CN113471379B - Oled显示面板及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其是涉及一种OLED显示面板及其制备方法。
背景技术
OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)显示器件由于具有自发光、响应速度快、视角广、可实现柔性显示等优点被广泛应用。OLED显示器件的发光原理是通过将正极的空穴和负极的电子分别通过空穴传输层和电子传输层传输至发光材料层,使得空穴与电子复合后激发有机材料实现发光。
现有的电子传输材料一般为Alq3(8-羟基喹啉和铝),但由于Alq3的电子迁移率较低,使得OLED显示器件中电子传输和空穴传输不均衡,影响显示,因此现有OLED显示器件中会采用红菲咯啉(BPhen)、浴铜灵(BCP)和3,3'-[5'-[3-(3-吡啶基)苯基][1,1':3',1”-三联苯]-3,3”-二基]二吡啶(TmPyPB)作为电子传输材料,但上述材料的玻璃化转变温度较低,在OLED显示器件的工作过程中,产生的热量会导致分子的降解和分子结构的改变,使面板显示效率较低、热稳定性较差,同时,上述材料的分子结构对称化规则,容易结晶,导致电子传输的性能下降,电子和空穴的迁移率失衡,降低激子形成效率,影响显示效果,且会导致激子集中在电子传输层与发光层接触的界面处,影响OLED显示器件的寿命。
所以,现有OLED显示器件存在电子传输材料的电子传输效率较差所导致的OLED显示器件的性能较差的技术问题。
发明内容
本申请实施例提供一种OLED显示面板及其制备方法,用于缓解现有OLED显示器件存在电子传输材料的电子传输效率较差所导致的OLED显示器件的性能较差的技术问题。
本申请实施例提供一种OLED显示面板,该OLED显示面板包括:
衬底;
驱动电路层,设置于所述衬底一侧;
发光层,设置于所述驱动电路层远离所述衬底的一侧;
其中,所述发光层包括电子传输层,所述电子传输层的材料包括
在一些实施例中,所述电子传输层的材料包括
在一些实施例中,所述电子传输层的材料包括
在一些实施例中,所述电子传输层的材料包括
在一些实施例中,所述电子传输层的材料包括
同时,本申请实施例提供一种OLED显示面板制备方法,该OLED显示面板制备方法包括:
提供衬底;
在所述衬底上形成驱动电路层;
在所述驱动电路层上形成像素电极层;
在所述像素电极层上形成空穴传输层;
在所述空穴传输层上形成发光材料层;
在所述发光材料层上形成电子传输层,所述电子传输层的材料包括
在所述电子传输层上形成公共电极,得到OLED显示面板。
有益效果:本申请实施例提供一种OLED显示面板及其制备方法;该OLED显示面板包括衬底、驱动电路层和发光层,驱动电路层设置于衬底一侧,发光层设置于驱动电路层远离衬底的一侧,其中,发光层包括电子传输层,电子传输层的材料包括
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为本申请实施例提供的OLED显示面板的示意图。
图2为本申请实施例提供的OLED显示面板制备方法的流程图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
本申请实施例针对现有OLED显示器件存在电子传输材料的电子传输效率较差所导致的OLED显示器件的性能较差的技术问题,提出一种OLED显示面板及其制备方法,用以缓解上述技术问题。
如图1所示,本申请实施例提供一种OLED显示面板,该OLED显示面板包括:
衬底11;
驱动电路层12,设置于所述衬底11一侧;
发光层13,设置于所述驱动电路层12远离所述衬底11的一侧;
其中,所述发光层13包括电子传输层134,所述电子传输层134的材料包括
本申请实施例提供一种OLED显示面板,该OLED显示面板中的电子传输层的材料包括 中的至少一种,其中,所述电子传输层的材料中的R连接的基团包括苯环、呲啶、呲嗪、三嗪、氰基苯、嘧啶、联苯、奈、蒽、喹啉、苯并咪唑、喹喔啉、二苯砜、菲咯啉、吩嗪、六氯杂苯醌中的一种;通过采用上述材料形成电子传输层,使电子传输层保持无定形态膜结构,提高电子流动速度,提高电子传输效率,从而提高OLED显示器件的性能。
