一种串联OLED制造技术

技术编号:16664554 阅读:22 留言:0更新日期:2017-11-30 12:48
本申请公开了一种串联OLED,所述串联OLED利用非掺杂发光单元作为串联OLED的多个发光功能层中的发光单元,而利用非掺杂发光材料制备非掺杂发光单元具有制备工艺简便和成本低的特点,从而降低了串联OLED的结构复杂程度,并且降低了串联OLED的制备难度。

【技术实现步骤摘要】
一种串联OLED
本申请涉及发光二极管
,更具体地说,涉及一种串联OLED。
技术介绍
OLED(OrganicLightEmittingDiodes,有机电致发光器件),又称有机发光二极管,OLED具有自主发光、广视角、几乎无穷高的对比度、功耗低、极高响应速度、重量轻、温度适应范围广、面积大、全固化、柔性化等优点,其在显示与照明领域有着重要应用,因为受到学术界和工业界的广泛关注。串联OLED是指将多个独立的发光单元堆叠起来,使同样大小的电流先后经过多个不同的发光单元进行共同发光从而提高串联OLED的发光亮度与效率的技术,进一步提高了OLED器件的效率和寿命。在串联OLED中通常通过电荷生成层(ChargeGenerationLayer,CGL)作为连接层将多个发光功能层串联起来,与传统单发光单元器件相比,串联器件的电流效率和发光亮度都城北增加,并且在相同亮度下,串联OLED的电流密度也较低,从而大大增加了串联OLED的寿命。2005年,由学者首次报道了串联WOLED器件,其结构为:ITO/NPB/DNA/BCP/Alq3/BCP:Li/V2O5/NPB/Alq3:DCJTB/Alq3/LiF/Al(Appl.Phys.Lett.2005,87,173510.);在该器件中,以DNA/BCP/Alq3作为第一发光单元产生蓝光和绿光,Alq3:DCJTB作为第二发光单元产生红光,BCP:Li/V2O5作为电荷生成层有效的连接两个发光单元。空穴和电子在电荷生成层中产生,在电场作用下,分别传输到相邻的NPB和Alq3层中。并且在该文献中之处,串联WOLED器件的电流效率和亮度都大于两个单发光单元器件的总和(最大效率可达10.7cd·A-1,最大亮度10200cd·m-2),而功率效率则等于两个单发光单元器件的总和(2.6lm·W-1)同时,Chang等人采用光学吸收率较低的Mg:Alq3/WO3作为电荷生成层,将两个单白光发光单元连接起来,发现受微腔效应的影响,串联WOLED的效率(22cd·A-1)是单发光单元器件的三倍,并且在100cd·m-2亮度下,寿命超过80000h(Appl.Phys.Lett.2005,87,253501.).最近,Son等人首先合成出一种高效的蓝色磷光主体(TATA),可以得到基于FIrpic发光高效蓝光OLED(46.2cd·A-1,45.4lm·W-1),并将高效的黄光单元层(86.8cd·A-1,90.5lm·W-1)通过电荷生成层TmPyPB:Rb2CO3/Al/HAT-CN进行连接。器件的启亮电压(亮度为1cd·m-2)低至4.55V,最大功率效率为65.4lm·W-1,最大电流效率为129.5cd·A-1,最大外量子效率为49.5%。即使在1000cd·m-2亮度下,器件的功率效率仍可高达为63.1lm·W-1,电流效率高达128.8cd·A-1,外量子效率高达49.2%,这充分展示了串联OLED的良好前景(J.Mater.Chem.C2013,1,5008.)。但是,现有技术中的串联OLED的结构较为复杂,制备难度较大。
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串联OLED,以实现降低串联OLED的结构复杂程度,降低串联OLED的制备难度的目的。为实现上述技术目的,本专利技术实施例提供了如下技术方案:一种串联OLED,包括:阴极、阳极、位于所述阴极和阳极之间的多个发光功能层和连接相邻两个发光功能层的电荷生成层;其中,所述发光功能层包括至少一个发光单元,所述发光单元为非掺杂发光单元;所有所述发光单元的出射光线汇聚后形成白光。可选的,各所述发光单元的出射光线的光谱在可见光范围内互补。可选的,所述发光单元为非掺杂蓝光层或非掺杂黄光层或非掺杂红光层或非掺杂绿光层。可选的,所述发光功能层的数量为两个;其中,第一发光功能层包括一个所述发光单元;第二发光功能层包括至少两个所述发光单元。可选的,当所述第一发光功能层中的发光单元为非掺杂红光层时;所述第二发光功能层中的至少两个发光单元为:非掺杂蓝光层和非掺杂黄光层;或非掺杂蓝光层、非掺杂黄光层和非掺杂绿光层;当所述第一发光功能层中的发光单元为非掺杂绿光层时;所述第二发光功能层中的至少两个发光单元为:非掺杂蓝光层和非掺杂黄光层;或非掺杂蓝光层和非掺杂红光层;或非掺杂蓝光层、非掺杂黄光层和非掺杂绿光层;当所述第一发光功能层中的发光单元为非掺杂黄光层时;所述第二发光功能层中的至少两个发光单元为:非掺杂蓝光层和非掺杂红光层;或非掺杂蓝光层、非掺杂绿光层和非掺杂红光层。可选的,当所述发光功能层中包括两个或两个以上发光单元时,所述串联OLED还包括:位于相邻两个发光单元之间的间隔层。可选的,所述间隔层为非掺杂间隔层。可选的,所述间隔层的三线态能级大于或等于预设值;所述预设值为所述间隔层与所述间隔层相邻的发光单元的三线态能级与0.2eV的差的最大值。可选的,所述发光功能层包括:依次堆叠的空穴注入层、空穴传输层、发光功能层、电子传输层和电子注入层;其中,所述空穴注入层靠近所述阳极,所述电子注入层靠近所述阴极。从上述技术方案可以看出,本专利技术实施例提供了一种串联OLED,所述串联OLED利用非掺杂发光单元作为串联OLED的多个发光功能层中的发光单元,而利用非掺杂发光材料制备非掺杂发光单元具有制备工艺简便和成本低的特点,从而降低了串联OLED的结构复杂程度,并且降低了串联OLED的制备难度。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为本申请的一个实施例提供的一种串联OLED的结构示意图;图2-图8为本申请实施例提供的具有两个发光功能层的串联OLED的结构示意图;图9-图15为本申请实施例提供的具有间隔层和两个发光功能层的串联OLED的结构示意图;图16为本申请的一个实施例提供串联OLED的性能示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本申请实施例提供了一种串联OLED,如图1所示,包括:阴极400、阳极100、位于所述阴极400和阳极100之间的多个发光功能层200和连接相邻两个发光功能层200的电荷生成层300;其中,所述发光功能层200包括至少一个发光单元,所述发光单元为非掺杂发光单元;所有所述发光单元的出射光线汇聚后形成白光。在图1中,还示出了基板A10。本实施例提供的串联OLED通过非掺杂发光单元的出射光线汇聚后形成白光进行出射,从而实现了提供一种能够出射白光的串联OLED,并且由于所述发光功能层200中包括的发光单元均为具有制备工艺简便和成本低特点的非掺杂发光单元,从而使得所述串联OLED的制备难度降低,并且降低了该串联OLED的结构复杂程度。所述串联OLED出射的白本文档来自技高网
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一种串联OLED

