[發明專利]一種量子點白光二極管有效
| 申請號: | 201811115321.0 | 申請日: | 2018-09-25 |
| 公開(公告)號: | CN110943174B | 公開(公告)日: | 2021-04-13 |
| 發明(設計)人: | 蘇亮;謝相偉 | 申請(專利權)人: | TCL科技集團股份有限公司 |
| 主分類號: | H01L51/50 | 分類號: | H01L51/50;H01L51/56 |
| 代理公司: | 深圳市君勝知識產權代理事務所(普通合伙) 44268 | 代理人: | 王永文;劉文求 |
| 地址: | 516006 廣東省惠州市*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 量子 白光 二極管 | ||
本發明公開一種量子點白光二極管,所述量子點白光二極管包括陰極、陽極以及設置在陰極和陽極之間的發光層,發光層包括層疊設置的藍光有機熒光層、間隔層以及量子點發光層,藍光有機熒光層靠近陰極一側設置,量子點發光層靠近陽極一側設置,間隔層設置在藍光有機熒光層和量子點發光層之間,間隔層材料的三線態激子能量大于藍光有機熒光層中藍光有機熒光材料的三線態激子能量,且間隔層材料的三線態激子能量大于量子點發光層中量子點的激子能量。本發明量子點白光二極管中通過間隔層的設置可阻止藍光有機熒光層中的單線態激子轉移至量子點發光層,而讓其三線態激子擴散至量子點發光層并敏化量子點發光,從而有效提升量子點白光二極管的發光效率。
技術領域
本發明涉及發光二極管領域,尤其涉及一種量子點白光二極管。
背景技術
當前,白光二極管廣泛應用于顯示和照明領域,其主要分為無機白光二極管和有機或量子點白光二極管兩大類。其中二者最大的區別是:無機白光二極管為點發光,而有機或量子點白光二極管為面發光,這促進了顯示和照明設備及應用場景的多樣化發展,為人們的生活帶來想象和便利。
在面發光技術中,量子點發光顏色鮮明細膩且易調節使得量子點白光二極管在顯示和照明領域具有獨特的優勢,例如能夠逼真地顯示或再現還原物品本來的面貌,給人以視覺上的震撼和享受。
經過近三十年的發展,紅綠單色量子點發光二極管在效率和壽命等發面取得了很大的進步,已達到商業化的標準,然而藍光量子點發光二極管在壽命上卻相差甚遠,因此為了實現高效穩定長壽命的量子點白光二極管,尋找合適的藍光替代材料是當務之急。
在此之前,業界已經提出用藍光有機材料結合紅綠量子點實現白光,然而這些案例廣泛應用磷光材料或者熱活化延遲熒光材料(TADF)作為藍光物質,雖然這些物質發光效率很高,但壽命依然達不到商業化的要求,因此難以實現長壽命的目標;而對于應用藍光有機熒光物質與紅綠量子點相結合的案例,其往往只是一種概念,并沒有給出切實可行的實現方案。
對于藍光有機熒光發光二極管,其優勢是穩定性好、壽命長,滿足商業化條件,而不足之處在于發光效率低。這是因為有機熒光材料只有單線態激子發生輻射復合放出藍光,三線態激子則以非輻射復合的形式回到基態,而單線態激子和三線態激子的比例是1:3,因此,藍光有機熒光發光二極管的理論最大內量子效率只有25%,與我們追求的100%的內量子效率有很大的差距。很顯然,對于藍光有機熒光粉與紅綠量子點相結合的白光二極管而言,如此低效的藍光發光嚴重制約了白光二極管的內量子效率。
因此,現有技術還有待于改進和發展。
發明內容
鑒于上述現有技術的不足,本發明的目的在于提供一種量子點白光二極管,旨在解決現有藍光有機熒光發光二極管內量子效率低下,嚴重制約量子點白光二極管發光效率的問題。
本發明的技術方案如下:
一種量子點白光二極管,包括陰極、陽極以及設置在所述陰極和陽極之間的發光層,其中,所述發光層包括層疊設置的藍光有機熒光層、間隔層以及量子點發光層,所述藍光有機熒光層靠近陰極一側設置,所述量子點發光層靠近陽極一側設置,所述間隔層設置在所述藍光有機熒光層和所述量子點發光層之間,所述間隔層材料的三線態激子能量大于藍光有機熒光層中藍光有機熒光材料的三線態激子能量,且所述間隔層材料的三線態激子能量大于量子點發光層中量子點的激子能量。
有益效果:本發明通過在所述發光層的藍光有機熒光層和量子點發光層之間設置一具有電子和空穴遷移能力的間隔層,所述間隔層能夠阻止藍光有機熒光層材料的單線態激子向量子點轉移,使單線態激子能夠完全用來產生藍光,同時所述間隔層還可使藍光有機發光層中的三線態激子擴散至量子點發光層并敏化量子點發光,從而有效提高量子點白光二極管的量子效率。
附圖說明
圖1為本發明具體實施方式中提供的一種量子點白光二極管的結構示意圖。
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