TWI590508B - 有機發光裝置及其製造方法 - Google Patents

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柳秉佑
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Description

有機發光裝置及其製造方法 【相關申請案】
本說明書主張2014年5月12日在韓國知識產權局申請的韓國專利申請案第10-2014-0056776號的優先權以及權益,其全部內容被以引用的方式併入本文中。
本說明書是關於一種有機發光裝置以及一種有機發光裝置的製造方法。
有機光發射現象指使用有機材料將電能轉換至光能的現象。換言之,當將適當有機材料層置放於陽極與陰極之間且將電壓施加於兩個電極之間時,將電洞以及電子分別自陽極以及陰極注入至有機材料層。此等注入的電洞以及電子會合以形成激子,且當此等激子落回至基態時會發射光。
由於陽極與陰極之間的空間小,因此有機發光裝置有可能具有短路缺陷。藉由針孔、裂縫、有機發光裝置的結構中的階梯、塗佈粗糙度以及類似者,可使陽極與陰極直接相互接觸,或可 使在此等缺陷區域中的有機層厚度較薄。此等缺陷區域提供允許電流流動的低電阻路徑,且使電流幾乎不流過或在極端情況下完全不流過有機發光裝置。結果,有機發光裝置具有減少的或無光發射輸出。在多像素顯示裝置中,短路缺陷可藉由產生不發光或發射具有小於平均光強度的強度的光的壞點來降低顯示品質。在照明或其他低解析度應用中,歸因於短路缺陷,相當大部分的對應區域可能無法操作。考量到短路缺陷,通常在清潔室中進行有機發光裝置的製造。然而,無論環境有多清潔,仍無法有效地移除短路缺陷。在許多情況下,有機層的厚度增加為大於操作裝置實際上所需要的厚度,以便藉由增大兩個電極之間的距離來減小短路缺陷的數目。此方法提高了製造有機發光裝置的成本,且使用此方法甚至可能無法完全移除短路缺陷。
先前技術文獻 專利文獻
韓國專利申請特許公開案第10-2006-0130729號(2006.12.19發表)
本發明的目標為提供一種有機發光裝置以及一種其製造方法,在此有機發光裝置中,即使當短路缺陷出現於有機發光裝置的一個區域中時,不具有短路的區域仍能夠正常操作。
本說明書的一個實施例提供一種有機發光裝置,包含:基 板;第一電極,其提供於基板上且包含相互分開來提供的兩個或兩個以上導電單元以及連接至導電單元的導電連接件;輔助電極,其提供於基板上且經安置以與導電單元分開;絕緣層,其提供於導電連接件或輔助電極上且包含暴露導電連接件或輔助電極的一個區域的一或多個接觸孔;第二電極,其與第一電極相對地提供;以及一或多個有機材料層,其提供於第一電極與第二電極之間,其中導電連接件經由接觸孔電連接至輔助電極,且導電連接件包含電流流動方向的長度比垂直於其的方向的寬度長的一或多個高電阻區域。
本說明書的一個實施例提供一種用於製造有機發光裝置的方法,包含:製備基板;在基板上形成輔助電極;在基板上形成第一電極,第一電極包含相互分開來提供的兩個或兩個以上導電單元以及連接至導電單元的導電連接件;在導電連接件或輔助電極上形成包含一或多個接觸孔的絕緣層;在第一電極上形成一或多個有機材料層;以及在有機材料層上形成第二電極,其中導電連接件經由接觸孔電連接至輔助電極,且導電連接件包含電流流動方向的長度比垂直於其的方向的寬度長的一或多個高電阻區域。
本說明書的一個實施例提供一種包含有機發光裝置的顯示裝置。
本說明書的一個實施例提供一種包含有機發光裝置的照明裝置。
即使當歸因於基板的一個區域的缺陷而出現短路時,根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置仍不失去其功能。
此外,即使當短路出現位置的面積尺寸增大時,根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置可穩定地操作,而不增大洩漏電流量。
101‧‧‧基板
201‧‧‧導電單元
301‧‧‧輔助電極
401‧‧‧絕緣層
501‧‧‧導電連接件
511‧‧‧高電阻區域
601‧‧‧接觸孔
701‧‧‧額外絕緣層
801‧‧‧有機材料層
901‧‧‧第二電極
a、b‧‧‧距離
c‧‧‧寬度
圖1繪示安置根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置的主要構件的平面圖以及剖面圖。
圖2繪示根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置的剖面圖。
圖3繪示根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置的第一電極的任一個導電單元。
