[发明专利]量子点电致发光器件在审

专利信息
申请号: 201711376968.4 申请日: 2017-12-19
公开(公告)号: CN108963089A 公开(公告)日: 2018-12-07
发明(设计)人: 魏雄伟;李哲;黄航;宋晶尧;付东 申请(专利权)人: 广东聚华印刷显示技术有限公司
主分类号: H01L51/50 分类号: H01L51/50
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 叶丹丹
地址: 510000 广东省广州市广州*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 电致发光器件 量子点 复合功能层 发光层 给体分子 受体分子 阳极层 空穴 供电子基团 激基复合物 量子点材料 材料形成 电流效率 发光效率
【说明书】:

发明涉及一种量子点电致发光器件。该量子点电致发光器件包括阳极层、复合功能层以及发光层;所述复合功能层位于所述阳极层和所述发光层之间,且所述复合功能层与所述发光层相接触;其中,所述复合功能层包括至少一种给体分子材料以及至少一种受体分子材料,所述给体分子材料包含至少一种供空穴基团,所述受体分子材料包含至少一种供电子基团,所述给体分子材料与所述受体分子材料形成激基复合物;所述发光层包含至少一种量子点材料。上述量子点电致发光器件,能够提高电流效率,进而提高该量子点电致发光器件的发光效率。

技术领域

本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种量子点电致发光器件。

背景技术

利用量子点电致发光特性制作的量子点发光二极管(Quantum Dot LightEmitting Diode,QLED)器件作为一种新兴的发光器件,近年来受到了广泛的关注。与传统的有机发光二极管(OLED)相比,QLED具有更加优异的色纯度、亮度和可视角等特点。

量子点电致发光器件的激励机制有两种:一种是让空穴和电子直接注入到量子点发光层,在量子点发光层内复合成激子发光;另一种是通过能量传递的方式,即在载流子传输层形成的激子将能量直接传递给量子点,使其发光。由于量子点的发光属于荧光,只能利用单线态激子,三线态的能量无法利用,导致量子点电致发光器件的发光效率普遍偏低。

发明内容

基于此,有必要针对传统的量子点电致发光器件的发光效率低的问题,提供一种量子点电致发光器件。

一种量子点电致发光器件,包括阳极层、复合功能层以及发光层;所述复合功能层位于所述阳极层和所述发光层之间,且所述复合功能层与所述发光层相接触;其中,所述复合功能层包括至少一种给体分子材料以及至少一种受体分子材料,所述给体分子材料包含至少一种供空穴基团,所述受体分子材料包含至少一种供电子基团,所述给体分子材料与所述受体分子材料形成激基复合物;所述发光层包含至少一种量子点材料。

上述量子点电致发光器件,在阳极层和发光层设置复合功能层,该复合功能层包括至少一种给体分子材料以及至少一种受体分子材料,给体分子材料包含至少一种供空穴基团,受体分子材料包含至少一种供电子基团,所述给体分子材料与所述受体分子材料形成激基复合物,复合功能层和发光层相接触,复合功能层中形成的激基复合物能够有效地将三线态激子转换为单线态激子,并将该单线态激子通过Forester荧光共振能量转移将激子传递到发光层中的量子点材料上,激发量子点发光,从而提高了电流效率,进而提高该量子点电致发光器件的发光效率。

在其中一个实施例中,所述给体分子材料的最高占有轨道能级≥5.0eV;所述受体分子材料的最低未占有轨道能级≤3.2eV。

在其中一个实施例中,所述给体分子材料与所述受体分子材料的最高占有轨道能级差≥0.3eV;所述给体分子材料与所述受体分子材料的最低未占有轨道能级差≥0.3eV,

在其中一个实施例中,所述给体分子材料与所述受体分子材料的最高占有轨道能级差为0.3eV-5eV。

在其中一个实施例中,所述给体分子材料与所述受体分子材料的三线态能级均大于2.6eV,且所述给体分子材料与所述受体分子材料的三线态能级均大于所述激基复合物的三线态能级。

在其中一个实施例中,所述给体分子材料选自4,4',4″-三[苯基(间甲苯基)氨基]三苯基胺、4,4’环己基二[N,N-二(4-甲基苯基)苯胺]以及6-(9,9-二甲基吖啶-10(9H)-基)-3-甲基-1H-异苯并吡喃-1-酮中的一种或多种。

在其中一个实施例中,所述受体分子材料选自红菲咯啉、3-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)-9-苯基-9H-咔唑、1,3,5-三(间-吡啶-3-基苯基)苯、2,4,6-三(3-(吡啶-3-基)苯基)-1,3,5-三嗪以及1,3,5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-基)苯中的一种或多种。

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