深入,利用激基締合物發光來制備白光有機電致發光器件成為一條新的思路。激基締合物材料除了單分子發光以外,還會形成雙分子締合物發光,且光譜較寬,在制備白光有機電致發光器件上具有較大優勢。

發明內容

針對現有技術的缺陷,本發明的目的在于提供一種高顯色指數的白光有機電致發光器件及其制備方法,該器件包含一個激基締合物磷光發光層和一個熒光發光層,兩個發光層之間用一個插層分隔開。這種結合激基締合物發光和熒光發光的高顯色指數白光有機電致發光器件具有色度穩定、結構簡單的特點。

為達到上述目的,本發明采用下述技術方案:

一種結合激基締合物發光和熒光發光的白光有機電致發光器件,其結構包括:ITO玻璃基板、空穴傳輸層、電子阻擋層、磷光發光層、插層、熒光發光層、電子傳輸層以及復合陰極層。

上述空穴傳輸層為N,?N′-diphenyl-N,?N′-bis?(1-naphthyl)?-1,1′-biphenyl-4,4″-diamine?,即NPB。

上述電子阻擋層為4,4',4-tri?(N-carbazolyl)?triphenylamine?,即TCTA。

上述磷光發光層中,1,3-bis?(9-carbazolyl)?benzene?,即mCP,作為主體材料,激基締合物platinum?[1,3-difluoro-4,6-di?(2-pyridinyl)?benzene]?chloride,即Pt-4,作為磷光客體發光材料,將Pt-4摻雜到mCP中,摻雜質量分數為可在8%~12.5?%之間調節。

上述插層為空穴傳輸型材料mCP,其三線態能級高于Pt-4,厚度是0.5nm、1nm或2nm,插層能夠阻隔磷光和熒光發光層之間的能量傳遞,提高器件色穩定性。

上述熒光發光層中,客體摻雜發光染料為N,N'-di?(n-butyl)-1,3,8,10-?tetramethylquinacridone,即TMDBQA,N,N'-di(n-butyl)?quinacridone,即DBQA,或5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene,即rubrene,發光峰值均在540?nm到560?nm之間,主體材料為tris(8-hydroxyquinoline)?aluminum,即Alq3,客體染料摻雜質量分數為0.5%~2%,該發光層厚度為2nm~5nm。

上述電子傳輸層為4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline?,即Bphen。

上述復合陰極采用LiF和Al或Li或Ca或Ba或Mg或Ag的復合結構,LiF厚度為0.5nm,Al、Li、Ca、Ba、Mg或Ag厚度為100nm。

一種白光有機電致發光器件的制備方法,在ITO玻璃基板上依次制備空穴傳輸層、電子阻擋層、磷光發光層、插層、熒光發光層、電子傳輸層以及復合陰極層,工藝步驟如下:

a.?選取符合要求尺寸和表面電阻的ITO玻璃基板,用去離子水清洗后分別用去離子水和酒精超聲,超聲后烘干并用紫外臭氧清洗機處理15分鐘;

b.采用真空蒸鍍的方法,在上述ITO玻璃基板上制備NPB作為空穴傳輸層;

c.?采用真空蒸鍍的方法,在上述空穴傳輸層上制備TCTA作為電子阻擋層;

d.??采用雙源共蒸的方法,在上述電子阻擋層上制備磷光發光層,在制備過程中,用晶振片來控制主體客體兩種材料的蒸發速率和濃度摻雜比;

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