圖4繪示根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置的第一電極的任一個導電單元。
圖5說明在本說明書的導電連接件的高電阻區域中的長度以及寬度的一個實例。
圖6至圖11繪示在根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置中的第一電極的形狀。
【用於揭露內容的模式】
在下文中,將更詳細地描述本發明。
在本說明書中,一個部件置放於另一部件「上」的描述不僅包含一個部件鄰接另一部件的情況,且亦包含再一部件存在於 兩個部件之間的情況。
在本說明書中,某一部分「包含」某些成分之描述意謂能夠更包含其他成分,且除非有相反的特定陳述,否則不排除其他成分。
本說明書的一個實施例提供一種有機發光裝置,包含:基板;第一電極,其提供於基板上且包含相互分開來提供的兩個或兩個以上導電單元以及連接至導電單元的導電連接件;輔助電極,其提供於基板上且經安置以與導電單元分開;絕緣層,其提供於導電連接件或輔助電極上且包含暴露導電連接件或輔助電極的一個區域的一或多個接觸孔;第二電極,其與第一電極相對地提供;以及一或多個有機材料層,其提供於第一電極與第二電極之間,其中導電連接件經由接觸孔電連接至輔助電極,且導電連接件包含電流流動方向的長度比垂直於其的方向的寬度長的一或多個高電阻區域。
相互分開來提供意謂導電單元在空間上相互分開。此外,其意謂導電單元不實體上相互鄰接。
本說明書的導電單元意謂在形成第一電極的構件中不包括導電連接件的區域。具體言之,導電單元可為提供於有機發光裝置的發光區域中的第一電極的區域。
圖1繪示安置根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置的主要構件的平面圖以及剖面圖。具體言之,圖1說明基板、第一電極、輔助電極以及絕緣層的構件的一個實例。
圖1的暗區域為不形成第一電極(導電單元(201)、導電連接件(501))的區域,且表示絕緣層(401)。在圖1的剖面圖 中,輔助電極(301)提供於基板(101)上,且絕緣層(401)覆蓋輔助電極(301)。此外,接觸孔(601)形成於絕緣層(401)的一些區域中,且提供能夠連接輔助電極(301)與導電連接件(501)的路徑。
根據本說明書的一個實施例,在第一電極形成於基板上後,絕緣層形成於導電連接件上,且輔助電極可提供於絕緣層上。
圖2說明在圖1的剖面圖的構件中更包含在導電單元(201)上連續地提供的有機材料層(801)以及第二電極(901)的有機發光裝置的一個實例。根據本說明書的一個實施例,可進一步於有機發光裝置中提供使導電連接件(501)與有機材料層(801)絕緣的額外絕緣層(701)。根據本說明書的一個實施例,可用圖2的構件中的囊封層來密封有機發光裝置。
圖3以及圖4繪示根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置的第一電極的任一個導電單元。在圖3以及圖4中,鄰接導電連接件(501)形成導電單元(201),導電連接件(501)包含兩個高電阻區域(511),且導電連接件(501)可經由接觸孔(601)電連接至輔助電極。
根據本說明書的一個實施例,導電單元可包含於有機發光裝置的發光區域中。具體言之,根據本說明書的一個實施例,發光區域可包含有機發光裝置的每一像素區域,且導電單元中的每一者的至少一個區域可位於有機發光裝置的發光區域中。更具體言之,根據本說明書的一個實施例,光發射現象出現在包含形成於形成導電單元的區域上的發光層的有機材料層中,且光可經由導電單元發射。
在本說明書中的發光區域意謂在有機材料層的發光層處發射的光經由第一電極及/或第二電極發射的區域。舉例而言,在根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置中,發光區域可形成於有第一電極形成於基板上的區域當中的未形成有輔助電極的第一電極區域中的至少一些中。此外,在本說明書中的非發光區域可意謂不包括發光區域的其餘區域。根據本說明書的一個實施例,有機發光裝置的非發光區域可意謂形成輔助電極的區域。
當第二電極直接與第一電極接觸時,可出現短路缺陷。或者是,當歸因於位於第一電極與第二電極之間的有機材料層的厚度減小、變形或類似者而有機材料層失去功能及第一電極與第二電極接觸時,亦可出現短路缺陷。當短路缺陷出現時,提供至有機發光裝置的電流的低路徑,且有機發光裝置可不正常地操作。歸因於電流自第一電極直接流動至第二電極的洩漏電流(歸因於短路缺陷),有機發光裝置的電流可避開無缺陷區而流動。此可減少有機發光裝置的光發射輸出,且在許多情況下,可不操作有機發光裝置。此外,當用以分散地流動至大面積的有機材料的電流集中地流動至短路出現位置時,局部產生高熱量,從而引起裝置破壞或起火的風險。
