WO2014008700A1 - 有机发光二极管器件结构及显示装置 - Google Patents

有机发光二极管器件结构及显示装置 Download PDF

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WO2014008700A1
WO2014008700A1 PCT/CN2012/079859 CN2012079859W WO2014008700A1 WO 2014008700 A1 WO2014008700 A1 WO 2014008700A1 CN 2012079859 W CN2012079859 W CN 2012079859W WO 2014008700 A1 WO2014008700 A1 WO 2014008700A1
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WO
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light
emitting
ultraviolet
emitting diode
organic light
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PCT/CN2012/079859
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English (en)
French (fr)
Inventor
刘亚伟
吴元均
Original Assignee
深圳市华星光电技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/30Devices specially adapted for multicolour light emission
    • H10K59/35Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels
    • H10K59/351Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels comprising more than three subpixels, e.g. red-green-blue-white [RGBW]

Definitions

  • the present invention relates to the field of liquid crystal display technology, and in particular to an organic light emitting device structure and a display device.
  • OLED Organic Light Emitting Diode
  • OLED Organic Light Emitting Diode
  • OELD Organic Electroluminesence Display
  • each pixel unit includes sub-pixels R, G, and B, sub-pixels R, G, and B are used to provide a variety of visible colors, namely red, green, and blue.
  • UV light sources have also been used more and more.
  • the ultraviolet light source includes a mercury arc lamp, a metal halide lamp, an electrodeless lamp, a xenon lamp, an excimer ultraviolet lamp, and an ultraviolet (Ultraviolet, UV) light emitting diode.
  • the most used is a gaseous ultraviolet light source, but the gaseous ultraviolet light source is stored.
  • the main material is highly toxic, potentially secondary to pollution, and the device is inconvenient to use and easy to break.
  • UV-OLED Ultraviolet-Organic Light Emitting Diode
  • An object of the present invention is to provide an organic light emitting diode device structure for forming a novel 0 LED display device which can realize both color display and ultraviolet light source.
  • the present invention constructs an organic light emitting diode device structure, the organic light emitting diode including a transparent substrate, and a plurality of rows and columns of light emitting pixel units formed on the transparent substrate, each of the light emitting pixels
  • the unit includes a first illuminating pixel, a second illuminating pixel, and a third illuminating pixel to provide a plurality of visible color lights, wherein the organic light emitting diode further includes:
  • An ultraviolet luminescent pixel formed by superposing a first electrode layer, an ultraviolet organic luminescent layer, and a second electrode layer sequentially deposited on the transparent substrate for emitting an ultraviolet light source.
  • the ultraviolet organic light emitting layer is filled with ultraviolet light Material.
  • the ultraviolet luminescent material is an oxazole-containing organic compound containing oxazoles, triphenylamines, or pentaphenyls.
  • the transparent substrate is made of quartz glass or polymethyl methacrylate.
  • each illuminating pixel unit corresponds to one ultraviolet illuminating pixel
  • the first, second, and third illuminating pixels are sequentially arranged in the row direction, and the ultraviolet illuminating pixels are arranged in parallel with the first, second, and third illuminating pixels in the same row direction.
  • each of the illuminating pixel units corresponds to one ultraviolet illuminating pixel; and the first, second and third illuminating pixels in each illuminating pixel unit form a square array with the ultraviolet illuminating pixels.
  • the ultraviolet illuminating pixels are disposed in parallel with each row of illuminating pixel units.
  • the transparent substrate is further formed with a scan line, a data line, a power line, and a switch array component, and the ultraviolet ray pixel is connected to the scan line, the data line, and the power source through the off array component. And controlling the opening and closing of the ultraviolet illuminating pixels according to the signals of the scan lines, the data lines, and the power lines.
  • the organic light emitting diode includes an ultraviolet power switch assembly for controlling opening and closing of the ultraviolet light emitting pixel.
  • Another object of the present invention is to provide an organic light emitting diode device structure for forming a novel OLED display device capable of both color display and ultraviolet light source.
  • the present invention constructs an organic light emitting two-piece structure, the organic light emitting diode includes a transparent substrate, and a plurality of rows and columns of illuminating pixel units formed on the transparent substrate, the illuminating The pixel unit includes a plurality of illuminating pixels for providing a plurality of visible color lights (such as red light, green light, and blue light), and the organic light emitting diode further includes: ultraviolet luminescent pixels for emitting the ultraviolet light source.
  • the ultraviolet luminescent pixel is formed by superposing a first electrode layer, an ultraviolet organic luminescent layer and a second electrode layer sequentially deposited on the transparent substrate, wherein the ultraviolet organic luminescent layer is filled with ultraviolet light.
