显示面板、有机发光器件及其制备方法技术

技术编号:12340342 阅读:104 留言:0更新日期:2015-11-18 13:11
本公开提供了一种显示面板、高分子有机发光器件及其制备方法。该高分子有机发光器件包括:有机发光层,具有相对的第一面和第二面;空穴传输部,叠设于所述有机发光层第一面;电子传输部,叠设于所述有机发光层第二面,所述电子传输部包括混合纳米膜层。本公开可以提高高分子有机发光器件的电流效率。

【技术实现步骤摘要】
显示面板、有机发光器件及其制备方法
本公开涉及显示
,具体涉及一种高分子有机发光器件及该高分子有机发光器件的制备方法和包括该高分子有机发光器件的显示面板。
技术介绍
随着科学技术的飞速发展,人们对显示面板的要求也日趋提高,使得显示面板向更轻、更薄、更省电方向发展,因此产生了有机发光二极管显示面板。与传统的液晶显示面板相比较,有机发光二极管显示面板是自发光显示,不需要能耗较大的背光模块,所以能够更轻、更薄、更省电,因而得到了越来越广泛的关注。根据所用有机发光材料的不同,有机发光二极管显示面板中的有机发光器件可以分为小分子有机发光器件与高分子有机发光器件(PolymerLight-emittingDiode,PLED)。相比于而言,小分子有机发光器件的制备需要高成本的真空热蒸镀设备,且不便于在大面积显示面板中的应用,高分子有机发光器件的制备中采用的溶液旋涂、滴涂等湿法则更为简便,节省设备和工艺成本,且便于在大面积显示面板中的应用。合理的器件结构对于提高高分子有机发光器件的亮度、电流效率及稳定性等方面有着至关重要的作用。参考图1中所示,为现有技术中一种高分子有机发光器件的结构示意图,其主要包括顺序叠置的空穴传输部1’、有机发光层2’以及电子传输部3’。其发光原理是通过空穴传输部1注入的空穴与通过电子传输部3’注入的电子在有机发光层2’中复合产生激子从而实现发光。其中,空穴传输部1’以及电子传输部3’主要用于解决两种载流子注入的不平衡,空穴传输部1’可以包括阳极10’、空穴注入层(HIL)11’以及空穴传输层(HTL)12’、电子传输部可以包括阴极30’以及电子传输层(ETL)31’,在某些高分子有机发光器件中,电子传输部还可以包括电子注入层(EIL)(图中未示出)。然而,一般而言,高分子有机发光材料都是偏空穴传输型高分子材料,且高分子有机发光器件中空穴传输部的空穴传输能力远大于电子传输部的电子传输能力,因而当高分子有机发光器件启动时,空穴与电子将靠近电子传输部形成激子复合区,激子将在电子传输部和有机发光层的交界面或者在电子传输部中退激发,使得高分子有机发光器件光谱红移。
技术实现思路
本公开的目的在于提供一种高分子有机发光器件及该高分子有机发光器件的制备方法和包括该高分子有机发光器件的显示面板,用于至少在一定程度上克服由于相关技术的限制和缺陷而导致的一个或多个问题。本公开的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本公开的实践而习得。根据本公开的第一方面,提供一种高分子有机发光器件,包括:有机发光层,具有相对的第一面和第二面;空穴传输部,叠设于所述有机发光层第一面;电子传输部,叠设于所述有机发光层第二面,所述电子传输部包括混合纳米膜层。根据本公开的第二方面,提供一种高分子有机发光器件制备方法,包括:形成一空穴传输部,用于提供空穴载流子;在所述空穴传输部之上形成一有机发光层;以及,在所述有机发光层之上形成一电子传输部,所述电子传输部包括混合纳米膜层。根据本公开的第三方面,提供一种显示面板,包括:一第一基板;一第二基板,与所述第一基板相对设置;一上述任意一种高分子有机发光器件,设置于所述第一基板与所述第二基板之间;一密封结构,设于所述第一基板与所述第二基板的周边,用于将所述高分子有机发光器件封装于所述第一基板与所述第二基板之间。本公开的一种示例实施方式中,通过使用混合纳米膜层作为电子传输部的材料,增加电子在电子传输部的电子自由程,进而提高了电子传输部的电子传输能力,使其与高分子有机发光器件的空穴传输能力得以平衡,进而将激子控制在有机发光层中,提高高分子有机发光器件的电流效率。附图说明通过参照附图详细描述其示例实施方式,本公开的上述和其它特征及优点将变得更加明显。图1是现有技术中一种高分子有机发光器件的结构示意图。图2是本公开示例实施方式中一种高分子有机发光器件的结构示意图。图3是图2中混合纳米膜层的结构示意图。图4是图2中高分子有机发光器件的制备流程示意图。图5是图2中混合纳米膜层的的制备流程示意图。具体实施方式现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本公开将全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略它们的详细描述。此外,所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的实施例的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本公开的技术方案而没有所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的结构、材料或者方法等。在其它情况下,不详细示出或描述公知结构、方法或者操作以避免模糊本公开的各方面。本示例实施方式中首先提供了一种有机发光器件,尤其是一种高分子有机发光器件。根据光的出射方向,高分子有机发光器件分为底发射型和顶发射型。以底发射型为例,参考图2中的所示,该高分子有机发光器件主要包括空穴传输部1、有机发光层2以及电子传输部3。其中,有机发光层2具有相对的第一面和第二面(例如图中的上侧面和下侧面),空穴传输部1叠设于所述有机发光层2下侧面,包括依次层叠设置的阳极10、空穴注入层11以及空穴传输层12。电子传输部3叠设于所述有机发光层2上侧面,其包括混合纳米膜层32以及阴极30。阳极10可以由具有高功函数与可透光性的材料制成,比如透明导电氧化物材料,例如ITO透明导电膜。阴极30可以由透明导电材料制成,例如铝、钙、阴或镁铝合金透明导电膜等。无论是窄宽带或宽宽带的导电体系,其电荷跃迁(Hopping)过程时分子间间距等效于电子平均自由程。根据电子迁移率u={ea2/KBT}KET(其中,e表示电子电荷,a表示分子间间距,KB表示玻尔兹曼常数,T表示热力学温度,电导率KET表示单位时间内电子跃迁的概率),可以得知电子迁移率的大小与物质本身传导电荷时的电子自由平均程有关,电子自由程越大,其迁移率越大,电子自由程越小,其迁移率越小。本示例实施方式中通过使用混合纳米膜层32作为电子传输部3的材料,增加电子在电子传输部3的电子自由程,进而提高了电子传输部3的电子传输能力,使其与高分子有机发光器件的空穴传输能力得以平衡,进而将激子控制在有机发光层2中,提高高分子有机发光器件的电流效率。本示例实施方式中还提供了一种上述混合纳米膜层32的实现方式,参考图3中所示,所述混合纳米膜层32包括:富电子载体321以及过渡金属氧化物(以下可能会简称为TMO)纳米颗粒薄膜322或类金属氧化物纳米颗粒薄膜322,所述过渡金属氧化物纳米颗粒薄膜322或类金属氧化物纳米颗粒薄膜322锚定于所述富电子载体321上。举例而言,所述富电子载体321可以包括石墨烯(RGO)或碳纳米管(CNT)等富π电子的平面体系薄膜,所述过渡金属氧化物和类金属氧化物中的过渡金属或类金属可以选自IIIB、IVB、VB、VIB、VIIB、IB、IIB、IIIA、IVA、VA或者VIA族,例如,所述过渡金属氧化物可以包括TiO2(形成的混合纳米膜层32能级约为7.6ev)或ZnO(形成的混合纳米膜层32能级约本文档来自技高网
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显示面板、有机发光器件及其制备方法