然而,在根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置中,即使當短路缺陷出現於導電單元中的任一個或多個中時,導電連接件可防止所有操作電流流動至短路缺陷區域。換言之,導電連接件包含高電阻區域,藉此能夠控制洩漏電流的量,使得其不會無限地增大。因此,在本說明書的有機發光裝置中,即使當短路缺陷出現於導電單元中的一些中時,不具有短路缺陷的其餘導電單元可 正常地操作。
具體言之,導電連接件藉由當短路缺陷出現時藉由具有高電阻值的高電阻區域施加適度電阻執行來防止電流經由短路缺陷區域逸出的角色。為此,可考慮歸因於短路缺陷的洩漏電流控制以及當未出現短路缺陷時歸因於高電阻區域而產生的驅動電壓增大來判定高電阻區域的電阻值。
根據本說明書的一個實施例,導電單元可電並聯連接。
根據本說明書的一個實施例,導電連接件可將輔助電極與導電單元電連接。
根據本說明書的一個實施例,導電連接件可將導電單元實體上相互連接。
具體言之,在有機發光裝置中,電流可經由包含高電阻區域的導電連接件自輔助電極流動至導電單元。更具體言之,當經由外部電力將電壓施加至有機發光裝置時,任一個導電單元的電流流動可在輔助電極→導電連接件→導電單元→有機材料層→第二電極的方向上,或在與其相反的方向上。
本說明書的導電單元中的每一者相互分開,且可經由導電連接件將電流自輔助電極供應至導電單元中的每一者。此用於藉由必須流動至未經歷短路的另一單元的電流流動至經歷短路的導電單元來防止當在任何一個導電單元中出現短路時整個有機發光裝置不操作。
任何一或多個導電單元可包含於有機發光裝置的一個像素中。具體言之,導電單元可作為每一像素的透明電極。
根據本說明書的一個實施例,導電連接件可包含一或多 個或兩個或兩個以上高電阻區域。
當形成窄高電阻區域時,在製程期間可能出現開路(disconnection)。當高電阻區域經斷開(disconnected)時,未經歷短路的導電單元並不帶電,且連接至斷開的導電連接件的導電單元可能無法操作。
因此,在根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置中,導電連接件中的每一者具有兩個或兩個以上高電阻區域,且因此,存在以下優勢:即使當連接至每一導電單元的導電連接件的任一個高電阻區域斷開時,導電單元仍可藉由其餘高電阻區域而正常地操作。
根據本說明書的一個實施例,導電單元中的每一者可藉由不斷開的兩個或兩個以上高電阻區域當中的具有最低電阻值的高電阻區域來電連接至輔助電極。
根據本說明書的一個實施例,導電連接件的至少一部分可提供於具備輔助電極的非發光區域上。具體言之,高電阻區域可提供於具備輔助電極的非發光區域上。因此,在有機發光裝置的平面圖中,歸因於高電阻區域的開口率的減小可因高電阻區域位於形成輔助電極的區域上而最小化。
本說明書的導電連接件可為導電單元的端部分,且形狀或位置不受特定限制。此外,導電連接件可具有在一個頂點的中間突出的形式,導電單元的一個邊緣或一側具有包含四邊形的多邊形形狀。
根據本說明書的一個實施例,導電連接件可包含電流流動方向的長度比垂直於其的方向的寬度長的高電阻區域。具體言 之,根據本說明書的一個實施例,高電阻區域可包含長度與寬度的比率為10:1或大於10:1的區域。
與導電單元相比,本說明書的導電連接件可具有相對較高的電阻。此外,本說明書的導電連接件可在有機發光裝置中執行短路防止功能。換言之,當有機發光裝置中出現短路缺陷時,本說明書的導電連接件執行儘管有短路缺陷但仍實現裝置的操作的角色。
根據本說明書的一個實施例,導電連接件的材料可與導電單元的材料相同。具體言之,導電連接件以及導電單元包含於第一電極中,且可用相同材料形成。
本說明書的長度以及寬度為相對概念,且長度可意謂當自頂部看時自導電連接件的一端至另一端的空間距離。換言之,即使當導電連接件為直線的組合或包含曲線時,長度仍可意謂量測假定為直線的長度的值。在本說明書中的寬度可意謂當自頂部看時自長度方向的中心至導電連接件的垂直方向的兩端的距離。長度以及寬度的一個實例說明於圖5中。
本說明書的長度可意謂電流流動方向的量測。此外,本說明書的寬度可意謂垂直於電流流動方向的方向的量測。
此外,本說明書的長度可意謂電流自輔助電極遷移至導電單元的距離,且寬度可意謂垂直於長度方向的距離。
在圖5中,距離可為a與b的總和,且寬度可為c。
根據本說明書的一個實施例,導電連接件可經由接觸孔實體上鄰接輔助電極。具體言之,圖3以及圖4中的接觸孔(601)區填充有導電連接件(501),且鄰接下部輔助電極以及導電連接件 (501)。