其中,苯环的结构式为呲啶的结构式为呲嗪的结构式为三嗪的结构式为氰基苯的结构式为嘧啶的结构式为联苯的结构式为奈的结构式为蒽的结构式为喹啉的结构式为苯并咪唑的结构式为喹喔啉的结构式为二苯砜的结构式为菲咯啉的结构式为吩嗪的结构式为六氯杂苯醌的结构式为其中,虚线部分表示与电子传输层的材料中的R的连接位点。
本申请针对OLED显示面板中电子传输层需要具有较高的电子迁移率、较深的能级、较高的三线态能级、良好的热稳定性和成膜性,通过采用上述材料形成电子传输层,其中,上述材料中的基团的电子吸收能力较强,且能级较深,提高了电子传输层的电子迁移率、提高了OLED显示面板的热稳定性和成膜性。
在一种实施例中,所述电子传输层的材料包括上述材料的HOMO能级和LUMO能级较深,具体的,其HOMO能级的能量为-6.16eV(电子伏特),LUMO能级的能量为-2.30eV,LUMO能级与HOMO能级的能级差为3.86eV,使得具有该电子传输层的驱动电压较低,发光效率较高。
在一种实施例中,所述电子传输层的材料包括上述材料的HOMO能级和LUMO能级较深,其HOMO能级的能量为-6.11eV,LUMO能级的能量为-2.23eV,LUMO能级与HOMO能级的能级差为3.88eV,使得具有该电子传输层的驱动电压降低,发光效率较高。
在一种实施例中,所述电子传输层的材料包括上述材料的HOMO能级的能量为-6.19eV,LUMO能级的能量为-2.42eV,LUMO能级与HOMO能级的能级差为3.57eV,使得具有该电子传输层的驱动电压降低,发光效率较高。
在一种实施例中,在电子传输层的材料中的R连接的基团为苯环时,所述电子传输层的材料包括采用上述材料形成电子传输层,相较于现有采用Alq3形成电子传输层,具有上述电子传输层的OLED显示面板的驱动电压降低,发光效率提高。
在一种实施例中,在电子传输层的材料中的R连接的基团为嘧啶时,所述电子传输层的材料包括采用上述材料形成电子传输层,相较于现有采用Alq3形成电子传输层,具有上述电子传输层的OLED显示面板的驱动电压降低,发光效率提高。
在一种实施例中,在电子传输层的材料中的R连接的基团为三嗪时,所述电子传输层的材料包括采用上述材料形成电子传输层,相较于现有采用Alq3形成电子传输层,具有上述电子传输层的OLED显示面板的驱动电压降低,发光效率提高。
在一种实施例中,在电子传输层的材料中的R连接的基团为呲啶时,所述电子传输层的材料包括采用上述材料形成电子传输层,相较于现有采用Alq3形成电子传输层,具有上述电子传输层的OLED显示面板的驱动电压降低,发光效率提高。
在一种实施例中,在电子传输层的材料中的R连接的基团为氰基苯时,所述电子传输层的材料包括采用上述材料形成电子传输层,相较于现有采用Alq3形成电子传输层,具有上述电子传输层的OLED显示面板的驱动电压降低,发光效率提高。
表一:不同OLED显示面板的性能表
如表一所示,采用化合物一的OLED显示面板一的驱动电压为3.72V(伏特),其E/CIEy(发光效率)为157.5,LT95(达到初始亮度95%的时间)为74H(小时);采用化合物二的OLED显示面板二的驱动电压为3.73V,其E/CIEy为159.1,LT95为76小时;采用化合物三的OLED显示面板三的驱动电压为3.77V,其E/CIEy为162.4,LT95为77小时;采用Alq3的参考显示面板的驱动电压为3.92V,其E/CIEy为138.4,LT95为65小时。
从上述数据可以看出,采用本申请实施例中的电子传输材料的OLED显示面板的驱动电压相较于现有采用Alq3作为电子传输材料的OLED显示面板的驱动电压更低,且本申请实施例提供的OLED显示面板的发光效率更高,器件寿命更长。
在一种实施例中,如图1所示,所述驱动电路层12包括有源层121、第一栅极绝缘层122、第一金属层123、第二栅极绝缘层124、第二金属层125、层间绝缘层126、源漏极层127、平坦化层128,本申请实施例以具有第一金属层和第二金属层的驱动电路层进行说明,但本申请实施例不限于此,驱动电路层可以仅包括栅极层,且驱动电路层中的薄膜晶体管不限于顶栅结构,还可以为底栅结构,例如底栅顶接触结构。
在一种实施例中,如图1所示,发光层13包括像素电极层131、空穴传输层132、发光材料层133、电子传输层134、像素定义层135、公共电极层136。
在一种实施例中,如图1所示,OLED显示面板还包括封装层14,封装层14可以包括第一无机层、有机层和第二无机层。
