[发明专利]一种有机电致发光器件有效

专利信息
申请号: 200810118047.2 申请日: 2008-08-07
公开(公告)号: CN101339976A 公开(公告)日: 2009-01-07
发明(设计)人: 邱勇;张国辉;段炼;李扬;刘倩 申请(专利权)人: 清华大学;北京维信诺科技有限公司;昆山维信诺显示技术有限公司
主分类号: H01L51/50 分类号: H01L51/50;H01L51/56
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摘要:
搜索关键词: 一种 有机 电致发光 器件
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种有机电致发光器件,尤其涉及一种改善了电子注入层的有机电致发光器件。

背景技术

早在五十年代,Bernanose.A等人就开始了有机电致发光器件(OLED)的研究。最初研究的材料是蒽单晶片.由于存在单晶片厚度太厚的问题(10-20μm),所需的驱动电压很高(几百伏)。1987年美国Eastman Kodak公司的邓青云(C.W.Tang)和Vanslyke报道了结构为:ITO/Diamine/Alq3/Mg:Ag的有机小分子电致发光器件。器件在10伏的工作电压下亮度达1000cd/m2,外量子效率达到1.0%,引起了科学家们的广泛关注。人们看到了有机电致发光器件应用于显示的可能性。从此揭开了有机小分子及聚合物电致发光研究及产业化的序幕。

OLED器件的高效率、长寿命、高亮度等性能指标是其实现产业化的基础。Ca、Mg等)可以有效的降低电子到有机层的注入势垒,增加电子的注入。但此类活泼函数金属的制备及存储比较困难,且影响器件的制备工艺。还有一种方法就是通过引入电子注入材料的方法来提高器件的电子注入效率。如目前产品使用的LiF。但该材料本身为绝缘材料,电子注入层的优化厚度很薄,不利于工艺控制。且材料具有毒性,对操作人员及环境存在污染。

在之前的实验中申请人研究了蒸镀活泼金属氮化物或碳酸盐获得活泼金属,作为电子注入层的方法,后续的实验研究发现,采用此种方法制备的活泼金属,与导电性良好的金属掺杂制备电子注入层,能够进一步提高器件的性能,而且通过选择高导电率及光透过的金属材料,可以实现顶发光及透明阴极器件的制备。

发明内容

本发明的目的在于提供一种电子注入能力优异、毒性小、寿命长、成膜温度低、膜厚要求宽的有机电致发光器件。

为实现上述发明目的,本发明人对碱金属氮化物,碱金属碳酸盐,尤其是Li3N和Cs2CO3作为电子注入层掺杂金属银的的制备工艺和器件性能进行了深入的研究,本发明的技术方案如下:

一种有机电致发光器件,包括基片,以及依次形成在基片上的阳极、发光层,在发光层上形成的电子注入层和在电子注入层上形成的阴极,其特征在于所述电子注入层通过如下方法制备:将活泼金属化合物与金属银、钴、金、镱、钼、铜或锡在真空条件下共蒸,分解得到活泼金属与银、钴、金、镱、钼、铜或锡的掺杂体。

在上述有机电致发光器件中,活泼金属化合物为碱金属的氮化物或碱金属的碳酸盐。

在上述有机电致发光器件中,碱金属的氮化物为Li3N、Na3N和K3N。

在上述有机电致发光器件中,碱金属的碳酸盐为Cs2CO3、Li2CO3和Na2CO3

在上述有机电致发光器件中,碱金属氮化物掺杂金属银的重量百分比为0.1%~99%。

在上述有机电致发光器件中,碱金属的碳酸盐掺杂金属银的重量百分比为0.1%~99%。

在上述有机电致发光器件中,碱金属氮化物的厚度为0.1nm~100nm。

在上述有机电致发光器件中,碱金属碳酸盐的厚度为0.1nm~100nm。

在上述有机电致发光器件中,阳极和发光层之间还包括空穴注入层和/或空穴传输层。

在上述有机电致发光器件中,发光层和电子注入层之间还包括电子传输层。

在上述有机电致发光器件中,所述金属优选为银。

上述有机电致发光器件的制备方法,其特征在于电子注入层的制备方法如下:将活泼金属化合物与金属银、钴、金、镱、钼、铜或锡在真空条件下共蒸,分解得到活泼金属与银、钴、金、镱、钼、铜或锡的掺杂体,其中活泼金属化合物为碱金属的氮化物或碱金属的碳酸盐,碱金属的氮化物为Li3N、Na3N和K3N,碱金属的碳酸盐为Cs2CO3、Li2CO3和Na2CO3,所述金属优选为银。

附图说明

图1本发明有机电致发光器件的结构图

图2本发明实施例1中OLED器件的效率-电流密度曲线图

图3本发明实施例3中OLED器件的效率-电流密度曲线图

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