电致发光器件、显示装置及其制作方法制造方法及图纸

技术编号:21037900 阅读:23 留言:0更新日期:2019-05-04 07:08
本发明专利技术涉及一种电致发光器件、显示装置及其制作方法,该电致发光器件包括阳极层、阴极层、空穴供给层和与空穴供给层相邻设置的发光层;空穴供给层包括含供空穴基团的给体分子材料,发光层包括量子点材料和含供电子基团的受体分子材料,空穴供给层中的给体分子材料和发光层中的受体分子材料相接触配合能够形成激基复合物,能够提高电流效率。同时该电致发光器件通过引入与发光层相邻的空穴供给层,能够有效缩小空穴注入量子点的能级势垒,并减少界面的电荷积累,进而降低器件的启亮电压和效率滚降。

【技术实现步骤摘要】
电致发光器件、显示装置及其制作方法
本专利技术涉及显示器
,特别是涉及一种电致发光器件、显示装置及其制作方法。
技术介绍
利用量子点电致发光特性制作的量子点发光二极管(QuantumDotLightEmittingDiode,QLED)器件作为一种新兴的发光器件,受到了广泛的关注。与传统的有机发光二极管(OLED)相比,QLED具有更加优异的色纯度、亮度和宽视角等特点。量子点电致发光器件的激励机制主要有两种:一种是空穴和电子直接注入到量子点发光层,在量子点发光层内复合成激子发光;另一种是通过能量传递的方式,即在传输层形成的激子将能量直接传递给量子点,使其发光。由于量子点发光属于荧光,只能利用单线态激子,三线态激子的能量无法利用,导致量子点电致发光器件的效率普遍偏低。目前已有在量子点发光器件通过在发光层中添加热激发延迟荧光(TADF)材料,将三线态激子转换为单线态激子,单线态激子再通过Forester荧光共振能量转移将激子传递到量子点上,激发量子点发光,从而在一定程度上提高量子点电致发光器件的电流效率。但是所采用的TADF材料均是基于分子内给受体型的荧光材料。
技术实现思路
基于此,有必要提供一种采用非基于分子内给受体的荧光材料并能够减少界面电荷积累的电致发光器件及其制作方法和应用。一种电致发光器件,其特征在于,包括:阳极层;阴极层;空穴供给层,所述空穴供给层设于所述阳极层与所述阴极层之间,所述空穴供给层的材料包括含供空穴基团的给体分子材料;以及发光层,所述发光层设于空穴供给层和所述阴极层之间,且所述发光层与所述空穴供给层层叠结合,所述发光层的材料包括量子点材料和含供电子基团的受体分子材料;所述受体分子材料和所述给体分子材料相配合能够形成激基复合物,所述激基复合物的发射光谱与所述量子点材料的吸收光谱至少部分重叠。在其中一个实施例中,所述给体分子材料和所述受体分子材料的三线态能级均大于两者所形成的所述激基复合物的三线态能级。在其中一个实施例中,所述给体分子材料和所述受体分子材料的HOMO能级差不小于0.3eV,所述给体分子材料和所述受体分子材料的LUMO能级差不小于0.3eV。在其中一个实施例中,所述受体分子材料包含有以下分子结构中的一种或多种:所述给体分子材料包含氨苯基团或苯并吡喃基团。在其中一个实施例中,所述给体分子材料选自m-MTDATA、MAC和TAPC中的一种或多种;和/或所述受体分子材料选自Bphen、DPTPCz、TmPyPB、TmPyTZ和TPBi中的一种或多种。在其中一个实施例中,所述受体分子材料占所述发光层的摩尔百分比为5~40mol%。在其中一个实施例中,所述受体分子材料占所述发光层的摩尔百分比为20~32mol%。在其中一个实施例中,形成所述发光层的量子点墨水包括以下重量百分比的原料:5~15%的量子点材料、1~20%的受体材料以及65~94%的极性溶剂。在其中一个实施例中,所述量子点墨水包括以下重量百分比的原料:5~10%的量子点材料、1~15%的受体材料以及80~90%的极性溶剂。在其中一个实施例中,所述极性溶剂选自四氢化萘和氯苯的混合溶剂。在其中一个实施例中,所述四氢化萘和氯苯的重量比为(3~1):1。在其中一个实施例中,所述量子点材料选自II-VI族量子点材料、III-V族量子点材料、IV-VI族量子点材料、钙钛矿量子点材料、碳量子点材料中的一种或多种;在其中一个实施例中,II-VI族量子点材料选自CdSe、CdS、ZnSe、ZnS、CdTe、ZnTe、CdZnS、CdZnSe、CdZnTe、ZnSeS、ZnSeTe、ZnTeS、CdSeS、CdSeTe、CdTeS、CdZnSeS、CdZnSeTe、CdZnSTe、CdSeSTe、ZnSeSTe和CdZnSeSTe中的一种或多种;III-V族量子点材料选自InP、InAs和InAsP中的一种或多种;IV-VI族量子点材料选自PbS、PbSe、PbTe、PbSeS、PbSeTe和PbSTe中的一种或多种。在其中一个实施例中,所述量子点墨水的制备方法包括:按上述重量百分比称取各原料将所述量子点材料和所述受体材料置于容器中;加入所需极性溶剂搅拌均匀,使量子点材料和受体材料完全溶解,即得所述量子点墨水。在其中一个实施例中,所述阳极层为ITO透明电极层;和/或所述空穴注入层的材料包括PEDOT和PSS;和/或所述量子点材料为以CdSe为核、以ZnS为壳的CdSe/ZnS量子点;和/或所述电子传输层为氧化锌层;和/或所述阴极层为铝电极层。在其中一个实施例中,所述电致发光器件还包括空穴注入层、空穴传输层、电子阻挡层、空穴阻挡层、电子传输层和/或电子注入层。一种上述任一项所述的电致发光器件的制作方法,所述电致发光器件的制作方法包括如下步骤:提供衬底;在所述衬底上形成阳极层;在所述阳极层上形成空穴供给层;在所述空穴供给层上形成发光层;在所述发光层上形成阴极层,即得;或者所述电致发光器件的制作方法包括如下步骤:提供衬底;在所述衬底上形成阴极层;在所述阴极层上形成发光层;在所述发光层上形成空穴供给层;在所述空穴供给层上形成阳极层,即得。一种显示装置或照明装置,包括上述所述的电致发光器件。上述电致发光器件包括阳极层、阴极层、空穴供给层和与空穴供给层相层叠结合的发光层;其中,空穴供给层的材料包括含供空穴基团的给体分子材料,发光层的材料包括量子点材料和含供电子基团的受体分子材料,空穴供给层中的给体分子材料和发光层中的受体分子材料相接触配合能够形成激基复合物,激基复合物的发射光谱与量子点材料的吸收光谱至少部分重叠,从而能够有效地将三线态激子转换为单线态激子,单线态激子再通过Forester荧光共振能量转移将激子传递到量子点上,激发量子点发光,提高电流效率。同时,上述电致发光器件通过引入与发光层相邻的空穴供给层,能够有效缩小空穴注入量子点的能级势垒,并减少界面的电荷积累,进而降低器件的启亮电压和效率滚降。附图说明图1为一实施方式的电致发光器件的结构示意图;图2为图1中的电致发光器件中的给体分子材料和受体分子材料的能量传递过程示意图。具体实施方式为了便于理解本专利技术,下面将参照相关附图对本专利技术进行更全面的描述。附图中给出了本专利技术的较佳实施例。但是,本专利技术可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本专利技术的公开内容的理解更加透彻全面。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本专利技术的
的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本专利技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本专利技术。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。请结合图1,一实施方式的电致发光器件10,包括设于衬底100上的阳极层110、空穴供给层130、发光层140和阴极层160。在本实施方式中,空穴供给层130设于阳极层110和阴极层160之间,空穴供给层130的材料为含供空穴基团的给体分子材料,以有效缩小空穴注入量子点的能级势垒。发光层140设于空穴供给层130和阴极层160之间,发光层140与空穴供给层130相邻设置,发光层140的材料包括量子点材料和含供电子基团本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种电致发光器件,其特征在于,包括:阳极层;阴极层;空穴供给层,所述空穴供给层设于所述阳极层与所述阴极层之间,所述空穴供给层包括含供空穴基团的给体分子材料;以及发光层,所述发光层设于空穴供给层和所述阴极层之间,且所述发光层与所述空穴供给层层叠结合,所述发光层包括量子点材料和含供电子基团的受体分子材料;所述受体分子材料和所述给体分子材料相配合能够形成激基复合物,所述激基复合物的发射光谱与所述量子点材料的吸收光谱至少部分重叠。