同时,如图2所示,本申请实施例提供一种OLED显示面板制备方法,该OLED显示面板的制备方法包括:
S1,提供衬底;
S2,在所述衬底上形成驱动电路层;
S3,在所述驱动电路层上形成像素电极层;
S4,在所述像素电极层上形成空穴传输层;
S5,在所述空穴传输层上形成发光材料层;
S6,在所述发光材料层上形成电子传输层,所述电子传输层的材料包括上述实施例中任一所述的电子传输层的材料;
S7,在所述电子传输层上形成公共电极,得到OLED显示面板。
本申请实施例提供一种OLED显示面板制备方法,该OLED显示面板制备方法制备的OLED显示面板中的电子传输层的材料包括
中的至少一种,其中,所述电子传输层的材料中的R连接的基团包括苯环、呲啶、呲嗪、三嗪、氰基苯、嘧啶、联苯、奈、蒽、喹啉、苯并咪唑、喹喔啉、二苯砜、菲咯啉、吩嗪、六氯杂苯醌中的一种;通过采用上述材料形成电子传输层,使电子传输层保持无定形态膜结构,提高电子流动速度,提高电子传输效率,从而提高OLED显示器件的性能。
在一种实施例中,所述电子传输层的材料包括上述实施例中任一所述的电子传输层的材料指所述电子传输层的材料包括
其中,形成的步骤包括:在250毫升三口瓶中依次加入(质量为7.13克,物质的量为20毫摩尔)、呲啶硼酸(结构式为质量为2.45克,物质的量为20毫摩尔)、150毫升除水除氧的甲苯、碳酸铯(质量为13.03克,物质的量为40毫摩尔)、四(三苯基膦)钯和三叔丁基磷(质量为0.23克,物质的量为0.2毫摩尔)10%甲苯溶液(物质的量为1毫摩尔),然后在氮气氛围下120摄氏度反应24小时,在反应后冷却至室温(例如25摄氏度),将反应后的溶液倒入200毫升冰水混合物中,使用二氯甲烷萃取三次,合并有机相,旋成硅胶,柱层析(流动相为等体积混合的二氯甲烷/正己烷的混合溶剂)分离纯化,得到
其中,形成的步骤,包括:在250毫升三口瓶中依次加入(质量为7.13克,物质的量为20毫摩尔)、喹啉硼酸(结构式为质量为3.45克,物质的量为20毫摩尔)、150毫升除水除氧的甲苯、碳酸铯(质量为13.03克,物质的量为40毫摩尔)、四(三苯基膦)钯和三叔丁基磷(质量为0.23克,物质的量为0.2毫摩尔)10%甲苯溶液(物质的量为1毫摩尔),然后在氮气氛围下120摄氏度反应24小时,在反应后冷却至室温(例如25摄氏度),将反应后的溶液倒入200毫升冰水混合物中,使用二氯甲烷萃取三次,合并有机相,旋成硅胶,柱层析(流动相为等体积混合的二氯甲烷/正己烷的混合溶剂)分离纯化,得到
其中,形成的步骤,包括:在250毫升三口瓶中依次加入(质量为7.13克,物质的量为20毫摩尔)、对氰基苯硼酸(结构式为质量为2.93克,物质的量为20毫摩尔)、150毫升除水除氧的甲苯、碳酸铯(质量为13.03克,物质的量为40毫摩尔)、四(三苯基膦)钯和三叔丁基磷(质量为0.23克,物质的量为0.2毫摩尔)10%甲苯溶液(物质的量为1毫摩尔),然后在氮气氛围下120摄氏度反应24小时,在反应后冷却至室温(例如25摄氏度),将反应后的溶液倒入200毫升冰水混合物中,使用二氯甲烷萃取三次,合并有机相,旋成硅胶,柱层析(流动相为等体积混合的二氯甲烷/正己烷的混合溶剂)分离纯化,得到
根据上述实施例可知:
本申请实施例提供一种OLED显示面板及其制备方法;该OLED显示面板包括衬底、驱动电路层和发光层,驱动电路层设置于衬底一侧,发光层设置于驱动电路层远离衬底的一侧,其中,发光层包括电子传输层,电子传输层的材料包括 中的至少一种,其中,所述电子传输层的材料中的R连接的基团包括苯环、呲啶、呲嗪、三嗪、氰基苯、嘧啶、联苯、奈、蒽、喹啉、苯并咪唑、喹喔啉、二苯砜、菲咯啉、吩嗪、六氯杂苯醌中的一种。本申请通过采用上述材料形成电子传输层,使电子传输层保持无定形态膜结构,提高电子流动速度,提高电子传输效率,从而提高OLED显示器件的性能。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
以上对本申请实施例所提供的一种OLED显示面板及其制备方法进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例的技术方案的范围。
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