CN108475738B - 用于调节oled的发射的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于调节OLED(1)的发射的方法,所述OLED包括衬底(2),在所述衬底上沉积至少以下层:第一电极层(3)、至少一个有机层(4)和第二电极层(5),其中,在沉积所述至少一个有机层(4)之后,至少在一个面区域中以电子束(7)的被加速的电子加载所述OLED(1)。

Description

用于调节OLED的发射的方法
技术领域
本发明涉及一种方法,借助所述方法可以在沉积OLED的功能性有机层之后并且甚至在包封OLED之后才调节有机发光二极管(OLED)的发射。
背景技术
在Etienne Menard、Matthew A. Meitl、Yugang Sun、Jang-Ung Park、DanielJay-Lee Shir、Yun-Suk Nam所著的“Micro- and Nanopatterning Techniques forOrganic Electronic and Optoelectronic Systems”(2007年修订,第107卷,第1117-1160页)中,几乎描述了多种全部已知的方法:借助所述方法可以结构化OLED的发光面或者相应于预给定的几何图来制造OLED的发光面。因此,例如已知的是,通过真空蒸发进行结构化的方式、借助阴影掩膜以所要求的几何图沉积发射电磁辐射的有机层。替代地也可能的是,借助不同的印刷技术以所期望的形状沉积有机层。在用于制造OLED的所有已知的方法中,以下不利地作用:在沉积有机层之后、然而最晚在包封OLED之后不能够再进行关于OLED的发射的改变。事后的外部光学衰减虽然能够实现遮暗,但在被遮暗的区域中也发生功率转化并且可能不透射。
发明内容
因此,本发明基于以下技术问题:实现一种用于制造OLED的方法,借助所述方法可以克服现有技术中的缺点。尤其借助根据本发明的方法应该也可能的是,在包封OLED之后调节OLED的发射。
该技术问题的解决方案通过如下主题得出。即,根据本发明的调节OLED的发射的方法,所述OLED包括衬底,在所述衬底上沉积至少以下层:第一电极层、至少一个有机层和第二电极层,其特征在于,在沉积所述至少一个有机层之后,至少在一个面区域中以电子束的被加速的电子加载所述OLED,其中在所述至少一个面区域中就波长范围调节所述OLED的发射。优选地,在沉积所述第二电极层之后借助所述电子束调节所述OLED的发射。在所述第二电极层上沉积至少一个包封层之后借助所述电子束调节所述OLED的发射。
OLED通常包括衬底,在所述衬底上相叠地沉积至少以下层:第一电极层、至少一个发射电磁辐射的有机层、跟着的是第二电极层,其中,有机层由不同有机层材料的多个子层组成。此外,OLED也还具有一个或多个包封层,所述一个或多个包封层被沉积在第二电极层之上。根据本发明的方法的特征在于,通过以下方式调节OLED的发射,即在整面地沉积所述至少一个有机层之后,至少在一个面区域中以电子束的被加速的低能量电子加载所述OLED。在此,OLED的有机层不应高于150℃地被加热,因为否则可能损坏OLED。
OLED发射借助电子束的调节可以直接在沉积至少一个有机层之后、在沉积第二电极层之后或者在沉积一个或多个包封层之后才进行。
在本发明的一种实施方式中,借助电子束如下调节OLED的发射,在以下面区域中改变OLED的强度:在所述面区域中以电子束的被加速的电子加载有机层。
为了制造全色彩-OLED-显示器,必需产生三种不同颜色的像素(红、绿、蓝-RGB)。主要的挑战在此是,结构化发射电磁辐射的有机层。可能的是,相叠地沉积发射不同波长的电磁辐射的多个有机层。已知的是,电子束到材料中的侵入深度或电子束到相叠地沉积的层堆中的侵入深度是可调节的。在先前描述的多层式构造的OLED中,OLED的发射借助根据本发明的方法也可以如下调节,即在以下面区域中改变由OLED发射的电磁辐射的波长范围以及因此由OLED辐射的颜色,在所述面区域中,电子束的被加速的电子加载OLED。在这种情况下,电子束到OLED的层堆中的侵入深度如此深地被调节,使得以电子束的被加速的电子加载一个或多个相叠布置的发射电磁辐射的有机层。在这种情况下,改变了有机层的辐射强度,所述有机层在面区域中借助电子束的被加速的电子来加载,由此在面区域中影响由OLED辐射的颜色。
具体实施方式