根據本說明書的一個實施例,絕緣層可使不包括輔助電極或第一電極的鄰接基板的表面的表面或輔助電極或第一電極鄰接接觸孔的區域絕緣。
具體言之,提供覆蓋提供於基板上的導電連接件或輔助電極的暴露的表面的絕緣層,且可藉由移除絕緣層的至少一個區域提供接觸孔,經由接觸孔,將導電連接件以及輔助電極暴露於外部。接觸孔可變為電連接導電連接件與輔助電極的路徑。具體言之,接觸孔可為能夠將輔助電極實體上連接至第一電極的區域。
本說明書的接觸孔可變為用於防止因導電連接件所致的有機發光裝置的開口率減小的構件,且接觸孔可提供於輔助電極的上表面或下表面上。具體言之,接觸孔可位於形成輔助電極的非發光區域中。此外,為了防止歸因於接觸孔所致的有機發光裝置的開口率減小,接觸孔的最大直徑可不大於輔助電極的線寬。
根據本說明書的一個實施例,可進一步於有機發光裝置中提供使導電連接件與有機材料層絕緣的額外絕緣層。具體言之,在形成輔助電極以及第一電極後,可將額外絕緣層提供於不包括導電單元的區域的第一電極及/或輔助電極上。此用於使提供於第一電極及/或輔助電極上的有機材料層與導電連接件絕緣。
根據本說明書的一個實施例,絕緣層以及額外絕緣層可各為有機絕緣層或無機絕緣層。絕緣層以及額外絕緣層的材料不受限制,只要是通常在此項技術中使用的材料即可。
根據本說明書的一個實施例,自輔助電極至導電單元的電阻可大於或等於1kΩ且小於或等於1MΩ。
任一個導電單元以及鄰近的另一導電單元可意謂任一個導電單元以及實體上最靠近的另一導電單元。
根據本說明書的一個實施例,第一電極可包含相互分開的1,000個或多於1,000個導電單元。具體言之,第一電極可包含相互分開的大於或等於1,000且小於或等於1,000,000個導電單元。
此外,根據本說明書的一個實施例,第一電極可形成有導電單元中的兩者或兩者以上的圖案。具體言之,導電單元可形成有其中不包括導電連接件的區域相互分開的圖案。
本說明書的圖案可具有閉合圖形(figure)的形狀。具體言之,圖案可為諸如三角形、四邊形以及六邊形的多邊形,或可為無定形。
圖6至圖11繪示在根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置中的第一電極的形狀。具體言之,圖6以及圖7繪示形成三角形圖案的導電單元(201)的情況。圖8以及圖9繪示形成四邊形圖案的導電單元(201)的情況。圖10以及圖11繪示形成六邊形圖案的導電單元(201)的情況。在圖6至圖11中,表示為圓圈或橢圓的部分意謂提供有接觸孔(601),且表示為箭頭的部分繪示導電連接件(501),且箭頭的方向繪示電流經由導電連接件(501)而流動至導電單元(201)的方向。
根據本說明書的一個實施例,有機發光裝置的第一電極的形狀不限於圖6至圖11中的形狀,且可提供各種形狀。此外,根據本說明書的一個實施例,有機發光裝置的接觸孔的數目以及導電連接件的安置以及類似者不限於圖6至圖11中的情況,且可 提供各種形狀。
當本說明書的導電單元的數目為1,000或大於1,000時,可獲得有機發光裝置使在短路的出現期間的洩漏電流量最小化同時使在正常操作期間的電壓增大最小化的效應。此外,隨著本說明書的導電單元的數目增大直至1,000,000或少於1,000,000,可在維持開口率的同時維持所述效應。換言之,當導電單元的數目大於1,000,000時,歸因於輔助電極的數目的增加,開口率可能減小。
根據本說明書的一個實施例,基於整個有機發光裝置的平面圖,導電單元在有機發光裝置中佔據的面積可大於或等於50%且小於或等於90%。具體言之,導電單元包含於發光區域中,且基於整個有機發光裝置的發光表面,導電單元佔據的面積可與有機發光裝置的開口率相同或類似。
在本說明書的第一電極中,導電單元中的每一者由導電連接件電連接,且因此,裝置的驅動電壓增大。因此,根據本說明書的一個實施例,第一電極可藉由導電連接件而具有短路防止功能,同時藉由包含1,000個或多於1,000個導電單元而降低裝置的驅動電壓以便補充因導電連接件的驅動電壓增大。
根據本說明書的一個實施例,導電單元中的每一者的面積可大於或等於0.01mm2且小於或等於25mm2
當使導電單元中的每一者的面積小時,存在以下優勢:歸因於用於防止短路而引入的導電連接件所致的操作電壓增大速率以及洩漏電流值關於操作電流皆降低了。此外,存在以下優勢:當產生歸因於短路而光不發射的導電單元時,藉由使非發光區域最小化來使產品品質降低最小化。然而,當使導電單元的面積過小 時,發光區域在整個裝置區域中的比率大大地減小了,從而導致由開口率減小所引起的有機發光裝置效率降低的問題。因此,當製造具有以上描述的導電單元的面積的有機發光裝置時,可最大限度地展現以上描述的優勢,同時使以上描述的劣勢最小化。
