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[發明專利]一種有機發光器件及顯示裝置有效

專利信息
申請號: 201310755144.3 申請日: 2013-12-31
公開(公告)號: CN103943783A 公開(公告)日: 2014-07-23
發明(設計)人: 胡小敘;何為 申請(專利權)人: 廈門天馬微電子有限公司;天馬微電子股份有限公司
主分類號: H01L51/50 分類號: H01L51/50
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 361101 福建*** 國省代碼: 福建;35
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 有機 發光 器件 顯示裝置
【說明書】:

技術領域

發明涉及顯示領域,特別涉及一種有機發光器件及顯示裝置。

背景技術

OLED(有機電致發光二極管,Organic?Light?Emitting?Diode)在過去的十多年里發展迅猛,取得了巨大的成就。OLED顯示器是主動發光器件,與薄膜晶體管液晶顯示器相比,OLED顯示器具有廣視角、高亮度、高對比度、低能耗、體積輕薄等優點,是目前平板顯示技術關注的焦點。OLED顯示器按照其驅動方式可分為被動矩陣式(PM)和主動矩陣式(AM)兩種。相比被動矩陣式OLED,主動矩陣式OLED具有顯示信息大、功耗低、器件壽命長、畫面對比度高等優點。

OLED的發光原理如圖1所示。OLED有機發光二極管100包括:陽極107、陰極101、空穴傳輸層(HTL)105、電子傳輸層(ETL)103和發光材料層104(EML)。空穴傳輸層105和電子傳輸層103位于陽極107和陰極101之間,而發光材料層104設置于空穴傳輸層105和電子傳輸層103之間。另外,為提高發光效率,OLED還包括在陽極107和空穴傳輸層105之間的空穴注入層106,以及在陰極101和電子傳輸層103之間的電子注入層102。當向陽極107和陰極101施加電壓時,來自陽極107的空穴和來自陰極101的電子被傳輸到發光材料層104以形成激子。激子從激發態躍遷到基態,從而產生光,結果,發光材料層104發光。但由于有機材料的不穩定及老化,導致OLED器件的發光效率及壽命衰減過快。

發明內容

有鑒于此,本發明提供一種有機發光器件,其特征在于,包括:

陽極;

陰極,與所述陽極相對設置;

空穴層,設置在所述陽極與所述陰極之間;

電子層,設置在所述空穴層與所述陰極之間;

發光層,設置在所述空穴層與所述電子層之間,所述發光層包括第一摻雜區域和第二摻雜區域,所述第二摻雜區域位于所述第一摻雜區域與所述空穴層之間或所述第二摻雜區域位于所述第一摻雜區域與所述電子層之間,其中,所述第二摻雜區域的發光效率大于所述第一摻雜區域的發光效率。

本發明還提供了一種顯示裝置,包括上述的有機發光器件。

本發明提供的有機發光器件及顯示裝置中,發光層的摻雜濃度是變化的,而有機發光器件初始復合中心位于發光層中第一摻雜區域的位置,隨著有機發光器件點亮時間延長,由于材料的不穩定,即到達發光層的空穴或電子變少,那么整個有機發光器件的復合中心將向空穴傳輸層或電子傳輸層偏移,且發光效率降低,但由于第二摻雜區域的發光效率大于所述第一摻雜區域的發光效率,則當復合中心偏移至第二摻雜區域時,有機發光器件的發光效率就會相對提高,補償了有機發光器件衰減帶來的降低的發光效率。

附圖說明

圖1為現有技術中有機發光器件的結構示意圖;

圖2為本發明實施例中有機發光器件的結構示意圖;

圖3為本發明實施例中有機發光器件復合中心遷移前的結構示意圖;

圖4為本發明實施例中有機發光器件復合中心遷移后的結構示意圖。

具體實施方式

本發明提供一種有機發光器件,包括:陽極;陰極,與所述陽極相對設置;空穴層,設置在所述陽極與所述陰極之間;電子層,設置在所述空穴層與所述陰極之間;發光層,設置在所述空穴層與所述電子層之間,所述發光層包括第一摻雜區域和第二摻雜區域,所述第二摻雜區域位于所述第一摻雜區域與所述空穴層之間或所述第二摻雜區域位于所述第一摻雜區域與所述電子層之間,其中,所述第二摻雜區域的發光效率大于所述第一摻雜區域的發光效率。

本發明還提供了一種顯示裝置,包括上述的有機發光器件。

本發明提供的有機發光器件及顯示裝置中,發光層的摻雜濃度是變化的,而有機發光器件初始復合中心位于發光層中第一摻雜區域的位置,隨著有機發光器件點亮時間延長,由于材料的不穩定,即到達發光層的空穴或電子變少,那么整個有機發光器件的復合中心將向空穴傳輸層或電子傳輸層偏移,且發光效率降低,但由于第二摻雜區域的發光效率大于所述第一摻雜區域的發光效率,則當復合中心偏移至第二摻雜區域時,有機發光器件的發光效率就會相對提高,補償了有機發光器件衰減帶來的降低的發光效率。

為了使本發明的目的,技術方案和優點更加清楚,下面結合附圖來進一步做詳細說明。

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