有机电致发光元件制造技术

技术编号:3193240 阅读:138 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种有机电致发光器件,包括至少两个相互分隔的发射不同光波长的发射层。所述有创造性的电致发光器件的特征是至少一个发射体层包括至少一个磷光发射体。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术描述一种新型的有机电致发光元件的设计原理,及在基于其的显示器中的用途。在一系列不同类型的在电子工业中在最宽广意义上分类的应用场合中,有机半导体用作功能材料在最近或者在不久的将来可以预期成为现实。例如,光敏有机材料(例如酞菁)和有机电荷迁移材料(通常三芳胺基空穴输送器)好几年已经发现可用于复印机中。特定的半导体有机化合物,其中有一些同样能够在可见光谱区发射光,正开始要引入市场例如用于有机场致发光器件中。它们单独的元件,有机发光二极管(OLEDs),具有非常宽的光谱应用,作为1.用于单色的或者多色的显示元件(例如袖珍式计算器,移动电话及其他手提式的应用场合)的白色或者彩色背光,2.大表面面积的显示器(例如交通标志、告示板及其他应用场合),3.以所有颜色和形式的照明元件,4.用于手提式应用场合(例如移动电话、PDAs、录像摄像机及其他应用场合)的单色的或者全色彩无源矩阵显示器,5.用于各式各样应用场合(例如移动电话、PDAs、膝上计算机、电视接收机及其他应用场合)的全色彩、大表面面积、高分辨率的活性基质显示器。一些应用场合的开发已经极其先进,然而,仍然强烈需要技术上改进。包含相对简单OLEDs的器件已经引入市场,如先锋的汽车收音机、SNMD的移动电话或者具有有机显示器的柯达数字式摄象机所表明。然而,仍有相当大的迫切需要改进的问题1.例如,特别是OLEDs的有效寿命仍然很低,因此迄今为止仅可能商业实现简单的应用。2.相对短的寿命引起另外的问题专门用于全色应用场合(全色显示器)即没有任何分节现象而是能在整个表面上显示所有颜色的显示器,照目前的情况,当单独的颜色寿命具有不同额定值时特别不好。甚至在上述的寿命结束以前(所述寿命通常由减少到起始明亮度50%进行定义),导致白色点显著的转换,即显示器中图像色彩的真实性变得非常差。为避免上述情况,一些显示器制造商限定寿命为70%或者90%的寿命(即起始明亮度下降至70%或者90%的起始值)。然而,这导致寿命变得甚至更短。3.尽管OLEDs的效率是可接受的,但本专利技术当然仍然也希望改进,具体地说用于手提式的应用场合。4.OLEDs,特别是由所有的三基色组成的宽带发白光的OLEDs的彩色座标不够良好。特别是高效率良好彩色座标的组合必须改进。5.老化过程通常伴随电压的上升。该影响使电压驱动的有机场致发光器件例如显示器或者显示元件变得困难或者是不可能的。然而,就在这种情况下电压驱动寻址更加复杂和昂贵。6.特别地在高效磷光OLED的情况下,需要的工作电压相当高,因此必须减少以改善功率效率。这特别地对于手提式的应用场合具有显著的重要性。7.近几年来所述需要的工作电流同样已减少,但是必须更进一步减少以改善功率效率。这特别地对于手提式的应用场合特别重要。如上所述1-7的理由使得改进OLEDs的制造成为必要。最近几年中在这个方向进行的开发是使用有机金属络合物,其显示磷光代替荧光作用[M.A.Baldo,S.Lamansky,P.E.Burrows,M.E.Thompson,S.R.Forrest,Applied Physics Letters,1999,75,4-6]。由于量子力学的原因,利用有机金属化合物高到四倍量子效率、能量效率和功率效率是可能的。这种新发展能否形成本身首先强烈地取决于能否找到对应的同样利用这些OLEDs优点(与单线态发射=荧光作用相比三重态发射=磷光)的器件构造。本专利技术用于实际用途的主要条件特别是高的有效寿命、抗热应力的高稳定性、低耗费和工作电压,以能够用于可携带的应用场合。有机场致发光器件的一般结构描述在例如US 4,539,507、US 5,151,629以及EP 01202358中。通常,有机电致发光器件由多个层组成,所述的层通过真空法或者各种各样的印花方法,特别是基于溶液的印花方法比如墨喷式印刷,或者无溶剂的印花方法比如热转移印花或者LITI(激光诱导的热成像)施加。这些层具体地是1.载板=底物(通常为玻璃或者塑料薄膜)。2.透明阳极(通常为氧化锡铟,ITO)。3.空穴注入层(空穴注入层=HIL)例如基于铜-酞菁(CuPc)或者导电聚合物比如聚苯胺(PANI)或者聚噻吩衍生物(比如PEDOT)。4.一种或多种空穴传输层(空穴传输层=HTL)通常基于三芳胺衍生物例如4,4’,4”-三(N-1-萘基-N-苯基氨基)三苯胺(NaphDATA)作为第一层,N,N’-二(石脑油-1-基)-N,N’-二苯胺联苯(NPB)作为第二空穴传输层。5.