在根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置中,導電連接件、導電單元與包含發光層的有機材料層可相互電串聯連接。本說明書的發光層位於第一電極與第二電極之間,且兩個或兩個以上發光層可相互電並聯連接。
根據本說明書的一個實施例,發光層位於導電單元與第二電極之間,且發光層中的每一者可相互電並聯連接。換言之,本說明書的發光層的位置可對應於對應於導電單元的區域。
當本說明書的發光層以相同電流密度操作時,隨著發光層的面積減小,電阻值增大。根據本說明書的一個實施例,當導電單元中的每一者的面積變得較小且數目增大時,發光層中的每一者的面積亦變得較小。在此情況下,串聯連接至有機材料層的導電連接件的電壓與當有機發光裝置操作時施加至包含發光層的有機材料層的電壓相比的比率減小。
當本說明書的有機發光裝置中出現短路時,可藉由電阻值以及自輔助電極至導電單元的操作電壓來判定洩漏電流量,而與導電單元的數目無關。因此,當增大導電單元的數目時,可使在正常操作期間因導電連接件的電壓增大現象最小化,且當短路出現時,亦可使洩漏電流量最小化。
根據本說明書的一個實施例,輔助電極可具有3Ω/□或小於3Ω/□的片電阻。具體言之,輔助電極可具有1Ω/□或小於1Ω/□ 的片電阻。
當具有大面積的第一電極以及第二電極中的任一者的片電阻高於所需時,電極的每一位置的電壓可不同。如此一來,當有機材料層置放於其間的第一電極與第二電極之間的電位差變得不同時,有機發光裝置的亮度均勻性可降低。因此,為了降低具有比所需高的片電阻的第一電極或第二電極的片電阻,可使用輔助電極。本說明書的輔助電極的片電阻可為3Ω/□或小於3Ω/□,且具體言之為1Ω/□或小於1Ω/□,且在以上提到的範圍中,有機發光裝置可維持高亮度均勻性。
根據本說明書的一個實施例,可將第一電極形成為透明電極。在此情況下,第一電極的片電阻可高於對於有機發光裝置的操作所需的片電阻。因此,為了降低第一電極的片電阻,可藉由將輔助電極電連接至第一電極來將第一電極的片電阻降低至輔助電極的片電阻位準。
根據本說明書的一個實施例,輔助電極可形成有相互電連接的傳導線。具體言之,傳導線可形成有傳導圖案。具體言之,可藉由將電壓施加至本說明書的輔助電極的至少一個區域來驅動整個輔助電極。
根據本說明書的一個實施例,可將有機發光裝置用作包含於OLED照明中。在OLED照明的情況下,在整個發光區域中(亦即,在所有有機發光裝置中)具有均勻亮度的光發射是重要的。具體言之,為了實現在OLED照明中的均勻亮度,形成於OLED照明包含的所有有機發光裝置的第一電極與第二電極之間的電壓較佳地維持相同。
在根據本說明書的一個實施例的有機發光裝置中,當第一電極為透明電極且第二電極為金屬電極時,每一有機發光裝置的第二電極具有足夠低的片電阻,且在有機發光裝置中的每一者的第二電極中幾乎不存在電壓差,然而,在第一電極的情況下,電壓差可存在於有機發光裝置中的每一者中。根據本說明書的一個實施例,可使用輔助電極(且具體言之,金屬輔助電極),以便補充有機發光裝置中的每一者的第一電極電壓差。
根據本說明書的一個實施例,金屬輔助電極可形成有相互電連接的傳導線。具體言之,輔助電極能夠藉由形成傳導線而允許在每一有機發光裝置的第一電極中幾乎無電壓差。
根據本說明書的一個實施例,導電單元可具有1Ω/□或大於1Ω/□或3Ω/□或大於3Ω/□的片電阻,且具體言之,可為10Ω/□或大於10Ω/□。此外,導電單元可具有1,000Ω/□或小於1,000Ω/□或500Ω/□或小於500Ω/□的片電阻。換言之,根據本說明書的一個實施例,導電單元可具有大於或等於1Ω/□且小於或等於1,000Ω/□或大於或等於10Ω/□且小於或等於500Ω/□的片電阻。
根據本說明書的一個實施例,可控制對於導電單元所需的片電阻位準,以便與對應於發光面積的導電單元面積成反比。舉例而言,當導電單元具有100cm2的發光面積時,對於導電單元所需的片電阻可大致為1Ω/□。此外,當導電單元中的每一者經形成地較小時,導電單元所需的片電阻可為1Ω/□或大於1Ω/□。
根據本說明書的一個實施例,當第一電極形成為諸如ITO的透明電極時,可使用輔助電極,使得導電單元的片電阻滿足1Ω/□或大於1Ω/□。具體言之,輔助電極可為金屬輔助電極。
本說明書的導電單元的片電阻可藉由形成導電單元的材料來判定,且亦可藉由電連接至輔助電極而將導電單元的片電阻降低至輔助電極的片電阻位準。因此,在本說明書的有機發光裝置中所需的導電單元的片電阻值可藉由輔助電極以及導電單元的材料來調整。
