[发明专利]叠层有机电致发光器件及其制备方法无效
申请号: | 201310070584.5 | 申请日: | 2013-03-06 |
公开(公告)号: | CN104037343A | 公开(公告)日: | 2014-09-10 |
发明(设计)人: | 周明杰;王平;黄辉 | 申请(专利权)人: | 海洋王照明科技股份有限公司;深圳市海洋王照明技术有限公司;深圳市海洋王照明工程有限公司 |
主分类号: | H01L51/52 | 分类号: | H01L51/52;H01L51/54;H01L51/56 |
代理公司: | 广州三环专利代理有限公司 44202 | 代理人: | 郝传鑫;熊永强 |
地址: | 518000 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 有机 电致发光 器件 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及有机电致发光领域,特别涉及一种叠层有机电致发光器件及其制备方法。
背景技术
1987年,美国Eastman Kodak公司的C.W.Tang和VanSlyke报道了有机电致发光研究中的突破性进展。利用超薄薄膜技术制备出了高亮度,高效率的双层有机电致发光器件(OLED)。在该双层结构的器件中,10V下亮度达到1000cd/m2,其发光效率为1.51lm/W、寿命大于100小时。
为了提高发光亮度和发光效率,越来越多的研究是以叠层器件为主,这种结构通常是用电荷产生层作为连接层把数个发光单元串联起来,目前研究的比较多的是利用两种或两种以上具有空穴注入或电子注入的材料作为电荷生成层(如Cs:BCP/V2O5),或者是n型和p型掺杂层作为电荷产生层(如n型(Alq3:Li)和p型(NPB:FeCl3))、或者是Al-WO3-Au等顺序连接多个发光单元而构成,但是普遍透过率较低,效率都较低。
发明内容
本发明的目的在于克服上述技术缺陷,提供一种叠层有机电致发光器件及其制备方法。该叠层有机电致发光器件包括由掺锂的双极性金属氧化物层、双极性金属氧化物层和掺杂三氯化铁的双极性金属氧化物层依次层叠组成的电荷产生层,空穴和电子的再生能力强,界面势垒和界面缺陷小,电子的传输速率高,有效提高了叠层有机电致发光器件的发光效率。
第一方面,本发明提供了一种叠层有机电致发光器件,包括依次层叠的阳极、空穴注入层、第一空穴传输层、第一发光层、第一电子传输层、电荷产生层、第二空穴传输层、第二发光层、第二电子传输层、电子注入层和阴极;所述电荷产生层包括依次层叠的第一双极性金属氧化物层、第二双极性金属氧化物层和第三双极性金属氧化物层,其中,
所述第一双极性金属氧化物层的材质为金属锂盐按照质量比1~4:10的比例掺入双极性金属氧化物中组成的混合材料;
所述第二双极性金属氧化物层的材质为三氧化钼(MoO3)、三氧化钨(WO3)或五氧化二钒(V2O5);
所述第三双极性金属氧化物层的材质为三氯化铁(FeCl3)按照质量比1~3:5的比例掺入双极性金属氧化物中组成的混合材料。
优选地,所述第一双极性金属氧化物层中,所述双极性金属氧化物为三氧化钼(MoO3)、三氧化钨(WO3)或五氧化二钒(V2O5),所述金属锂盐为氟化锂(LiF)、碳酸锂(Li2CO3)、氯化锂(LiCl)或氧化锂(Li2O)。
优选地,所述第三双极性金属氧化物层中,所述双极性金属氧化物为三氧化钼(MoO3)、三氧化钨(WO3)或五氧化二钒(V2O5)。
优选地,所述第一双极性金属氧化物层的厚度为5~40nm,所述第二双极性金属氧化物层的厚度为1~10nm,所述第三双极性金属氧化物层的厚度为5~20nm。
优选地,所述阳极为铟锡氧化物玻璃(ITO)、铝锌氧化物玻璃(AZO)或铟锌氧化物玻璃(IZO)。更优选地,所述阳极的材质为铟锡氧化物玻璃(ITO)。
优选地,所述空穴注入层的材质为三氧化钼(MoO3)、三氧化钨(WO3)或五氧化二钒(V2O5)。更优选地,所述空穴注入层的材质为五氧化二钒(V2O5)。
优选地,所述空穴注入层的厚度为20~80nm。更优选地,所述空穴注入层的厚度为60nm。
优选地,所述第一空穴传输层与第二空穴传输层的材质均选自1,1-二[4-[N,N′-二(p-甲苯基)氨基]苯基]环己烷(TAPC)、4,4',4''-三(咔唑-9-基)三苯胺(TCTA)和N,N′-(1-萘基)-N,N′-二苯基-4,4’-联苯二胺(NPB)中的任意一种。
更优选地,所述第一空穴传输层与第二空穴传输层的材质均为N,N′-(1-萘基)-N,N′-二苯基-4,4’-联苯二胺(NPB)。
优选地,所述第一空穴传输层与第二空穴传输层的厚度为20~60nm。更优选地,所述第一空穴传输层的厚度为35nm,所述第二空穴传输层的厚度为25nm。
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