  • Luminescent material is a material that is used to fill with ultraviolet light.
  • the ultraviolet luminescent material is an oxazole-containing organic compound containing oxazoles, triphenylamines, or pentaphenyls.
  • the transparent substrate is made of quartz glass or polymethyl methacrylate.
  • each of the illuminating pixel units includes a first illuminating pixel, a second illuminating pixel, and a third illuminating pixel, and each illuminating pixel unit corresponds to an ultraviolet illuminating pixel;
  • the first, second, and third illuminating pixels are sequentially arranged in the row direction, and the ultraviolet illuminating pixels are arranged in parallel with the first, second, and third illuminating pixels in the same row direction.
  • each of the illuminating pixel units includes a first illuminating pixel, a second illuminating pixel, and a third illuminating pixel, and each illuminating pixel unit corresponds to one ultraviolet illuminating pixel; 1.
  • the second and third illuminating pixels and the ultraviolet illuminating pixels form a square array.
  • the ultraviolet illuminating pixel and each row of illuminating pixels are set in parallel.
  • the transparent substrate is further formed with a scan line, a data line, a power line, and a switch array component, and the ultraviolet ray pixel is connected to the scan line, the data line, and the power source through the off array component. And controlling the opening and closing of the ultraviolet illuminating pixels according to the signals of the scan lines, the data lines, and the power lines.
  • the organic light emitting diode includes an ultraviolet power switch assembly for controlling opening and closing of the ultraviolet light emitting pixel.
  • the present invention constructs a display device having the structure of an organic light emitting diode device provided by the present invention.
  • the present invention integrates ultraviolet illuminating pixels and other pixels in an OLED display device, and combines different control modes, so that the OLED display device can realize both color display and use as an ultraviolet light source.
  • the function of the OLED display device improves the user experience.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a pixel structure of an OLED display device in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic structural view of a first preferred embodiment of an OLED device structure according to the present invention
  • FIG. 3 is a second preferred embodiment of the structure of an organic light emitting diode device of the present invention Schematic;
  • FIG. 4 is a schematic structural view of a third preferred embodiment of the structure of the organic light emitting diode device of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional structural view of an ultraviolet illuminating pixel according to the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a control structure of an illuminating pixel unit and an ultraviolet illuminating pixel according to the present invention
  • Fig. 7 is a schematic view showing another control structure of the illuminating pixel unit and the ultraviolet illuminating pixel in the present invention.
  • Fig. 2 is a schematic view showing the structure of a first preferred embodiment of the structure of the OLED device of the present invention.
  • the OLED display device 20 includes a plurality of pixel units 21 arranged in a row direction A and a column direction B.
  • Each of the illuminating pixel units 21 includes a first illuminating pixel R, a second illuminating pixel G, and a third illuminating unit.
  • Pixel B, illuminating pixels G, B are actually a plurality of adjacent organic light emitting diode circuits that can be used to provide different visible color lights (red, green, blue), and can be referred to as subpixels.
  • the illuminating pixel unit may further include a yellow illuminating color
  • the illuminating pixels R, G, B and the yellow illuminating pixel Y are provided to provide different combinations of visible light (i.e., red, green, blue, and yellow).
  • the OLED display device 20 of the present invention further includes an ultraviolet illuminating pixel ⁇ for emitting an ultraviolet ray source.
  • each of the illuminating pixel units 21 corresponds to an ultraviolet illuminating pixel ⁇ .
  • the first, second, and third illuminating pixels R, G, B are sequentially arranged in the row direction A, and the ultraviolet illuminating pixels P are in the same row direction A and the first, The second and third illuminating pixels R, G, B are arranged in parallel.
  • FIG. 3 is a schematic structural view of a second preferred embodiment of the OLED device structure of the present invention.
  • the difference from the first preferred embodiment shown in FIG. 2 is that, in the second preferred embodiment shown in FIG. 3, the first, second and third illuminating pixels R, G, B and the The ultraviolet luminescent pixels P constitute a square array.
  • FIG. 4 is a schematic structural view of a third preferred embodiment of the OLED device structure of the present invention.
  • the ultraviolet luminescent pixels P are arranged in parallel with the illuminating pixel unit 21 arranged in the row direction A.
  • FIG. 3 is a schematic structural view of a second preferred embodiment of the OLED device structure of the present invention.
  • the ultraviolet luminescent pixels P are arranged in parallel with the illuminating pixel unit 21 arranged in the row direction A.
  • one illuminating pixel unit 21 may correspond to one ultraviolet illuminating pixel P, or a plurality of illuminating pixel units 21 may correspond to one ultraviolet illuminating pixel P.