根據本說明書的一個實施例,輔助電極可形成為條結構或網狀結構。當輔助電極形成為網狀結構時,可將導電單元提供於網狀的空白空間中。
根據本說明書的一個實施例,輔助電極可具有大於或等於1μm且小於或等於100μm的線寬。
輔助電極的線寬可意謂基於具備輔助電極的基板表面的平行剖面的輔助電極的線厚度。此外,輔助電極的線寬可意謂基於具備輔助電極的基板表面的平行剖面的輔助電極的最厚線厚度。
當輔助電極經形成以具有在以上提到的範圍中的線寬時,有機發光裝置的效率可藉由確保開口率而增大。
根據本說明書的一個實施例,可將輔助電極提供為包圍導電單元中的一或多者的網狀結構。
根據本說明書的一個實施例,可將輔助電極提供為形成三角形、四邊形或六邊形的重複圖案單元的網狀結構。具體言之,網狀結構可形成為具有三角形、四邊形、六邊形或類似者的重複形狀的孔隙區域。
圖案單元可意謂由輔助電極形成的重複閉合區域。
根據本說明書的一個實施例,輔助電極可具有60%或大於60%的開口率。具體言之,輔助電極可具有70%或80%或大於 80%的開口率。
根據本說明書的一個實施例,有機發光裝置可具有基於發光表面為60%或大於60%的開口率。
根據本說明書的一個實施例,高電阻區域可具有大於或等於0.5μm且小於或等於100μm的線寬。如上所述,在有機發光裝置中,高電阻區域可位於具備輔助電極的區域上以便確保開口率。因此,高電阻區域可具有與輔助電極的線寬相同或小於輔助電極的線寬的線寬。
根據本說明書的一個實施例,第一電極可為透明電極。
當第一電極為透明電極時,第一電極可為諸如氧化銦錫(ITO)或氧化銦鋅(IZO)的導電氧化物。此外,第一電極可為半透明電極。當第一電極為半透明電極時,第一電極可用諸如Ag、Au、Mg、Ca或其合金的半透明金屬來製備。當將半透明金屬用作第一電極時,有機發光裝置可具有微腔結構。
根據本說明書的一個實施例,輔助電極可用金屬材料形成。換言之,輔助電極可為金屬電極。
輔助電極可大體使用所有金屬。具體言之,可包含具有有利傳導率的鋁、銅及/或銀。當輔助電極用鋁以與透明電極黏著或在光製程中的穩定性時,亦可使用鉬/鋁/鉬層。
根據本說明書的一個實施例,有機材料層包含至少一或多個發光層,且可更包含選自由以下各者組成的族群的一個、兩個或兩個以上類型:電洞注入層;電洞轉移層;電洞阻擋層;電荷產生層;電子阻擋層;電子轉移層;以及電子注入層。
電荷產生層意謂當施加電壓時產生電洞以及電子的層。
作為基板,可使用具有優異透明度、表面光滑度、處置容易度且防水的基板。具體言之,可使用玻璃基板、薄玻璃基板或透明塑膠基板。塑膠基板可包含呈單層或多層的形式的諸如聚對苯二甲酸伸乙酯(PET)、聚萘二甲酸伸乙酯(PEN)、聚醚醚酮(PEEK)以及聚醯亞胺(PI)的膜。此外,基板可包含在基板自身中的光散射功能。然而,基板不限於此,且可使用在有機發光裝置中通常使用的基板。
根據本說明書的一個實施例,第一電極可為陽極,且第二電極可為陰極。此外,第一電極可為陰極,且第二電極可為陽極。
作為陽極,具有大功函數的材料通常為較佳的,使得電洞能順利地注入有機材料層。能夠用於本發明的陽極材料的具體實例包含:金屬,諸如釩、鉻、銅、鋅以及金或其合金;金屬氧化物,諸如氧化鋅、氧化銦、氧化銦錫(ITO)以及氧化銦鋅(IZO);金屬與氧化物之組合,諸如ZnO:Al或SnO2:Sb;導電聚合物,諸如聚(3-甲基噻吩)、聚[3,4-(伸乙基-1,2-二氧基)噻吩](PEDOT)、聚吡咯以及聚苯胺以及類似者,但不限於此。
陽極的材料不限於陽極,且可用作陰極的材料。
作為陰極,具有小功函數的材料通常為較佳的,使得電子能順利地注入有機材料層。陰極材料的具體實例包含:金屬,諸如鎂、鈣、鈉、鉀、鈦、銦、釔、鋰、釓、鋁、銀、錫以及鉛或其合金;多層結構材料,諸如LiF/Al或LiO2/Al以及類似者,但不限於此。
陰極的材料不限於陰極,且可用作陽極的材料。
作為根據本說明書的電洞轉移層材料,能夠自陽極或電 洞注入層接收電洞、將電洞移動至發光層且具有用於電洞的高遷移性的材料是合適的。其具體實例包含基於芳胺的有機材料、導電聚合物、同時具有共軛部分與非共軛部分的嵌段共聚物以及類似者,但不限於此。
作為根據本說明書的發光層材料,能夠藉由分別自電洞轉移層以及電子轉移層接收電洞以及電子且將電洞與電子結合而在可見區域中發射光的材料較佳地為具有針對螢光或磷光之有利量子效率的材料。其具體實例包含:8-羥基-喹啉鋁錯合物(Alq3);基於咔唑的化合物;二聚苯乙烯基化合物;鋁錯合物(BAlq);10-羥基苯并喹啉-金屬化合物;基於苯并噁唑、苯并噻唑以及苯并咪唑的化合物;基於聚(對伸苯基伸乙烯基)(PPV)的聚合物;螺旋化合物(spiro compound);聚茀、紅螢烯(lubrene)以及其類似者,但不限於此。