【技术保护点】
一种有机发光器件,其特征在于,包括:有机发光层,具有相对的第一面和第二面;空穴传输部,叠设于所述有机发光层第一面;电子传输部,叠设于所述有机发光层第二面,所述电子传输部包括混合纳米膜层。

【技术特征摘要】
1.一种有机发光器件,其特征在于,包括:有机发光层,具有相对的第一面和第二面;空穴传输部,叠设于所述有机发光层第一面;电子传输部,叠设于所述有机发光层第二面,所述电子传输部包括混合纳米膜层;所述混合纳米膜层包括:富电子载体,以及过渡金属氧化物或类金属氧化物纳米颗粒薄膜,锚定于所述富电子载体上。2.根据权利要求1所述的有机发光器件,其特征在于,所述富电子载体包括富π电子体系薄膜。3.根据权利要求2所述的有机发光器件,其特征在于,所述富电子载体包括石墨烯或碳纳米管。4.根据权利要求3所述的有机发光器件,其特征在于,所述过渡金属氧化物和类金属氧化物中的金属或类金属选自IIIB、IVB、VB、VIB、VIIB、IB、IIB、IIIA、IVA、VA或者VIA族。5.根据权利要求4所述的有机发光器件,其特征在于,所述过渡金属化物为TiO2或ZnO。6.根据权利要求4所述的有机发光器件,其特征在于,所述混合纳米膜层中的过渡金属化物与石墨烯通过过渡金属-氧-碳键锚定形成薄膜层。7.根据权利要求4所述的有机发光器件,其特征在于,所述类金属氧化...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢再锋
申请(专利权)人:上海天马有机发电显示技术有限公司天马微电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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