  • the ultraviolet illuminating pixel P and the illuminating pixel unit 21 can have other arrangements, which are not enumerated here.
  • FIG. 5 is a cross-sectional structural diagram of the ultraviolet illuminating pixel P according to the present invention.
  • the ultraviolet illuminating pixel P includes a transparent substrate 30, and the transparent substrate 30 is sequentially formed with a first electrode layer 31 (ie, an anode).
  • the first electrode layer 110 can be indium tin oxide (IT0)
  • the second electrode layer 150 may be a magnesium-silver alloy.
  • the ultraviolet organic light-emitting layer 33 Under bias conditions, electrons from the second electrode layer 35 and holes (also called holes) from the first electrode layer 31 are combined at the ultraviolet organic light-emitting layer 33, causing the ultraviolet organic light-emitting layer 33 to emit an ultraviolet light source, ultraviolet.
  • the ultraviolet light source emitted from the organic light-emitting layer 33 sequentially passes through the hole transport layer 32, the first electrode layer 31, and the transparent substrate 30. Since the ultraviolet illuminating pixel P is a planar light source, the OLED display device is a device for displaying an ultraviolet light source in a large area.
  • the first, second, and third illuminating pixels R, G, and B each have a structure similar to that of the ultraviolet illuminating pixel P.
  • the first electrode layer 31 is formed on the transparent substrate 30, and is empty.
  • a hole transport layer 32, an electron transport layer 34, and a second electrode layer 35 wherein the first electrode layer 33 and the second electrode layer of the first, second or third illuminating pixels 1 ⁇ , G, B
  • the organic light-emitting layers between 35 are R, G, and B materials, respectively.
  • the ultraviolet organic light-emitting layer 34 is filled with an ultraviolet light-emitting material, and the ultraviolet light-emitting material is preferably an organic compound containing a carbazole, an anthracene, a triphenylamine or a pentaphenyl.
  • the molecular formula (I) is the carbazole-containing chemical structure used for the ultraviolet luminescent material, and the carbazole-containing band gap (the difference between the lowest point of the conduction band and the highest point of the valence band) At 3.25 electron volts eV, the emission spectrum peaks at 394 nanometers (nm).
  • the molecular formula ( ⁇ ) is the chemical structure of the pentaphenyl used in the ultraviolet luminescent material.
  • the band gap is 3.48 eV and the emission spectrum peak is 310 nm.
  • the ultraviolet organic light-emitting layer 34 formed by the ultraviolet light-emitting material of the present invention is a solid-state light source, which is not only non-toxic, does not pollute the environment, and is relatively strong and convenient to use.
  • ID of the transparent substrate 31 is preferably quartz glass or other light-transmitting material that is weakly absorbed by ultraviolet light, such as polymethyl methacrylate (PMMA), etc., to reduce the emission to the ultraviolet organic light-emitting layer 34. The absorption of ultraviolet light further increases the light extraction rate of the ultraviolet light source.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a control structure of an illuminating pixel unit and an ultraviolet illuminating pixel.
  • the transparent substrate 31 is further formed with a scanning line 61, a data line 62, a power line 63, and a thin film field effect transistor. (Thin Film Transistor, TFT) 64.
  • the scan line 61 and the data line 62 intersect to define a light-emitting pixel R G B and an ultraviolet light-emitting pixel P, and the data line 62 and the power line 63 are disposed on both sides of the pixel.
  • each of the illuminating pixels is connected to the scanning line 61, the data line 62, and the power line 63 via the TFT 64.
  • the ultraviolet illuminating pixel P is connected to the scanning line 61, the data line 62, and the power line 63 through the TFT 64.
  • the OLED display device 20 further includes a driving module, such as a gate driving chip and a source driving chip (not shown), and respectively connecting the scan line 61 and the data line 62, and the driving module in the invention includes the first a driving mode and a second driving mode, wherein the first driving mode is for driving the first, second, and third illuminating pixels RGB; and the second driving mode is for driving the ultraviolet illuminating pixel P, wherein the first driving The mode and the second driving mode are not performed simultaneously, that is, in the first driving mode, the OLED display device is only used to display a color image, and in the second driving In the mode, the OLED display device is only used to drive ultraviolet illuminating pixels, and then emit ultraviolet light as an ultraviolet light source.
  • a driving module such as a gate driving chip and a source driving chip (not shown), and respectively connecting the scan line 61 and the data line 62
  • the driving module in the invention includes the first a driving mode and a second driving mode, wherein the first driving mode is for driving the
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing another control structure of the illuminating pixel unit and the ultraviolet illuminating pixel in the present invention.
