[发明专利]发光器件在审
申请号: | 201811474938.1 | 申请日: | 2018-12-04 |
公开(公告)号: | CN109659440A | 公开(公告)日: | 2019-04-19 |
发明(设计)人: | 刘振;卓恩宗 | 申请(专利权)人: | 惠科股份有限公司 |
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: | 吴平 |
地址: | 518101 广东省深圳市宝安区石岩街道水田村民*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 发光器件 延迟荧光材料 发光层 电子传输层 电子注入层 空穴传输层 空穴注入层 量子点材料 阳极 发光单元 热激活 阴极 发光效率 发射 光合成 白光 叠设 激活 | ||
本发明涉及一种发光器件,包括阳极;空穴注入层,形成于阳极上;空穴传输层,形成于空穴注入层上;发光层,形成于空穴传输层上;电子传输层,形成于发光层上;电子注入层,形成于电子传输层上;阴极,形成于电子注入层上;发光层包括N个叠设的发光单元,各发光单元包括热激活延迟荧光材料层和量子点材料层,热激活延迟荧光材料层发射的光与量子点材料层发射的光合成白光,N≥1。上述发光器件,通过设置激活延迟荧光材料层,可以大大提高器件的发光效率。本发明还涉及一种基于上述特征的另一种发光器件。
技术领域
本发明涉及显示领域,尤其涉及一种发光器件。
背景技术
量子点(Quantum Dot)是准零维纳米材料,具有显著的量子尺寸效应,量子点的发光光谱可以通过改变量子点的尺寸来控制,因此量子点材料被广泛应用于显示领域。目前,发射白光的量子点发光器件主要是采用量子点发光层的堆叠,通过混色获取白光,如分别发射红光、绿光、蓝光的量子点发光层堆叠可产生白光。采用量子点发光材料堆叠虽可产生白光,但是量子点材料具有发光效率较低的问题。
发明内容
基于此,有必要针对合成白光的量子点发光器件发光效率低的问题,提出了一种新的发光器件。
一种发光器件,包括:
阳极;
空穴注入层,形成于所述阳极上;
空穴传输层,形成于所述空穴注入层上;
发光层,形成于所述空穴传输层上;
电子传输层,形成于所述发光层上;
电子注入层,形成于所述电子传输层上;
阴极,形成于所述电子注入层上;
所述发光层包括N个叠设的发光单元,各所述发光单元包括热激活延迟荧光材料层和量子点材料层,所述热激活延迟荧光材料层发射的光与所述量子点材料层发射的光合成白光,N≥1。
上述发光器件,发光层包含多个发光单元,各发光单元包含多层结构,分别包括热激活延迟荧光材料层和量子点材料层,热激活延迟荧光材料层发射的光与量子点材料层发射的光合成白光,从而使发光器件发射白光。由于热激活延迟荧光材料的发光效率较高,且热激活延迟荧光材料不仅自身能发射光,还能将能量传递至量子点材料层,激发量子点材料发光,从而提高发光器件的发光效率。
在其中一个实施例中,所述热激活延迟荧光材料层包括发射蓝光的热激活延迟荧光材料,所述量子点材料层包括发射黄光的第一量子点材料层,所述第一量子点材料层形成于所属发光单元的热激活延迟荧光材料层上。
在其中一个实施例中,所述热激活延迟荧光材料层的厚度范围为10nm~60nm,所述第一量子点材料层的厚度范围为50nm~250nm。
在其中一个实施例中,所述第一量子点材料层形成于所属的发光单元的热激活延迟荧光材料层上背离所述空穴传输层的一侧。
在其中一个实施例中,所述热激活延迟荧光材料的最高占据态分子轨道能级的绝对值大于所述量子点材料的价带顶能级绝对值,所述热激活延迟荧光材料的最低未占据态分子轨道能级的绝对值大于所述量子点材料的导带底能级绝对值。
在其中一个实施例中,所述发光单元还包括发射绿光的第二量子点材料层,所述第二量子点材料层形成于所所属发光单元中的热激活延迟荧光材料层上背离第一量子点材料层的一侧,或形成于所属发光单元中的第一量子点材料层上背热激活延迟荧光材料层的一侧。
在其中一个实施例中,所述空穴传输层包括第一二氧化硅介孔框架和容纳于所述第一二氧化硅介孔框架内的空穴传输材料。
在其中一个实施例中,所述电子传输层包括第二二氧化硅介孔框架和容纳于所述第二二氧化硅介孔框架内的电子传输材料。
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