[发明专利]有机发光器件的制备方法及由该方法制备的有机发光器件有效

专利信息
申请号: 200780004252.X 申请日: 2007-02-02
公开(公告)号: CN101379885A 公开(公告)日: 2009-03-04
发明(设计)人: 李政炯;金正凡;咸允慧 申请(专利权)人: LG化学株式会社
主分类号: H05B33/26 分类号: H05B33/26
代理公司: 北京金信立方知识产权代理有限公司 代理人: 朱梅;黄丽娟
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 有机 发光 器件 制备 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种制备有机发光器件的方法以及由该方法制备的有机发光器件。具体而言,本发明涉及一种制备有机发光器件的方法以及由该方法制备的有机发光器件,所述方法可在有机发光器件的制备过程中减少或除去由金属形成的电极表面上的天然氧化物层,以改进电子或空穴注入效率以及发光性质和寿命特性。 

本申请要求于2006年2月3日在韩国知识产权局提交的韩国专利申请No.10-2006-0010722和于2006年3月15日在美国专利与商标局提交的美国临时专利申请No.60,782,288的优先权权益,其全部内容在此全部引入作为参考。 

背景技术

通常,术语有机发光现象是指通过有机材料将电能转化成光能的现象。利用有机发光现象的有机发光器件(OLED)通常具有包括阳极、阴极及插入其间的有机材料层的结构。此处,为改善有机发光器件的效率和稳定性,可主要以包括由不同材料组成的层,例如空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层和电子注入层的多层结构形成该有机材料层。在具有这种结构的有机发光器件中,当在两个电极之间施加电压时,来自阳极的空穴与来自阴极的电子被注入到有机材料层,注入的空穴和电子结合在一起以形成激子。更进一步地,当激子下降至基态时,则会发光。已知这种有机发光器件具有如自发光、高亮度、高效率、低驱动电压、宽视角、高对比度和快速响应等特性。 

在相关领域中披露了多种类型的有机发光器件,其可用于不同的用途。通常将有机发光器件分类为顶部发光型有机发光器件、底部发光型有机发光器件和双面发光型有机发光器件。 

在有源矩阵显示器中使用底部发光型有机发光器件的情况下,将薄膜晶体管(TFT)设置在发光源的前面以降低显示器的开口率。在制备需要大量TFT的更精细的显示器的情况下,这个问题更为严重。通常,底部发光型有机发光器件具有小于40%的开口率。例如,估计14英寸的WXGATFT显示器具有小于20%的开口率。这种低的开口率使运行OLED的功率消耗及其寿命恶化。 

通过使用顶部发光型有机发光器件可以解决上述问题。在顶部发光型有机发光器件中,不与底部基板接触的电极,即顶部电极在可见光范围内基本上是透明的。例如,用于形成顶部发光型有机发光器件的顶部电极的透明材料为如IZO(氧化铟锌)或ITO(氧化铟锡)的导电氧化物。另一方面,与基板接触的电极通常由金属形成。双面发光型有机发光器件也具有与顶部发光型有机发光器件相同的透明顶部电极。 

图1和2各说明了具有反向结构和正向结构的有机发光器件中底部部分的一般结构。如图1和2所示,在制备顶部发光型有机发光器件时,在基板上金属电极的沉积使在金属电极上不合意地生成天然氧化物层。特别是,在有机发光器件的制备过程中,在使用如光刻法和蚀刻法的技术使金属电极图形化的过程中,经由暴露于外部湿气和氧气而在金属电极上形成了天然氧化物层。 

所述天然氧化物层破坏金属电极的性质,即图1中电子注入性质和图2中的空穴注入性质,从而使有机发光器件的效率和亮度恶化。 

防止在金属电极上形成天然氧化物层的方法之一是可以在沉积的金属电极上原位形成有机材料层的方法。在该方法中,金属电极不暴露于空气。因此,在金属电极上不形成氧化物层。然而,其必须在真空下进行,因而需要较高的成本和复杂的工艺。另外,原料提供者常常提供其上沉积了金属电极的基板,在有机材料沉积前,该基板暴露于空气。 

因此,尽管在金属电极上存在形成的天然氧化物层,还是需要开发具有改进的电子注入或空穴注入性质的顶部发光型有机发光器件,以及所述有机发光器件的制备方法。 

发明内容

技术问题 

因此,本发明的目的是提供一种制备有机发光器件的方法以及由该方法制备的有机发光器件,在所述方法中在金属电极上形成的天然氧化物层被减少或除去以改进金属电极的如电子或空穴注入性质的发光性质和寿命特性。 

技术方案 

为了达到上述目的,本发明提供了用于制备有机发光器件的方法,所述方法包括步骤:在基板上顺序形成由金属形成的第一电极,一层或多层包括发光层的有机材料层和第二电极,所述方法包括步骤:在形成有机材料层前,使用氧化速度比第一电极高的金属而在第一电极上形成层。 

另外,本发明提供了一种有机发光器件,所述有机发光器件包括各个顺序层叠的由金属形成的第一电极、一层或多层包括发光层的有机材料层和第二电极,并进一步包括位于第一电极和有机材料层之间的、通过使用氧化速度比第一电极高的金属而形成的层。 

有益效果 

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