一种有机电致发光器件及其制备方法技术

技术编号:12931060 阅读:56 留言:0更新日期:2016-02-29 02:49
本发明专利技术公开了一种有机电致发光器件,包括依次层叠的基板、阳极、空穴传输层、发光层、掺杂阻挡层、电子传输层、阴极和封装盖板,所述封装盖板和基板形成封闭空间,所述阳极、空穴传输层、发光层、掺杂阻挡层、电子传输层、阴极容置在所述封闭空间内,所述掺杂阻挡层材质为磷酸盐、硼酸盐或锡酸盐和有机材料形成的混合材料,所述掺杂阻挡层可以吸附从电子传输层扩散过来的碱金属离子,使碱金属离子不再向发光层扩散,因而可以提高器件的使用寿命,本发明专利技术还公开了该有机电致发光器件的制备方法。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种有机电致发光器件,包括依次层叠的基板、阳极、空穴传输层、发光层、掺杂阻挡层、电子传输层、阴极和封装盖板,所述封装盖板和基板形成封闭空间,所述阳极、空穴传输层、发光层、掺杂阻挡层、电子传输层、阴极容置在所述封闭空间内,所述掺杂阻挡层材质为磷酸盐、硼酸盐或锡酸盐和有机材料形成的混合材料,所述掺杂阻挡层可以吸附从电子传输层扩散过来的碱金属离子,使碱金属离子不再向发光层扩散,因而可以提高器件的使用寿命,本专利技术还公开了该有机电致发光器件的制备方法。【专利说明】
本专利技术涉及有机电致发光领域,特别涉及。
技术介绍
有机电致发光(Organic Light Emission Diode,以下简称0LED),具有亮度高、材 料选择范围宽、驱动电压低、全固化主动发光等特性,同时拥有高清晰、广视角,以及响应速 度快等优势,是一种极具潜力的显示技术和光源,符合信息时代移动通信和信息显示的发 展趋势,以及绿色照明技术的要求,是目前国内外众多研究者的关注重点。 到目前为止,尽管全世界各国的科研人员通过选择合适的有机材料和合理的器件 结构设计,已使器件性能的各项指标得到了很大的提升,例如采用pn掺杂传输层的工艺, 可以降低器件的启动电压以提高光效,并且有利于寿命的提高。对于电子传输层的η掺杂 而言,通常采用碱金属化合物进行掺杂,这是由于碱金属功函低,容易实现η掺杂效果,但 是往往碱金属离子体积小,扩散能力强,在有机层中的扩散距离长,碱金属离子除了掺杂在 传输层中,还有可能扩散至发光层中,直接导致激子的淬灭,影响器件的光效和寿命。为了 获得长寿命,稳定的有机电致发光装置,有必要解决这一问题。
技术实现思路
为解决上述技术问题,本专利技术提供了一种有机电致发光器件,包括依次层叠的基 板、阳极、空穴传输层、发光层、掺杂阻挡层、电子传输层、阴极和封装盖板,所述封装盖板和 基板形成封闭空间,所述阳极、空穴传输层、发光层、掺杂阻挡层、电子传输层、阴极容置在 所述封闭空间内,所述掺杂阻挡层的材质为无机酸盐和有机材料形成的混合材料,所述掺 杂阻挡层中的物质对电子传输层扩散过来的碱金属离子进行吸附,使碱金属离子不再向发 光层扩散,避免激子的淬灭,因而可以提高器件的使用寿命,本专利技术还公开了该有机电致发 光器件的制备方法。 第一方面,本专利技术提供了一种有机电致发光器件,包括依次层叠的基板、阳极、空 穴注入层、空穴传输层、发光层、掺杂阻挡层、电子传输层、阴极和封装盖板,所述封装盖板 和基板形成封闭空间,所述阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、掺杂阻挡层、电子传输 层、阴极容置在所述封闭空间内,所述掺杂阻挡层的材质为无机酸盐和有机材料形成的混 合材料,所述无机酸盐和所述有机材料的质量比为〇. 01:1?〇. 5:1,所述无机酸盐为磷酸 盐、砸酸盐或锡酸盐,所述有机材料为2_ (4_联苯基)_5_ (4_叔丁基)苯基_1,3, 4_ II惡 二唑(PBD)、(8-羟基喹啉)-铝(Alq3)、4, 7-二苯基-邻菲咯啉(Bphen)、1,3, 5-三(1-苯 基-1H-苯并咪唑-2-基)苯(TPBi)、2, 9-二甲基-4, 7-联苯-1,10-邻二氮杂菲(BCP)、 3_ (联苯-4-基)-5- (4-叔丁基苯基)-4-苯基-4H-1,2, 4-三唑(TAZ)或双(2-甲基-8-羟 基喹啉-Nl,08)-(1,1'-联苯-4-羟基)铝(BAlq)。 优选地,所述掺杂阻挡层厚度为5?25nm。 优选地,所述无机酸盐为磷酸钙、四硼酸钠或锡酸钾。 优选地,所述电子传输层的材质为碱金属化合物和电子传输材料形成的混合材 料,所述碱金属化合物为碳酸锂(Li 2C03)、叠氮化锂(LiN3)、氟化锂(LiF)、叠氮化铯(CsN3)、 碳酸铯(Cs 2C03)、氟化铯(CsF)、硼氢化钾(KBH4)、碳酸铷(Rb2C0 3)、氮化锂(Li3N)或氟化钠 (NaF),所述碱金属化合物和电子传输材料的质量比为0. 