作為根據本說明書的電子轉移層材料,能夠自陰極有利地接收電子、將電子移動至發光層且對於電子具有高遷移性的材料為合適的。其具體實例包含8-羥基喹啉的鋁錯合物;包含Alq3的錯合物;有機基團化合物;羥基黃酮-金屬錯合物以及其類似者(但不限於此)。
根據本說明書的一個實施例,輔助電極可位於有機發光裝置的非發光區域中。
根據本說明書的一個實施例,有機發光裝置可用囊封層來密封。
囊封層可藉由透明樹脂層形成。囊封層執行防止有機發光裝置與氧以及污染物接觸的角色,且可為透明材料以免抑制有 機發光裝置的光發射。透明度可意謂透射60%或大於60%的光,且具體言之,透射75%或大於75%的光。
根據本說明書的一個實施例,有機發光裝置可發射具有大於或等於2,000K且小於或等於12,000K的色溫的白光。
根據本說明書的一個實施例,可進一步在基板與第一電極之間包含光散射層。
具體言之,根據本說明書的一個實施例,可更包含在與具備第一電極的有機材料層的表面相對的表面上提供的基板,且可更包含提供於基板與第一電極之間的光散射層。根據本說明書的一個實施例,光散射層可包含平坦化層。根據本說明書的一個實施例,平坦化層可提供於第一電極與光散射層之間。
或者是,根據本說明書的一個實施例,光散射層可更包含於與具備基板的第一電極的表面相對的表面上。
根據本說明書的一個實施例,光散射層誘發光散射,且結構不受特定限制,只要其具有能夠增強有機發光裝置的光散射效率的結構。具體言之,根據本說明書的一個實施例,光散射層可具有將經散射粒子分散至黏合劑內的結構、具有不均勻性的膜及/或具有渾濁性的膜。
根據本說明書的一個實施例,可使用諸如旋塗、棒塗以及狹縫塗覆的方法使光散射層直接形成於基板上,或可使用以膜形式製備且加以附著的方法來形成光散射層。
根據本說明書的一個實施例,有機發光裝置可為可撓性有機發光裝置。在此情況下,基板可包含可撓性材料。具體言之,基板可為可彎曲的薄膜型玻璃、塑膠基板或膜型基板。
塑膠基板的材料不受特定限制,然而,可通常按單層或多層的形式包含諸如聚對苯二甲酸伸乙酯(PET)、聚萘二甲酸伸乙酯(PEN)、聚醚醚酮(PEEK)以及聚醯亞胺(PI)的膜。
本說明書提供包含有機發光裝置的顯示裝置。有機發光裝置可在顯示裝置中執行像素或背光的角色。作為顯示裝置的其他構件,可使用此項技術中已知的構件。
本說明書提供一種包含有機發光裝置的照明裝置。有機發光裝置可在照明裝置中執行發光單元的角色。作為照明裝置的其他構件,可使用此項技術中已知的構件。
本說明書的一個實施例提供一種用於製造有機發光裝置的方法,包含:製備基板;在基板上形成輔助電極;在基板上形成包含相互分開來提供的兩個或兩個以上導電單元以及連接至導電單元的導電連接件的第一電極;在導電連接件或輔助電極上形成包含一或多個接觸孔的絕緣層;在第一電極上形成一或多個有機材料層;以及在有機材料層上形成第二電極,其中導電連接件經由接觸孔電連接至輔助電極,且導電連接件包含電流流動方向的長度比垂直於其的方向的寬度長的一或多個高電阻區域。
根據本說明書的一個實施例,輔助電極的形成可使用光蝕刻;沈積;或印刷。具體言之,輔助電極的形成可使用使輔助電極形成為條結構或網狀結構的方法。可不受限制地使用此項技術中通常使用的方法進行光蝕刻、沈積以及印刷。
根據本說明書的一個實施例,絕緣層的形成可為形成絕緣層以便覆蓋導電連接件或輔助電極,且接著藉由移除絕緣層的一個區域來形成接觸孔。
根據本說明書的一個實施例,第一電極的形成可為在基板上形成第一電極材料層,且將第一電極材料層圖案化成第一電極。具體言之,第一電極材料層形成於基板上,且可經由光蝕刻、雷射蝕刻或類似者使第一電極材料層形成為第一電極。此外,在於基板上形成第一電極後,絕緣層可形成於導電連接件上,且輔助電極可形成於絕緣層上。
根據本說明書的一個實施例,第一電極的形成可為在絕緣層的形成後,在其上形成輔助電極以及絕緣層的基板上形成第一電極材料層,且將第一電極材料層圖案化成第一電極。具體言之,第一電極的形成可為在絕緣層的形成後使用沈積製程形成第一電極材料層,且經由光蝕刻、雷射蝕刻或類似者使第一電極材料層形成為第一電極。
101‧‧‧基板
201‧‧‧導電單元
301‧‧‧輔助電極
401‧‧‧絕緣層
501‧‧‧導電連接件
601‧‧‧接觸孔
701‧‧‧額外絕緣層
801‧‧‧有機材料層
901‧‧‧第二電極

Claims (20)

