KR100588062B1 - 유기 전계 발광 소자 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 실란트를 이용하여 기판에 캡을 부착하는 공정시, 압력에 의하여 유동하는 실란트의 흐름을 차단함으로서 실란트가 액티브 영역으로 도달할 수 없는 구조를 갖는 유기 전계 발광 소자를 개시한다. 본 발명에 따른 유기 전계 발광 소자는 기판 표면에 형성된 캡 부착 영역 내측에 형성된 댐을 포함하되, 캡 부착 영역의 모서리부와 이에 대응하는 댐 사이의 간격이 캡 부착 영역의 다른 영역과 댐 사이의 간격보다 넓게 이루어진다. 이러한 형상을 얻기 위하여 댐의 구성 부분중 캡 부착 영역의 모서리부와 대응하는 부분은 캡 부착 영역과 경사를 이루는 사선부로 구성될 수 있으며, 또는 액티브 영역을 향하여 볼록하게 형성된 만곡부 형태로 구성될 수 있다.
유기 전계 발광 소자, 댐(dam)
Description
도 1은 유기 전계 발광 소자의 기본적인 구조를 개략적으로 도시한 단면도.
도 2는 도 1에 도시된, 캡을 제거한 상태의 유기 전계 발광 소자의 평면도.
도 3은 도 2의 D 부분의 상세도.
도 4 및 도 5는 도 3의 대응 도면으로서, 기판에 형성된 캡 부착 영역의 일부를 도시한 도면.
본 발명은 유기 전계 발광 소자에 관한 것으로서, 특히 캡 부착 공정시 실란트가 액티브 영역으로 유입되는 것을 방지할 수 있는 구조를 갖는 유기 전계 발광 소자에 관한 것이다.
유기 전계 발광은 유기물(저분자 또는 고분자) 박막에 음극과 양극을 통하여 주입된 전자와 정공(hole)이 재결합하여 여기자(exciton)를 형성하고, 형성된 여기자로부터의 에너지에 의해 특정한 파장의 빛이 발생되는 현상이다.
이러한 현상을 이용한 유기 전계 발광 소자는 도 1에 도시된 바와 같은 기본적인 구조를 갖고 있다. 유기 전계 발광 소자의 기본적인 구성은, 유리 기판(1), 유리 기판(1) 상부에 형성되어 애노드(anode) 전극으로 사용되는 인듐 주석 산화물층(2; Indium Tin Oxide film ; 이하, "ITO 층"이라 칭함), 절연층과 유기물층(3) 및 캐소드(cathode) 전극인 금속 전극(4)이 순서적으로 적층된 구조이다. 각 격벽(W)은 ITO 층(2) 상에 다수의 금속막(4)을 분리된 상태로 증착하기 위하여 형성된다.
도 2는 도 1에 도시된 유기 전계 발광 소자의 평면도로서, 편의상 도 1에 도시된 캡(6)을 제거한 상태를 도시하였다. 도 2에서 도시된 바와 같이, 액티브 영역(A)에 형성된 다수의 ITO층(2)과 금속층(4)은 액티브 영역(A) 외곽으로 연장되며, 각 단부가 기판(1)의 한 부분으로 집중되어 패드부(P)를 형성하게 된다.
상술한 바와 같은 공정을 통하여 각 요소들(2, 3, 4 및 W)로 이루어진 액티브 영역(A)을 형성한 후, 실란트(5; sealant)를 이용하여 금속 캡(6)을 기판(1)의 외곽부에 부착한다. 캡(6)이 부착되는 영역은 기판(1) 외곽부, 즉 액티브 영역(A)의 외측 영역(S1 및 S2)이다. 캡(6)에 의하여 액티브 영역(A)은 외부와 완전히 격리되며, ITO층(2)과 금속층(4)이 집중된 패드부(P)만이 캡(6)의 외부로 노출된다.
도 1에 도시된 바와 같이, 캡(6)과 기판(1) 사이에는 소정의 밀폐 공간이 형성되며, 이 밀폐 공간 내에 위치한 요소들(2, 3, 4 및 W)은 습기 등과 같은 외부의 환경에 영향을 받지 않는다. 한편, 캡(6)은 주로 금속으로 제조되며, 실란트(5)로서는 자외선(U.V.) 경화성 접합제가 사용된다. 미설명 부호 8은 흡습(吸濕)제인 게터(getter)로서, 캡(6)의 중앙부 저면에 (유기 물질로 이루어진) 테이프(7)에 부착된다.