以下根据一个实施例详细阐述本发明。在图1中示意性地并且简化地在横截面中示出已知的单色的OLED 1。在玻璃衬底2上首先沉积在该实施例中充当阳极的第一电极层3。在电极层3上跟着是有机层4,该有机层发射电磁辐射。已知的是,OLED的有机层由不同有机材料的多个子层组成。随后这些子层中的具有其英语专业术语和括号中的所属的缩写的一些仅仅是示例性地列举的,而不要求完整性:Hole Injection Layer(HIL:空穴注入层)、Hole Transport Layer(HTL:空穴传输)、Electron Blocking Layer(EBL:电子阻挡层)、Emission Layer(EML:发射层)、Hole Blocking Layer(HBL:空穴阻挡层)、ElectronTransport Layer(ETL:电子传输层)。在图1中不示出单个层,因为它们对于根据本发明的方法的描述仅仅具有次要的意义。根据本发明的方法可应用在所有已知的OLED中。
在有机层4之后,沉积在该实施例中充当阴极的第二电极层5并且最后沉积包封层6。同样已知的是,OLED的包封层可以由不同材料的多个子层组成。出于简化原因,在该实施例中也不示出这样的包封层的各个子层。
在图1中简化地示出的层堆描述了一种能运转的OLED,该OLED发射一定波长范围的电磁辐射。在该实施例中如下选择各个层的材料,即OLED 1整面地辐射红色调。
在OLED 1的一个表面区域中应降低红色辐射的强度:在该表面区域中辐射红色调。
根据本发明,这借助由电子束发生器8产生的电子束7进行。在该实施例中,电子束发生器8被构造成,使得电子束发生器产生经聚焦的、点状的电子束7,借助该电子束扫过OLED 1的以下面区域:在所述面区域中应降低红色调的强度。替代地,用于根据本发明的方法的电子束的横截面可以具有任意的其他几何图。电子束的射到OLED的表面上的横截面仅仅允许不大于以下面区域:在该面区域中应调节OLED的发射。
OLED1的在以电子束7扫过的面区域中的强度的降低程度取决于电子束7的功率和以下持续时间:以所述持续时间借助电子束7扫过该面区域。电子束的功率越高和/或越长时间地以电子束7扫过面区域,则该面区域变得越暗。OLED的面区域的变暗程度因此可以根据本发明的方法无级地调节。因为在OLED中使用的从OLED到OLED可以不同的层材料对电子束的侵入深度也施加影响,所以在具体的任务提出中可以在实验室试验中求取,需要所使用的电子束的多少电功率和电子束在面区域中的多少停留时间,以便在面区域中取得所期望的发射。
在OLED中使用的有机材料已经可以在100℃左右的温度的情况下蒸发。在根据本发明的方法中,因此要求应用以下电子束发生器,其产生具有低的电功率和低能量电子的电子束,使得在以被加速的电子加载OLED时不蒸发OLED的有机材料。因此,具有如例如在扫描电子显微镜中使用的功率谱的电子束发生器适合于根据本发明的方法。在该实施例中,使用具有20kV的加速电压、50nA的射束流和30m/s的电子束偏转速度的电子束发生器8。在电子束发生器8的在该实施例中使用的电参数的情况下,可能由于给OLED 1加载被加速的电子而不能够确定OLED 1的变热。
根据本发明的方法能够实现:首先一次性地大面积地在无掩膜的情况下相应于发光面的所期望的几何图地沉积OLED的层并且通过该方式制造基础OLED。从该基础OLED出发,可以借助根据本发明的方法相应于单独的配置地在沉积有机层之后或者甚至在包封OLED之后才实现OLED的发光面的几何图、确定的面区域的深色等级和因此实现图案、图形和图像在OLED的发光面上的产生。
在根据本发明的方法中也被证明有利的是,根据本发明的以被加速的电子加载OLED伴随着OLED的电阻的增加,由此降低其电流消耗。

Claims (3)

1.一种用于调节OLED(1)的发射的方法,所述OLED包括衬底(2),在所述衬底上沉积至少以下层:第一电极层(3)、至少一个有机层(4)和第二电极层(5),其特征在于,在沉积所述至少一个有机层(4)之后,至少在一个面区域中以电子束(7)的被加速的电子加载所述OLED(1),其中在所述至少一个面区域中就波长范围调节所述OLED(1)的发射。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在沉积所述第二电极层(5)之后借助所述电子束(7)调节所述OLED(1)的发射。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述第二电极层(5)上沉积至少一个包封层(6)之后借助所述电子束(7)调节所述OLED(1)的发射。
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