  • the OLED display device 20 is provided with an ultraviolet power switch 71 connected to the ultraviolet illuminating pixel P for independently controlling the switch of the ultraviolet illuminating pixel P.
  • the other illuminating pixels R, G, B are still controlled by the gate driving chip and the source driving chip.
  • the opening and closing of the ultraviolet illuminating pixel P can be directly controlled by the ultraviolet power switch 71.
  • the starting voltage of the ultraviolet illuminating pixel P is only about 10 volts (V), and the starting voltage is reduced.
  • the power consumption of the OLED display device 20 is also significantly reduced, thereby improving the electro-optical conversion efficiency.
  • the present invention also provides a display device having the OLED device structure of the present invention, such as a mobile phone or a television set.
  • a display device having the OLED device structure of the present invention, such as a mobile phone or a television set.
  • a mobile phone When applied to a mobile phone, it can be used as a color display and can emit ultraviolet light separately. When it emits ultraviolet light, it can be used to check counterfeit banknotes. When applied to a home TV, the ultraviolet light source it emits can even be used to kill. For bacteria.
  • the invention integrates the ultraviolet luminescent pixel with other pixels in the OLED display device, and combines different control modes, so that the OLED display device can realize both color display and ultraviolet light source alone, and expands the OLED display device. Features that enhance the user experience.

Landscapes

  • Electroluminescent Light Sources (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

本发明提供一种有机发光二极管器件结构及显示装置,有机发光二极管包括透明基底,以及在所述透明基底上形成的多行和多列的发光像素单元,其包括多个发光像素,有机发光二极管还包括:紫外发光像素,其用于发射紫外线光源。本发明使得OLED显示装置既能够实现彩色显示,又能够作为紫外光源使用。

Description

说 明 书
有机发光二极管器件结构及显示装 ϊ
【技术领域】
本发明涉及液晶显示技术领域, 特别是涉及一种有机发光二 器件结构及显示装置。
【背景技术】