이상과 같은 금속 캡(6)을 기판(1)에 부착하는 과정 및 그에 따른 현상을 도 1 및 도 2를 참고하여 간단히 설명하면 다음과 같다.
캡 트레이(도시되지 않음)에 로딩된 캡(6)의 외곽부 또는 기판(1)의 캡 부착 영역(S1 및 S2)에 실란트를 분배한 후, 캡(6)을 기판(6)에 대해 가압하면, 캡(6)은 실란트(5)를 통하여 기판(1)의 캡 부착 영역(S1 및 S2)에 부착된다.
기판(1)에 대한 캡(6)의 가압 과정에서 분배된 실란트에 소정의 압력이 작용하게 되며, 압력이 가해진 실란트는 기판(1)의 캡 부착 영역, 특히 ITO층과 금속층이 형성되지 않은 캡 부착 영역(S2)에서 벗어나 액티브 영역(A)으로 유동하게 된다.
액티브 영역(A)으로 유동한 실란트는 자외선을 이용한 실란트 경화 과정에서 경화되어 액티브 영역(A)에서 발생된 광이 경화된 실란트에 의하여 차단되는 현상이 발생된다. 따라서, 실란트가 캡 부착 영역(S2)에서 벗어나지 않도록 기판(1)의 캡 부착 영역(S2) 내측에 소정 높이의 댐(dam)을 형성하는 구조가 이용되고 있다.
도 3은 도 2의 D 부분의 상세도로서, 캡 부착 영역(S2) 내측에 형성된 댐(9)의 구성을 도시하고 있다. 기판(1)의 캡 부착 영역(S2) 내측에는 캡 부착 영역(S2)을 따라 소정 높이의 댐(9)이 형성되어 있다. 따라서 캡(6)에 의하여 압력이 가해진 실란트가 캡 부착 영역(S2)에서 벗어날 경우, 실란트는 댐(9)에 의하여 그 흐름이 차단됨으로서 액티브 영역(A)으로 유동하지 못한다.
그러나, 캡 부착 영역(S2; 실제로는 부착되는 캡의 내면)과 댐(9) 사이의 간격이 좁고, 특히 모서리 부분에서 그 흐름 방향이 급격하게 바뀌기 때문에 압력에 의하여 유동하는 실란트는 댐(9)을 넘어 액티브 영역(A)으로 흘러 들어가 소자의 발광 기능에 심각한 영향을 미치게 된다.
따라서 본 발명은 실란트를 이용하여 기판에 캡을 부착하는 공정시 발생하는 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 압력에 의하여 유동하는 실란트의 흐름을 효과적으로 차단함으로서 실란트가 액티브 영역으로 도달할 수 없는 구조를 갖는 유기 전계 발광 소자를 제공하는데 그 목적이 있다.
상술한 목적을 실현하기 위한 본 발명에 따른 유기 전계 발광 소자는 기판 표면의 캡 부착 영역 내측에 형성된 댐을 포함하되, 캡 부착 영역의 모서리부와 이에 대응하는 댐 사이의 간격이 캡 부착 영역의 다른 영역과 댐 사이의 간격보다 넓게 이루어진다.
이러한 형상을 얻기 위하여 댐의 구성 부분중 캡 부착 영역의 모서리부와 대응하는 부분은 캡 부착 영역과 경사를 이루는 사선부로 구성될 수 있으며, 또는 액티브 영역을 향하여 볼록하게 형성된 만곡부 형태로 구성될 수 있으나, 이러한 형상에 제한되지는 않는다.
이하, 본 발명을 첨부한 도면을 참고하여 보다 상세히 설명한다.
도 4 및 도 5는 도 3의 대응 도면으로서, 기판(1)에 형성된 캡 부착 영역(S2)의 일부를 도시한다. 한편, 본 발명에 따른 유기 전계 발광 소자는 도 1 내지 도 3에 도시된 소자와 그 전체적인 구성이 동일하며, 따라서 동일한 요소에는 동일 한 참고 번호를 부여한다.
