CN102064284A - 一种有机电致发光器件 - Google Patents

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姚宁
鲁占灵
邢宏伟
韩昌报
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Abstract

本发明提供了一种有机电致发光器件,包括阳极、阴极,其中:其阳极采用p型半导体透明导电薄膜。本发明有机电致发光器件的阳极采用p型半导体透明导电薄膜,这种材料可提高有机电致发光器件的空穴注入效率,从而提高有机电致发光器件的发光亮度和效率。

Description

一种有机电致发光器件 
技术领域:
本发明涉及半导体和有机电致发光(OLED)技术,尤其涉及一种有机电致发光器件。
背景技术:
目前,有机电致发光(OLED)技术是平板显示和照明领域的研究热点之一,提高器件发光亮度和效率是国内外有机电致发光(OLED)器件研究的重点之一。有机电致发光(OLED)器件的发光亮度和效率与载流子的注入效率关系极大,故近年来国内外有机电致发光(OLED)器件研究工作有很多是对器件电极进行修饰,降低电极与相邻有机层之间的界面势垒改善载流子的注入,以获得更大强度的辐射复合发光,提高器件的发光亮度和效率。
传统有机电致发光(OLED)器件和顶发射有机电致发光(Top-emitting Organic Light-emitting Diodes, TOLED)器件中常用ITO透明导电膜或半透明金属膜作为器件的阳极。未经处理的ITO膜由于表面不平整以及功函数与相邻功能层有机材料的HOMO能级之间存在着一定的界面势垒,导致其有限的空穴注入能力,影响了发光亮度的进一步提高。为解决这一问题,现有技术中一种方法是将MoO3膜置于ITO阳极与有机层之间作为阳极修饰层对ITO阳极进行修饰可以提高空穴注入能力,现有技术中另一种方法是在ITO 和相邻 NPB有机层之间施加C60修饰层,也可以提高有机电致发光(OLED)器件的空穴注入效率。
阳极修饰层的引入虽然可在一定程度上提高空穴的注入效率,但是ITO和金属薄膜阳极中载流子主要是电子,这些材料本身的载流子类型不利于有机电致发光(OLED)器件空穴的注入。
发明内容:
本发明的目的是提供一种有机电致发光器件,提高空穴的注入效率来提高器件发光亮度和效率。
一种有机电致发光器件,包括阳极、阴极,其中:其阳极采用p型半导体透明导电薄膜。
所述的有机电致发光器件,其中:还包括玻璃衬底、空穴传输层、电子传输层、有机发光层,玻璃衬底、p型半导体透明导电薄膜阳极、空穴传输层、有机发光层、电子传输层、阴极依次层叠设置。
所述的有机电致发光器件,其中:还包括电子传输层、有机发光层、空穴传输层,阴极、电子传输层、有机发光层、空穴传输层、p型半导体透明导电薄膜阳极依次层叠设置。
本发明采用上述技术方案后将达到如下的技术效果:
本发明的有机电致发光器件,其阳极采用p型半导体透明导电薄膜,这种材料可提高空穴的注入效率,从而提高有机电致发光器件的发光亮度和效率。
附图说明:
图1为本发明的一种有机电致发光器件的结构图;
图2为本发明另一种有机电致发光器件的结构图。
具体实施方式:
本发明的有机电致发光器件是要解决空穴注入效率低导致有机电致发光(OLED)器件发光亮度和效率低的问题;现有技术中的有机电致发光(OLED)器件采用的氧化物透明导电膜阳极是n型半导体氧化物材料,金属半透膜阳极也是电子导电,这都不利于空穴注入;本发明技术方案选择p型半导体透明导电薄膜作为有机电致发光(OLED)器件的阳极,有利于空穴的注入,从而提高有机电致发光器件的发光亮度和效率。
实施例1:
对于传统有机电致发光(OLED)器件,如图1,在玻璃衬底1上制备p型半导体透明导电薄膜阳极2,然后在p型半导体透明导电薄膜阳极2上依次层叠制备空穴传输层3、有机发光层4、电子传输层5、阴极6,这种有机电致发光(OLED)器件,光是通过p型半导体透明导电薄膜顶阳极2从玻璃衬底1一侧发出。
实施例2:
对于顶发射有机电致发光(TOLED)器件,如图2所示,在支撑衬底上先制备阴极6,然后在阴极6上依次层叠制备电子传输层5、有机发光层4、空穴传输层3、p型半导体透明导电薄膜顶阳极2,这种有机电致发光(OLED)器件,光是由p型半导体透明导电薄膜顶阳极2一侧发出。
与现有技术相比,该发明的有机电致发光(OLED)器件的阳极2采用p型半导体材料,可显著提高有机电致发光(OLED)器件的空穴注入效率。

Claims (3)

1.一种有机电致发光器件,包括阳极、阴极,其特征在于:其阳极采用p型半导体透明导电薄膜。
2.如权利要求1所述的有机电致发光器件,其特征在于:还包括玻璃衬底、空穴传输层、电子传输层、有机发光层,玻璃衬底、p型半导体透明导电薄膜阳极、空穴传输层、有机发光层、电子传输层、阴极依次层叠设置。
3.如权利要求1所述的有机电致发光器件,其特征在于:还包括电子传输层、有机发光层、空穴传输层,阴极、电子传输层、有机发光层、空穴传输层、p型半导体透明导电薄膜阳极依次层叠设置。
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