【技术特征摘要】
1.一种电致发光器件,其特征在于,包括:阳极层;阴极层;空穴供给层,所述空穴供给层设于所述阳极层与所述阴极层之间,所述空穴供给层包括含供空穴基团的给体分子材料;以及发光层,所述发光层设于空穴供给层和所述阴极层之间,且所述发光层与所述空穴供给层层叠结合,所述发光层包括量子点材料和含供电子基团的受体分子材料;所述受体分子材料和所述给体分子材料相配合能够形成激基复合物,所述激基复合物的发射光谱与所述量子点材料的吸收光谱至少部分重叠。2.根据权利要求1所述的电致发光器件,其特征在于,所述给体分子材料和所述受体分子材料的三线态能级均大于两者所形成的所述激基复合物的三线态能级。3.根据权利要求1所述的电致发光器件,其特征在于,所述给体分子材料和所述受体分子材料的HOMO能级差不小于0.3eV,所述给体分子材料和所述受体分子材料的LUMO能级差不小于0.3eV。4.根据权利要求1至3任一项所述的电致发光器件,其特征在于,所述受体分子材料包含有以下分子结构中的一种或多种:所述给体分子材料包含氨苯基团或苯并吡喃基团。5.根据权利要求4所述的电致发光器件,其特征在于,所述给体分子材料选自m-MTDATA、MAC和TAPC中的一种或多种;和/或所述受体分子材料选自Bphen、DPTPC...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏雄伟李哲宋晶尧付东
申请(专利权)人:广东聚华印刷显示技术有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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