  1. 一種有機發光裝置,包括:基板;第一電極,其提供於所述基板上,且包含相互分開來提供的兩個或兩個以上導電單元以及連接至所述導電單元的導電連接件;輔助電極,其提供於所述基板上,且經安置以與所述導電單元分開;絕緣層,其提供於所述導電連接件或所述輔助電極上,且包含暴露所述導電連接件或所述輔助電極的一個區域的一或多個接觸孔;第二電極,其與所述第一電極相對地提供;一或多個有機材料層,其提供於所述第一電極與所述第二電極之間;以及額外絕緣層,其位於所述導電連接件與所述一或多個有機材料層之間,藉以使所述導電連接件與所述有機材料層絕緣,其中所述導電連接件經由所述接觸孔電連接至所述輔助電極;且所述導電連接件包含電流流動方向的長度比垂直於其的方向的寬度長的一或多個高電阻區域。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中所述導電連接件的至少一部分提供於具備所述輔助電極的非發光區域上。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中所述 高電阻區域包含所述長度與所述寬度的比率為10:1或大於10:1的區域。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中所述導電連接件電連接所述輔助電極與所述導電單元。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中所述導電連接件經由所述接觸孔實體鄰接所述輔助電極。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中所述絕緣層使不包括所述輔助電極或所述第一電極的鄰接所述基板的表面的表面或所述輔助電極或所述第一電極鄰接所述接觸孔的區域絕緣。
  7. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中自所述輔助電極至所述導電單元的電阻大於或等於1kΩ且小於或等於1MΩ。
  8. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中所述導電單元中的每一者的面積大於或等於0.01mm2且小於或等於25mm2
  9. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中所述輔助電極經提供為包圍所述導電單元中的一或多者的網狀結構。
  10. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中所述輔助電極經提供為形成三角形、四邊形或六邊形的重複圖案單元的網狀結構。
  11. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中所述輔助電極具有大於或等於1μm且小於或等於100μm的線寬。
  12. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中所 述高電阻區域具有大於或等於0.5μm且小於或等於100μm的線寬。
  13. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中所述導電單元具有大於或等於1Ω/□且小於或等於1,000Ω/□的片電阻。
  14. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其中所述輔助電極具有3Ω/□或小於3Ω/□的片電阻。
  15. 如申請專利範圍第1項所述的有機發光裝置,其為可撓性有機發光裝置。
  16. 一種顯示裝置,其包括如申請專利範圍第1項至第15項中任一項所述的有機發光裝置。
  17. 一種照明裝置,其包括如申請專利範圍第1項至第15項中任一項所述的有機發光裝置。
  18. 一種用於製造如申請專利範圍第1項至第15項中任一項所述的有機發光裝置的方法,包括:製備基板;在所述基板上形成輔助電極;在所述輔助電極上形成包含一或多個接觸孔的絕緣層;形成第一電極,所述第一電極包含相互分開來提供的兩個或兩個以上導電單元以及連接至所述導電單元的導電連接件;在所述導電連接件上形成額外絕緣層;在所述第一電極上形成一或多個有機材料層;以及在所述有機材料層上形成第二電極,其中所述導電連接件包含電流流動方向的長度比垂直於其的 方向的寬度長的一或多個高電阻區域。
  19. 如申請專利範圍第18項所述的用於製造有機發光裝置的方法,其中所述第一電極的形成為在所述基板上形成第一電極材料層,且將所述第一電極材料層圖案化成所述第一電極。
  20. 如申請專利範圍第18項所述的用於製造有機發光裝置的方法,其中所述第一電極的形成為在形成所述絕緣層後,在其上形成有所述輔助電極以及所述絕緣層的所述基板上形成第一電極材料層,且將所述第一電極材料層圖案化成所述第一電極。
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