본 발명에 따른 유기 전계 발광 소자의 특징은 기판(1)의 캡 부착 영역(S2) 내측에 캡 부착 영역을 따라 소정 높이의 댐(19)을 구성하되, 캡 부착 영역(S2)의 모서리부와 이에 대응하는 댐(19) 사이의 간격(b)을 캡 부착 영역(S2)의 다른 영역과 댐(19)의 간격(a)보다 넓게 구성한 것이다.
도 4에서는, 댐(19)의 구성 부분중에서 캡 부착 영역(S2)의 모서리부와 대응하는 부분(19A)을 다른 부분들과 달리 캡 부착 영역(S2)과 평행하게 구성하지 않고 사선부로 구성하였다. 따라서, 댐(19)의 사선부(19A)와 캡 부착 영역(S2)의 모서리부 사이의 간격(b)은 다른 영역에서의 간격(a)보다 크게 증가한다.
도 5에서는, 댐(19)의 구성 부분중에서 캡 부착 영역(S2)의 모서리부와 대응하는 부분(19B)을 소자의 내부, 즉 액티브 영역(도 2의 A)을 향하여 볼록하게 형성된 만곡부 형태로 구성하였다. 이러한 구조의 댐(19) 역시 만곡부(19B)와 캡 부착 영역(S2)의 모서리부 사이의 간격(b)이 다른 영역에서의 간격(a)보다 상당히 증가됨을 알 수 있다.
이와 같은 구조의 댐(19)이 형성되어 있는 기판(1)에 캡(도 1의 6)을 부착하는 과정에서, 따라서 캡(6)에 의하여 압력이 가해진 실란트가 캡 부착 영역(S2)에서 벗어날 경우, 즉 캡(6)의 저면에서 벗어난 실란트는 댐(9)에 의하여 그 흐름이 차단됨으로서 액티브 영역(A)으로 유동하지 못한다.
특히, 캡 부착 영역(S2)의 모서리 부분, 즉 캡(6)의 내면 모서리 부분에서 그 흐름 방향이 급격하게 바뀔지라도 그 영역에 대응하는 댐의 부분(19A 또는 19B) 과 캡 내면 사이의 간격(b)이 다른 부분의 면적보다 넓기 때문에 많은 양의 실란트가 그 영역에 고임으로서 실란트가 댐(19)을 넘을 수 없다.
이상과 같은 본 발명에 따른 유기 전계 발광 소자에서는 기판의 캡 부착 영역의 모서리부와 이에 대응하는 댐의 부분 사이의 간격을 보다 넓게 형성함으로서 실란트 흐름의 급격한 방향 변화에도 실란트가 댐을 넘어 액티브 영역으로 유동하는 현상을 방지할 수 있는 효과가 있다.
위에서 설명한 본 발명의 바람직한 실시예는 예시의 목적을 위해 개시되었다. 따라서, 본 발명에 대한 통상의 지식을 가지는 당업자라면 본 발명의 사상과 범위 안에서 다양한 수정, 변경, 부가가 가능할 것이며, 이러한 수정, 변경 및 부가는 하기의 특허청구범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.
예를 들어, 캡 분배 영역의 모서리 부분에 대응하는 댐의 부분을 도 4 및 도 5에서는 사선부 및 만곡부로 도시하였지만, 다른 부분에서의 캡 부착 영역과 댐 사이의 간격보다 간격이 넓게 형성된다면 그 형상은 제한되지 않는다.
Claims (3)
- 유기 전계 발광 소자에 있어서,기판 표면의 캡 부착 영역 내측에 캡 부착 영역을 따라 형성된 댐을 포함하되, 캡 부착 영역의 모서리부와 이에 대응하는 댐 사이의 간격이 캡 부착 영역의 다른 영역과 댐 사이의 간격보다 넓은 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.
- 제 1 항에 있어서, 댐의 구성 부분중 캡 부착 영역의 모서리부와 대응하는 부분은 캡 부착 영역과 경사를 이루는 사선부로 구성된 유기 전계 발광 소자.
- 제 1 항에 있어서, 댐의 구성 부분중 캡 부착 영역의 모서리부와 대응하는 부분은 액티브 영역을 향하여 볼록하게 형성된 만곡부 형태로 구성된 유기 전계 발광 소자.
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