OLED , 即有机发光二极管 ( Organic Light Emitting Diode , OLED ) , 又称有机电激发光显示器(Organic Electroluminesence Display, OELD) , 是新一代照明显示装置, 其通过将有机发光材 料夹在透明阳极和金属反射阴极之间, 对有机发光材料施加电压 来进行发光。 由于 OLED不需要背光装置,可以制造的比较轻薄, 比起其它类型的平板显示器件, OLED消耗的电力较少,且 OLED 可以在宽的温度范围内工作, 且制造成本较低, 因此得到越来越 广泛的应用。 而且设置不同颜色的有机发光材料, 可以实现不同 色彩的显示, 譬如请参阅图 1, 图 1 为 OLED显示装置中的像素 (pixel)结构示意图, 其中每一像素单元包括有子像素 R、 G和 B, 子像素 R、 G和 B用以提供多种可见色光, 即红光、 绿光和蓝光。
再者, 随着石英玻璃的问世、 封装技术的成熟、 电真空工业 的发展和紫外光光谱技术的完善, 紫外光源也得到越来越多的应 用。 其中紫外光源包括汞弧灯、 金属卤素灯、 无极灯、 氙灯、 准 分子紫外灯以及紫外线 (Ultraviolet , UV ) 发光二极管。 在上述 紫外光源中, 使用最多的是气态紫外光源, 但是气态紫外光源存 在着主体材料毒性大、 潜在二次污染以及器件使用不便且易破碎 等问题。
相比之下, 新兴的紫外有机发光二极管 (Ultraviolet-Organic Light Emitting Diode , UV-OLED ) 具有环保、 低成本、 易大面积 制作、 易与柔性基底(flexible substrate)集成等优点, 可弥补目前 紫外光源的不足, 但是如果单独制作 UV-OLED , 则用途不够广 泛, 在一定程度上限制了它的应用。
如何将 OLED显示与紫外光源结合在一起, 形成一种新型的 0LED显示装置, 既能够实现彩色显示, 又能够作为紫外光源使 用, 是 0LED领域研究的方向之一。
【发明内容】
本发明的一个目的在于提供一种有机发光二极管器件结构, 旨在形成一种新型的 0LED显示装置, 既能够实现彩色显示, 又 能够作为紫外光源使用。
为达到上述有益效果, 本发明构造了一种有机发光二极管器 件结构, 所述有机发光二极管包括透明基底, 以及在所述透明基 底上形成的多行和多列的发光像素单元, 每个发光像素单元包括 有第一发光像素、 第二发光像素和第三发光像素, 以提供多种可 见色光, 其中所述有机发光二极管还包括:
紫外发光像素, 其由依次沉积在所述透明基底上的第一电极 层、 紫外有机发光层以及第二电极层叠加形成, 用于发射紫外线 光源。
在本发明一实施例中: 所述紫外有机发光层填充有紫外发光 材料。
在本发明一实施例中: 所述紫外发光材料为含咔唑类, 含芴 类、 含三苯胺类、 或者五联苯类有机化合物。
在本发明一实施例中: 所述透明基底的材料为石英玻璃或者 聚甲基丙烯酸甲酯。
在本发明一实施例中: 每个发光像素单元对应一个紫外发光 像素;
每个发光像素单元内, 第一、 第二和第三发光像素沿行方向 顺序排列, 所述紫外发光像素沿同一行方向与所述第一、 第二和 第三发光像素并行排列。
在本发明一实施例中: 每个发光像素单元对应一个紫外发光 像素; 每个发光像素单元内的第一、 第二和第三发光像素与所述 紫外发光像素构成一方形阵列。
在本发明一实施例中: 所述紫外发光像素与与每行发光像素 单元平行设置。
在本发明一实施例中: 所述透明基底上还形成有扫描线、 数 据线、 电源线以及开关阵列组件, 所述紫外发光像素通过所述关 阵列组件连接所述扫描线、 数据线以及电源线, 并根据所述扫描 线、 数据线以及电源线的信号控制所述紫外发光像素的开闭。
在本发明一实施例中: 所述有机发光二极管包括一紫外电源 开关组件, 其用于控制所述紫外发光像素的开闭。
本发明的另一个目的在于提供一种有机发光二极管器件结 构, 旨在形成一种新型的 OLED显示装置, 既能够实现彩色显示, 又能够作为紫外光源使用。 为达到上述有益效果, 本发明构造了一种有机发光二 件结构, 所述有机发光二 管包括透明基底, 以及在所述透明基 底上形成的多行和多列的发光像素单元, 所述发光像素单元包括 多个发光像素, 用以提供多种可见色光(譬如红光、 绿光和蓝光), 所述有机发光二极管还包括: 紫外发光像素, 其用于发射紫外线 光源。
在本发明一实施例中: 所述紫外发光像素由依次沉积在所述 透明基底上的第一电极层、 紫外有机发光层以及第二电极层叠加 形成, 其中所述紫外有机发光层填充有紫外发光材料。
在本发明一实施例中: 所述紫外发光材料为含咔唑类, 含芴 类、 含三苯胺类、 或者五联苯类有机化合物。
在本发明一实施例中: 所述透明基底的材料为石英玻璃或者 聚甲基丙烯酸甲酯。
在本发明一实施例中: 每个发光像素单元包括有第一发光像 素、 第二发光像素和第三发光像素, 且每个发光像素单元对应一 个紫外发光像素;
每个发光像素单元内, 第一、 第二和第三发光像素沿行方向 顺序排列, 所述紫外发光像素沿同一行方向与所述第一、 第二和 第三发光像素并行排列。
