[发明专利]白色有机发光器件有效

专利信息
申请号: 201010236276.1 申请日: 2010-07-21
公开(公告)号: CN102034934A 公开(公告)日: 2011-04-27
发明(设计)人: 皮性勋;金昌五 申请(专利权)人: 乐金显示有限公司
主分类号: H01L51/50 分类号: H01L51/50;H01L51/54
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 李辉;王凯
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 白色 有机 发光 器件
【说明书】:

技术领域

本发明涉及有机发光器件,且更具体而言,涉及具有蓝色荧光和红/绿磷光的叠层结构的白色有机发光器件,其中,蓝色荧光的效率得到提高以增加白色有机发光器件的寿命,颜色质量得到提高且功耗得以减小。

背景技术

本申请要求2009年9月29日提交的韩国专利申请No.10-2009-92596的优先权,此处以引证的方式并入其内容,就像在此进行了完整阐述一样。

近来,随着信息时代的到来,视觉上显示电学信息信号的显示领域得到快速发展。就这方面而言,具有诸如薄外形、轻重量和低功耗的优良性能的各种平板显示设备得到发展,从而快速替代现有的阴极射线管(CRT)。

平板显示设备的示例包括液晶显示设备(LCD)、等离子体显示板设备(PDP)、场发射显示设备(FED)和有机发光器件(OLED)。

在平板显示设备中,不需要独立光源的有机发光器件被认为是紧凑尺寸器件和清晰色彩显示的有竞争力的应用。

这种有机发光器件必定需要有机发光层。在相关技术中,使用荫罩的沉积方法用于形成该有机发光层。

然而,在荫罩具有大面积的情况下,由于荫罩的负载,可能出现下陷。为此,难以多次使用荫罩,且在形成有机发光层的图案时出现缺陷。就这方面而言,已经提出了替代荫罩的各种解决方案。解决方案之一是白色有机发光器件。

此后,将描述白色有机发光器件。

白色有机发光器件的特征在于,当形成发光二极管时,以不使用任何掩模的方式沉积阴极和阳极之间的各层。在这种情形下,通过改变组分以预定顺序在真空状态下沉积包括有机发光层的有机层。

白色有机发光器件具有各种用途,诸如具有滤色器的全色彩显示设备、液晶显示设备的背光或者薄光源。

白色有机发光器件包括具有不同颜色的多个发光层。在这种情形下,各个发光层中包含的掺杂物具有不同的颜色。然而,问题在于,由于掺杂物的属性,相应发光层中包含的掺杂物的组分受到限制。而且,因为各个发光层彼此混合以获得白光,所以在不同于红色、绿色和蓝色的颜色波长获得峰值,由此在提供滤色器时恶化了色彩再现率。而且,问题在于,当掺杂物被连续使用时,由于掺杂物当中寿命的差异,会发生色偏。

而且,因为在发光层和空穴传输层之间的边界中出现相似能级,问题在于:三重态激子越过边界移动到空穴传输层且因而恶化了受激态的发光效率。为了解决该问题,可以提供激子阻挡层(EBL)。在这种情形下,驱动电压和工艺步骤增加且寿命减小。这在获得具有合适效率的白色有机发光器件时将导致很多问题。

鉴于寿命和功耗,根据相关技术的白色有机发光器件包括沉积有荧光结构或蓝色荧光层和红/绿色磷光层的叠层结构的发光层。在这种情形下,这两种结构具有共同的特征,即,使用了单重态激子的蓝色荧光层。

鉴于现今的技术水平,蓝色磷光层的效率已达到令人满意的程度。然而,在寿命方面仍需改善。为此,主要开发了具有蓝色荧光层的白色有机发光器件,但是由于效率问题,其在色温、寿命和功耗方面具有限制。具体而言,为了解决该问题,需要一种方法来提高受限的25%的内量子效率比的蓝色荧光层的效率和寿命。

发明内容

因此,本发明涉及一种白色有机发光器件,其能够基本上克服因相关技术的局限和缺点带来的一个或更多个问题。

本发明的目的是提供一种具有蓝色荧光和红色/绿色磷光的叠层结构的白色有机发光器件,其中,蓝色荧光的效率得到提高从而增加白色有机发光器件的寿命,颜色质量得到提高,且功耗得以减小。

本发明的附加优点、目的和特征将在下面的描述中部分描述且将对于本领域普通技术人员在研究下文后变得明显,或可以通过本发明的实践来了解。通过书面的说明书及其权利要求以及附图中特别指出的结构可以实现和获得本发明的目的和其它优点。

为了实现这些目的和其它优点,按照本发明的目的,作为具体和广义的描述,本发明的一种白色有机发光器件包括:在基板上彼此相对的阳极和阴极;在所述阳极和所述阴极之间形成的电荷产生层;以第一空穴传输层、发蓝光的第一发光层、第一电子传输层和掺杂有金属的电子传输催化层的叠层结构形成在所述阳极和所述电荷产生层之间的第一叠层;以及以第二空穴传输层、第二发光层和第二电子传输层的叠层结构形成在所述电荷产生层和所述阴极之间的第二叠层,所述第二发光层在一种基质中掺杂有磷光体红色和绿色掺杂物,并且所述第二空穴传输层的能级比所述第二发光层的三重态激子能级更高。

优选地,所述第二空穴传输层被设置为能级比所述第二发光层的三重态激子能级高0.01~0.4eV。

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