一种或多种发射层(发射层=EML)该层(或者多层)可以与层4-8部分一致,但是通常由基质比如4,4’-双(咔唑-9-基)联苯基(CBP)组成,掺杂有荧光染料例如N,N’-二苯基喹吖啶酮(QA)或者磷光染料,例如,三(苯基吡啶基)铱(Ir(PPy)3)或者三(2-苯并硫代苯基吡啶基)铱(Ir(BTP)3)。然而,所述发射层同样可以由聚合物、聚合物混合物、聚合物和低分子量化合物的混合物或者不同低分子量化合物的混合物组成。6.空穴阻挡层(空穴阻挡层=HBL)该层可以与层7和8部分一致。它通常由BCP(2,9-二甲基-4,7-联苯基-1,10-菲绕啉=深亚铜试剂)组成,由或者双(2-甲基-8-喹啉醇根合)-4-苯基苯酚根合)铝(III)(BAlq)组成。7.电子传递层(电子传递层=ETL)通常基于三-8-羟基喹啉铝(AlQ3)。8.电子注入层(电子注入层=EIL)该层可以与层4、5、6和7部分一致,或者小部分的阴极特殊处理或者特殊沉积。9.另外的电子注入层(电子注入层=EIL)薄层由具有高介电常数的材料例如LiF、Li2O、BaF2、MgO、NaF组成。10.阴极本专利技术,通常使用具有低功函数的金属、金属组合物或者金属合金,例如Ca、Ba、Cs、Mg、Al、In、Mg/Ag。由于这样的器件在水和/或空气存在下通常寿命急剧地缩短,因此整个器件适当(取决于所述应用)进行构造、接触和最后同样进行密封。同样也适用于所谓的倒置结构,其中光从阴极中发出。在这些倒置OLEDs中,所述阳极例如由Al/Ni/NiOx或者Al/Pt/PtOx或者其他HOMO大于5ev的金属/金属氧化物组合物组成。所述阴极由与描述在点9和10中相同的材料组成,区别在于所述金属例如Ca、Ba、Mg、Al、In等等是非常薄因此透明的。所述层厚度低于50纳米、更好低于30纳米、甚至更好的低于10纳米。另外的透明材料也能应用到透明的阴极,例如ITO(氧化锡铟)、IZO(氧化铟锌)等等。其中发射层(EML)由多于一种物质组成的有机场致发光器件已经熟知一些时间了,如有机电致发光器件,其中一层以上有助于总的发射并产生混合色●EP1182244描述了发射白光的OLEDs,其中所述荧光化合物源自萤蒽、并五苯或者二萘嵌苯。在这种情况下,白色发射是在由两种光谱成分,蓝色和黄橙色组成的层中产生的。这使得发白色光的OLED不适合用于生产借助于滤色器的RGB显示器,因为所述光谱中的红色部分太少。而且,在制造EML中规定少量的0.1-2.6%的掺杂物浓度。在工业制造发白色光的OLEDs中,这不能实现足够的再现性,因为甚至浓度非常小的绝对和相对值的变化对白色具有极其显著的影响。例如,本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种有机电致发光器件,包括阴极、阳极和至少两个相互分隔的发射不同光波长的发射层,至少一个磷光发射体存在于至少一个发射层中。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】DE 2003-7-21 103 33 232.41.一种有机电致发光器件,包括阴极、阳极和至少两个相互分隔的发射不同光波长的发射层,至少一个磷光发射体存在于至少一个发射层中。2.如权利要求1的有机电致发光器件,特征在于含有另外的层。3.如权利要求2的有机电致发光器件,特征在于所述另外的层是空穴注入和/或空穴传输层。4.如权利要求2和/或3的有机电致发光器件,特征在于所述另外的层是电子注入和/或电子传递层。5.如权利要求1-4一项或多项的有机电致发光器件,特征在于显示范围为380纳米~750纳米的光发射。6.如权利要求1-5一项或多项的有机电致发光器件,特征在于它具有三个相互分隔的发射层。7.如权利要求1-6一项或多项的有机电致发光器件,特征在于所述三个相互分隔的发射层具有红色、绿色和蓝色的发射。8.如权利要求1-7一项或多项的有机电致发光器件,特征在于所述发射层包括其中以纯材料存在的发射体层,和其中在掺杂物基质体系中存在多个化合物的层,基质材料与发射体的重量比为99∶1-1∶99。9.如权利要求1-8一项或多项的有机电致发光器件,特征在于含有的磷光发射体是具有至少一个原子序数大于38小于84的原子的化合物。10.如权利要求9的有机电致发光器件,特征在于所述磷光发射体包括钼、钨、铼、钌、锇、铑、铱、钯、铂、银、金或者铕。11.如权利要求1-10一项或多项的有机电致发光器件,特征在于至少一个发射层包括至少一个非磷光发射体。12.如权利要求11的有机电致发光器件,包括至少一个如下类的非磷光发射体苯乙烯胺、香豆素、蒽、嵌二萘、二萘嵌苯、...

【专利技术属性】
技术研发人员:安雅格哈德菲利普斯托塞尔霍斯特维斯特韦伯
申请(专利权)人:科文有机半导体有限公司
类型:发明
国别省市:DE[德国]

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