在本发明一实施例中: 每个发光像素单元包括有第一发光像 素、 第二发光像素和第三发光像素, 且每个发光像素单元对应一 个紫外发光像素; 每个发光像素单元内的第一、 第二和第三发光 像素与所述紫外发光像素构成一方形阵列。
在本发明一实施例中: 所述紫外发光像素与与每行发光像素 单元平行设置。
在本发明一实施例中: 所述透明基底上还形成有扫描线、 数 据线、 电源线以及开关阵列组件, 所述紫外发光像素通过所述关 阵列组件连接所述扫描线、 数据线以及电源线, 并根据所述扫描 线、 数据线以及电源线的信号控制所述紫外发光像素的开闭。
在本发明一实施例中: 所述有机发光二极管包括一紫外电源 开关组件, 其用于控制所述紫外发光像素的开闭。
本发明的又一个目的在于提供一种显示装置, 旨在形成一种 新型的 OLED显示装置, 既能够实现彩色显示, 又能够作为紫外 光源使用。
为达到上述有益效果, 本发明构造了一种显示装置, 所述显 示装置具有本发明提供的有机发光二极管器件结构。
相对于现有技术, 本发明通过将紫外发光像素与其它像素共 同设置在 OLED 显示装置中, 并结合不同的控制方式, 使得该 OLED显示装置既能够实现彩色显示,又能够作为紫外光源使用, 拓展了 OLED显示装置的功能, 提高了用户体验。
为让本发明的上述内容能更明显易懂, 下文特举优选实施 例, 并配合所附图式, 作详细说明如下:
【附图说明】
图 1 为现有技术中 OLED显示装置像素结构示意图; 图 2为本发明中有机发光二极管器件结构的第一较佳实施例 结构示意图;
图 3为本发明中有机发光二极管器件结构的第二较佳实施例 结构示意图;
图 4为本发明中有机发光二极管器件结构的第三较佳实施例 的结构示意图;
图 5为本发明中紫外发光像素对应的剖视结构示意图; 图 6为本发明中对发光像素单元以及紫外发光像素的控制结 构示意图; 及
图 7为本发明中对发光像素单元以及紫外发光像素的另一控 制结构示意图。
【具体实施方式】
以下各实施例的说明是参考附加的图式, 用以例示本发明可 用以实施的特定实施例。 本发明所提到的方向用语, 例如 「上」、 「下」、 「前」、 「后」、 「左」、 「右」、 「内」、 「外」、 「侧面」 等, 仅 是参考附加图式的方向。 因此, 使用的方向用语是用以说明及理 解本发明, 而非用以限制本发明。 在图中, 结构相似的单元是以 相同标号表示。
图 2为本发明中 OLED器件结构的第一较佳实施例结构示意 图。
其中 OLED显示装置 20包括多个沿行方向 A和列方向 B排 列的发光像素单元(pixel unit)21,每个发光像素单元 21包括有第 一发光像素 R、 第二发光像素 G和第三发光像素 B , 发光像素 G、 B 实际上即为可用以提供不同可见色光(红光、 绿光、 蓝光) 的多个相邻有机发光二极管电路, 并可称为子像素(subpixel)。 在 一些其它实施例中, 所述发光像素单元还可以包括黄色发光色 素, 即发光像素 R、 G、 B 和黄色发光像素 Y, 以提供不同组合 的多种可见色光(即红光、 绿光、 蓝光和黄光)。 本发明中的 OLED 显示装置 20 还包括有紫外发光像素 Ρ , 该紫外发光像素 Ρ 用于 发射紫外线光源。
请继续参阅图 2,每个发光像素单元 21对应一个紫外发光像 素 Ρ。在每个发光像素单元 21 内, 第一、第二和第三发光像素 R、 G、 B是沿行方向 A顺序排列, 而所述紫外发光像素 P沿同一行 方向 A与所述第一、 第二和第三发光像素 R、 G、 B并行排列。
在本发明中, 所述紫外发光像素 P 与发光像素单元 21 还可 以有其它的排列方式, 譬如请参阅图 3, 图 3 为本发明中 OLED 器件结构的第二较佳实施例结构示意图。 与图 2所示的第一较佳 实施例不同之处在于,在该图 3所示的第二较佳实施例中,第一、 第二和第三发光像素 R、 G、 B 与所述紫外发光像素 P构成一方 形阵列。 请再参阅图 4, 图 4为本发明中 OLED器件结构的第三 较佳实施例结构示意图。紫外发光像素 P与沿行方向 A排列的发 光像素单元 21 平行设置。 在图 4 中, 可以为一个发光像素单元 21 对应一个紫外发光像素 P , 也可以是多个发光像素单元 21 对 应一个紫外发光像素 P。 当然所述紫外发光像素 P与发光像素单 元 21还可以有其它的排列方式, 此处不一一列举。