【技术保护点】
一种串联OLED,其特征在于,包括:阴极、阳极、位于所述阴极和阳极之间的多个发光功能层和连接相邻两个发光功能层的电荷生成层;其中,所述发光功能层包括至少一个发光单元,所述发光单元为非掺杂发光单元;所有所述发光单元的出射光线汇聚后形成白光。

【技术特征摘要】
1.一种串联OLED,其特征在于,包括:阴极、阳极、位于所述阴极和阳极之间的多个发光功能层和连接相邻两个发光功能层的电荷生成层;其中,所述发光功能层包括至少一个发光单元,所述发光单元为非掺杂发光单元;所有所述发光单元的出射光线汇聚后形成白光。2.根据权利要求1所述的串联OLED,其特征在于,各所述发光单元的出射光线的光谱在可见光范围内互补。3.根据权利要求1所述的串联OLED,其特征在于,所述发光单元为非掺杂蓝光层或非掺杂黄光层或非掺杂红光层或非掺杂绿光层。4.根据权利要求1所述的串联OLED,其特征在于,所述发光功能层的数量为两个;其中,第一发光功能层包括一个所述发光单元;第二发光功能层包括至少两个所述发光单元。5.根据权利要求4所述的串联OLED,其特征在于,当所述第一发光功能层中的发光单元为非掺杂红光层时;所述第二发光功能层中的至少两个发光单元为:非掺杂蓝光层和非掺杂黄光层;或非掺杂蓝光层、非掺杂黄光层和非掺杂绿光层;当所述第一发光功能层中的发光单元为非掺杂绿光层时;所述第二发光功能...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗东向杨炎锋刘佰全杨亿斌李京波
申请(专利权)人:广东工业大学
类型:发明
国别省市:广东,44

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