05:1?0. 5:1。 优选地,所述电子传输材料为2- (4-联苯基)(4-叔丁基)苯基-1,3, 4-惡 二唑(PBD)、(8-羟基喹啉)-铝(Alq3)、4, 7-二苯基-邻菲咯啉(Bphen)、1,3, 5-三(1-苯 基-1H-苯并咪唑-2-基)苯(TPBi)、2, 9-二甲基-4, 7-联苯-1,10-邻二氮杂菲(BCP)、 3_ (联苯-4-基)-5- (4-叔丁基苯基)-4-苯基-4H-1,2, 4-三唑(TAZ)或双(2-甲基-8-羟 基喹啉-Nl,08)-(1,1'-联苯-4-羟基)铝(BAlq)。 优选地,所述电子传输层的厚度为40nm?200nm。 在制备完阴极后,在阴极上覆盖封装盖板进行封装,便于测试和防止水、氧对器件 的侵蚀。 优选地,所述封装盖板和基板通过光固化粘合剂连接形成封闭空间。 更优选地,所述光固化粘合剂为光固化聚丙烯酸树脂或光固化环氧树脂。 优选地,所述封装盖板为玻璃盖板。 优选地,所述基板为普通的透明玻璃。 优选地,所述阳极材质为铟锡氧化物(ΙΤ0)、铟锌氧化物(ΙΖ0)、铝锌氧化物(ΑΖ0) 或镓锌氧化物(GZ0),厚度为70nm?200nm。 优选地,所述空穴传输材料为N,N'_二苯基-N,N'-二(1-萘基)-1,Γ-联 苯-4, 4' -二胺(NPB)、4, 4',4' ' -三(咔唑-9-基)三苯胺(TCTA)、Ν, Ν' -二苯基-N, Ν' -二 (3-甲基苯基)-1,Γ -联苯-4, 4' -二胺(TPD)或Ν,Ν,Ν',Ν' -四甲氧基苯基)-对二氨基 联苯(Me〇-Tro)。 优选地,所述空穴传输层厚度为20nm?60nm。 优选地,所述发光层的材质为客体材料掺杂到主体材料形成的混合材料,所述客 体材料为4-(二腈甲基)-2-丁基-6- (1,1,7, 7-四甲基久洛呢啶-9-乙烯基)-4H-吡 喃(DCJTB)、双(4, 6-二氟苯基吡啶-N,C2)吡啶甲酰合铱(FIrpic)、双(4, 6-二氟苯基吡 啶)-四(1-吡唑基)硼酸合铱(FIr6)、二(2-甲基-二苯基喹喔啉)(乙酰丙酮) 合铱(Ir(MDQ)2(acac))、三(1-苯基-异喹啉)合铱(Ir(piq)3)或三(2-苯基吡啶)合 铱(11'(-- 7)3),所述主体材料为4,4'-二(9-咔唑)联苯(08?)、8-羟基喹啉铝(41%)、 1,3,5-三(1-苯基-1!1-苯并咪唑-2-基)苯〇1^丨)或1^-二苯基4州'-二(1-萘 基)_1,1'-联苯-4, 4'-二胺(NPB),所述客体材料和主体材料的质量比为0.01:1? 0·15:1。 优选地,所述发光层也可以采用荧光材料,所述荧光材料为4, 4' -二(2, 2-二苯乙 烯基)-1,Γ-联苯(DPVBi)、8_羟基喹啉铝(Alq3)、4,4'_双联苯(DPAVBi)、5,6, 11,12-四苯基萘并萘(Rubrene)或二甲基喹吖啶酮(DMQA)。 优选地,所述发光层的厚度为lnm?30nm。 优选地,所述阴极的材质为银(Ag)、本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种有机电致发光器件,其特征在于,包括依次层叠的基板、阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、掺杂阻挡层、电子传输层、阴极和封装盖板,所述封装盖板和基板形成封闭空间,所述阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、掺杂阻挡层、电子传输层、阴极容置在所述封闭空间内,所述掺杂阻挡层的材质为无机酸盐和有机材料形成的混合材料,所述无机酸盐和所述有机材料的质量比为0.01:1~0.5:1,所述无机酸盐为磷酸盐、硼酸盐或锡酸盐,所述有机材料为2‑(4‑联苯基)‑5‑(4‑叔丁基)苯基‑1,3,4‑噁二唑、(8‑羟基喹啉)‑铝、4,7‑二苯基‑邻菲咯啉、1,3,5‑三(1‑苯基‑1H‑苯并咪唑‑2‑基)苯、2,9‑二甲基‑4,7‑联苯‑1,10‑邻二氮杂菲、3‑(联苯‑4‑基)‑5‑(4‑叔丁基苯基)‑4‑苯基‑4H‑1,2,4‑三唑或双(2‑甲基‑8‑羟基喹啉‑N1,O8)‑(1,1'‑联苯‑4‑羟基)铝。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:周明杰冯小明黄辉王平
申请(专利权)人:海洋王照明科技股份有限公司深圳市海洋王照明技术有限公司深圳市海洋王照明工程有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1