请参阅图 5, 图 5为本发明中紫外发光像素 P对应的剖视结 构示意图, 其中紫外发光像素 P 包括有透明基底 30, 透明基底 30依次形成有第一电极层 31 (即阳极), 空穴(hole)传输层 32、 紫外有机发光层 33、 电子(electron)传输层 34 以及第二电极层 35 (即阴极)。 其中所述第一电极层 110可为铟锡氧化物(IT0) , 所 述第二电极层 150可为镁银合金。 在偏压条件下, 来自第二电极 层 35 的电子与来自第一电极层 31 的空穴(又称电洞)在紫外有机 发光层 33处复合, 导致紫外有机发光层 33发射紫外光源, 紫外 有机发光层 33发出的紫外光源依次经过空穴传输层 32、 第一电 极层 31 以及透明基底 30。 由于紫外发光像素 P为平面光源, 使 得所述 OLED显示装置为一大面积显示紫外光源的器件。
本发明中, 所述第一、 第二和第三发光像素 R、 G、 B 均具 有与所述紫外发光像素 P相似的结构, 譬如均在透明基底 30 上 形成有第一电极层 31、 空穴传输层 32、 电子传输层 34 以及第二 电极层 35, 不同之处在于, 所述第一、第二或者第三发光像素 1^、 G、 B 中第一电极层 33 以及第二电极层 35 之间的有机发光层分 别为 R、 G、 B材料。
再者, 所述紫外有机发光层 34 填充有紫外发光材料, 该紫 外发光材料优选为含咔唑类, 含芴类, 含三苯胺类、 五联苯类等 有机化合物。
请参阅下述分子式(1), 分子式(I)为紫外发光材料采用的含咔 唑的化学结构, 该含咔唑的带隙 (导带的最低点和价带的最高点 的能量之差)为 3.25 电子伏 eV,发射光谱峰值在 394纳米(nm )。 请参阅下述分子式(Π), 分子式(Π)为紫外发光材料采用的五联苯 的化学结构, 其带隙为 3.48eV, 发射光谱峰值在 310纳米。 相对 于现有技术中气态紫外光源而言, 本发明由紫外发光材料形成的 紫外有机发光层 34 为固态光源, 不仅无毒, 不会对环境造成污 染, 而且比较坚固, 使用方便。 (ID 所述透明基底 31 的材料优选为石英玻璃或者或其它对紫外 光弱吸收的透光材料, 譬如聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA ) 等, 以 减少对所述紫外有机发光层 34 发出的紫外线的吸收, 进而提高 紫外光源的出光率。
请参阅图 6, 图 6为本发明中对发光像素单元以及紫外发光 像素的控制结构示意图, 其中所述透明基底 31 上还形成有扫描 线 61、 数据线 62、 电源线 63 及薄膜场效应晶体管(Thin Film Transistor , TFT) 64。 所述扫描线 61和数据线 62交叉限定有发 光像素 R G B 以及紫外发光像素 P, 而数据线 62和电源线 63 设置在像素的两侧。 本发明中每个发光像素均通过 TFT 64连接 上述扫描线 61、 数据线 62及电源线 63, 譬如紫外发光像素 P通 过 TFT 64连接扫描线 61、 数据线 62及电源线 63
所述 OLED 显示装置 20还包括有驱动模块, 譬如栅驱动芯 片以及源驱动芯片 (图未示出), 并分别连接所述扫描线 61和数 据线 62,且本发明中的驱动模块包括第一驱动模式和第二驱动模 式, 其中所述第一驱动模式用于驱动所述第一、 第二以及第三发 光像素 R G B ; 而所述第二驱动模式用于驱动紫外发光像素 P 其中第一驱动模式和第二驱动模式不同时进行, 即在第一驱动模 式下, 所述 OLED显示装置仅用来显示彩色图像, 而在第二驱动 模式下, 所述 OLED显示装置仅用来驱动紫外发光像素, 进而发 射紫外光做为紫外光源用途。
请参阅图 7, 图 7为本发明中对发光像素单元以及紫外发光 像素的另一控制结构示意图。 所述 OLED显示装置 20 设置有一 紫外电源开关 71, 该紫外电源开关 71连接所述紫外发光像素 P , 用于独立控制所述紫外发光像素 P的开关。而其它的发光像素 R、 G、 B 则仍由栅驱动芯片以及源驱动芯片来控制。 显然, 本实施 例中,可以通过紫外电源开关 71直接来控制所述紫外发光像素 P 的开闭, 该紫外发光像素 P的起动电压只有 10伏 (V ) 左右, 起 动电压降低的同时, 所述 OLED显示装置 20的功耗也显着降低, 进而提高了电光转换效率。
本发明还提供一种显示装置, 其具有本发明中 OLED器件结 构, 该显示装置譬如为手机或者电视机。 当应用于手机时, 其既 可以作为彩色显示屏, 又能够单独发射紫外线, 而发射紫外线时, 可用来检验假钞等; 当应用于家用电视时, 其发射的紫外光源甚 至可以用来杀灭细菌用。
本发明通过将紫外发光像素与其它像素共同设置在 OLED显 示装置中, 并结合不同的控制方式, 使得该 OLED显示装置既能 够实现彩色显示, 又能够单独作为紫外光源使用, 拓展了 OLED 显示装置的功能, 提高了用户体验。
综上所述, 虽然本发明已以优选实施例揭露如上, 但上述优 选实施例并非用以限制本发明, 本领域的普通技术人员, 在不脱 离本发明的精神和范围内, 均可作各种更动与润饰, 因此本发明 的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种有机发光二极管器件结构, 所述有机发光二极管包 括透明基底, 以及在所述透明基底上形成的多行和多列的发光像 素单元, 每个发光像素单元包括有第一发光像素、 第二发光像素 和第三发光像素, 以提供多种可见色光, 其中所述有机发光二极 管还包括:
紫外发光像素, 其由依次沉积在所述透明基底上的第一电极 层、 紫外有机发光层以及第二电极层叠加形成, 用于发射紫外线 光源。
2、 根据权利要求 1 所述的有机发光二极管器件结构, 其中 所述紫外有机发光层填充有紫外发光材料。
3、 根据权利要求 2 所述的有机发光二极管器件结构, 其中 所述紫外发光材料为含咔唑类, 含芴类、 含三苯胺类、 或者五联 苯类有机化合物。
4、 根据权利要求 2 所述的有机发光二极管器件结构, 其中 所述透明基底的材料为石英玻璃或者聚甲基丙烯酸甲酯。
5、 根据权利要求 1 所述的有机发光二极管器件结构, 其中 每个发光像素单元对应一个紫外发光像素;
每个发光像素单元内, 第一、 第二和第三发光像素沿行方向 顺序排列, 所述紫外发光像素沿同一行方向与所述第一、 第二和 第三发光像素并行排列。
6、 根据权利要求 1 所述的有机发光二极管器件结构, 其中 每个发光像素单元对应一个紫外发光像素; 每个发光像素单元内 的第一、第二和第三发光像素与所述紫外发光像素构成一方形阵 列。
7、 根据权利要求 1 所述的有机发光二极管器件结构, 其中 所述紫外发光像素与与每行发光像素单元平行设置。
8、 根据权利要求 1 所述的有机发光二极管器件结构, 其中 所述透明基底上还形成有扫描线、 数据线、 电源线以及开关阵列 组件, 所述紫外发光像素通过所述关阵列组件连接所述扫描线、 数据线以及电源线, 并根据所述扫描线、 数据线以及电源线的信 号控制所述紫外发光像素的开闭。
9、 根据权利要求 1 所述的有机发光二极管器件结构, 其中 所述有机发光二极管包括一紫外电源开关组件, 其用于控制所述 紫外发光像素的开闭。
10、 一种有机发光二极管器件结构, 所述有机发光二极管包 括透明基底, 以及在所述透明基底上形成的多行和多列的发光像 素单元, 所述发光像素单元包括多个发光像素, 以提供多种可见 色光, 其中所述有机发光二极管还包括: 紫外发光像素, 其用于 发射紫外线光源。
11、 根据权利要求 10 所述的有机发光二极管器件结构, 其 中所述紫外发光像素由依次沉积在所述透明基底上的第一电极 层、 紫外有机发光层以及第二电极层叠加形成, 其中所述紫外有 机发光层填充有紫外发光材料。
12、 根据权利要求 11 所述的有机发光二极管器件结构, 其 中所述紫外发光材料为含咔唑类, 含芴类、 含三苯胺类、 或者五 联苯类有机化合物。
13、 根据权利要求 11 所述的有机发光二极管器件结构, 其 中所述透明基底的材料为石英玻璃或者聚甲基丙烯酸甲酯。
14、 根据权利要求 10 所述的有机发光二极管器件结构, 其 中每个发光像素单元包括有第一发光像素、第二发光像素和第三 发光像素, 且每个发光像素单元对应一个紫外发光像素;
每个发光像素单元内, 第一、 第二和第三发光像素沿行方向 顺序排列, 所述紫外发光像素沿同一行方向与所述第一、 第二和 第三发光像素并行排列。
15、 根据权利要求 10 所述的有机发光二极管器件结构, 其 中每个发光像素单元包括有第一发光像素、第二发光像素和第三 发光像素, 且每个发光像素单元对应一个紫外发光像素; 每个发 光像素单元内的第一、第二和第三发光像素与所述紫外发光像素 构成一方形阵列。
16、 根据权利要求 10 所述的有机发光二极管器件结构, 其 中所述紫外发光像素与与每行发光像素单元平行设置。
17、 根据权利要求 10 所述的有机发光二极管器件结构, 其 中所述透明基底上还形成有扫描线、 数据线、 电源线以及开关阵 列组件, 所述紫外发光像素通过所述关阵列组件连接所述扫描 线、 数据线以及电源线, 并根据所述扫描线、 数据线以及电源线 的信号控制所述紫外发光像素的开闭。
18、 根据权利要求 10 所述的有机发光二极管器件结构, 其 中所述有机发光二极管包括一紫外电源开关组件, 其用于控制所 述紫外发光像素的开闭。
19、 一种有机发光二极管显示装置, 其中包括一有机发光二 极管器件结构, 所述有机发光二极管包括透明基底, 以及在所述 透明基底上形成的多行和多列的发光像素单元,所述发光像素单 元包括多个发光像素, 以提供多种可见色光, 其中所述有机发光 二极管还包括: 紫外发光像素, 其用于发射紫外线光源。
20、 根据权利要求 19 所述的有机发光二极管显示装置, 其 中所述紫外发光像素由依次沉积在所述透明基底上的第一电极 层、 紫外有机发光层以及第二电极层叠加形成, 其中所述紫外有 机发光层填充有紫外发光材料。
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