WO2016041860A1 - Organische leuchtdiode und beleuchtungsvorrichtung - Google Patents

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WO2016041860A1
WO2016041860A1 PCT/EP2015/070830 EP2015070830W WO2016041860A1 WO 2016041860 A1 WO2016041860 A1 WO 2016041860A1 EP 2015070830 W EP2015070830 W EP 2015070830W WO 2016041860 A1 WO2016041860 A1 WO 2016041860A1
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reflection
light
emitting diode
electrode
organic light
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PCT/EP2015/070830
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Norbert Haas
Thorsten VEHOFF
Johannes Rosenberger
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Osram GmbH
Osram Oled GmbH
Original Assignee
Osram GmbH
Osram Oled GmbH
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Publication date
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    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/10OLED displays
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    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
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    • H10K50/11OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED] characterised by the electroluminescent [EL] layers
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    • H10K50/82Cathodes
    • H10K50/822Cathodes characterised by their shape

Definitions

  • Organic light-emitting diode and lighting device An organic light-emitting diode is specified. Furthermore, a lighting device is specified.
  • turned off state may have different appearances.
  • the light-emitting diode comprises one or even two carriers.
  • the at least one carrier may be the LED mechanically
  • the carrier is radiation-transmissive for radiation generated during operation of the light emitting diode.
  • the carrier can be mechanically rigid or too
  • the carrier is a glass plate, a glass foil, a plastic foil or a ceramic plate.
  • the organic light-emitting diode comprises a first electrode and a second electrode.
  • one of the electrodes is attached directly to the carrier or is a component of the carrier.
  • the organic light-emitting diode has at least one organic layer sequence with at least one active layer.
  • the active layer is adapted to generate electromagnetic radiation, preferably visible light.
  • white or colored light such as blue light and / or green and / or red light, is generated in the active layer during operation of the light-emitting diode.
  • the organic layer sequence it is possible for the organic layer sequence to comprise a plurality of active layers stacked one above the other to produce light of different spectral composition, for example a blue light generation layer and a green light generation layer and a red light generation layer.
  • the organic layer sequence with the active layer is located between the two electrodes. It is possible that the organic layer sequence directly adjoins the two electrodes and touches them. During operation of the light-emitting diode, the organic layer sequence is supplied with current via the two electrodes.
  • the first electrode is permeable locally or over the whole area for the light generated during operation of the light-emitting diode in the active layer.
  • the first electrode is preferred
  • Electrode can extend over the entire organic light-emitting diode and / or organic layer sequence in unchanged material composition and / or layer thickness.
  • the first electrode and preferably also the second electrode are not pixelated then.
  • the first electrode is energized homogeneously or largely homogeneously, so that
  • Layer sequence are located.
  • the second one is located.
  • At least partially reflective electrode for the generated light Preferably, the second electrode over the entire organic layer sequence is reflective of the light generated and further preferably radiopaque. That is, no or no significant portion of the light generated in the active layer is transmitted through the second electrode.
  • Electrode two or more than two reflection areas.
  • the reflection ranges differ in their
  • Reflecting areas different reflectivities for white and / or colored light, especially for ambient light such as sunlight or light from artificial light sources such as fluorescent tubes, organic light-emitting diodes or incandescent lamps, on.
  • the differences in the reflectivity can only occur in intensity, ie cause a bright-dark characteristic.
  • the reflectivities differ with respect to the spectral ranges.
  • the reflection areas can then be in reflect different spectral ranges to different degrees. It is possible that in spectral
  • Reflection areas seen in plan view of a main side of the carrier, side by side. That is, for one
  • the reflection areas are then recognizable as lying side by side, at least in
  • the light-emitting diode comprises a carrier as well as a first electrode and a second one
  • Electrode An organic layer sequence with an active layer for generating visible light is located between and directly at the two electrodes. The first
  • the electrode is permeable to the generated light and the second electrode is reflective of the generated light. Furthermore, the second electrode has at least two
  • Main side of the carrier are seen side by side and have the different reflectivities, especially in spectral terms, for visible, preferably white and / or red light.
  • the light-emitting diode can appear homogeneously bright in the switched-on state and in the switched-off state can show a pattern, a symbol and / or regions that protrude from one another.
  • a pattern is produced, in particular, by the fact that a pattern is engraved, for example after the OLED has been produced, and thus only subsequently engraved.
  • the pattern is visible both in the on state and in the on state, which is undesirable for some applications, such as in the automotive sector. Also, by such a subsequent creation of a pattern targeted color is limited. Similarly, a lifetime of the OLED and a current distribution in the
  • organic layer sequence may be negative
  • the second electrode is a metallic electrode. That is, a current-carrying layer or the second electrode as a whole, in particular the at least two reflection regions, are then formed from at least one metal or at least one metal alloy.
  • Reflection areas formed from mutually different metals or metal alloys are made of silver or aluminum, and the other reflection area has or consists of copper or gold.
  • the active layer extends continuously and continuously
  • Electrode limited and does not extend to the
  • the materials for the reflection regions are arranged laterally next to one another, seen in plan view.
  • the materials for the reflection regions preferably do not overlap or do not overlap
  • Overlapping area for example, at most 10 ym or 5 ym or 2 ym and / or at most 5% or 1% of a mean
  • the material is applied continuously from a first of the reflection regions and can thus extend completely over the second electrode and / or the organic layer sequence.
  • Material of the at least one second reflection region is on the material of the at least one first
  • the second electrode comprises a planarization layer.
  • Planarization layer is preferably applied in places or over the entire surface between the organic layer sequence and the first reflection region. It is also possible that the planarization layer is also applied between the organic layer sequence and the second reflection region.
  • the planarization layer is preferably designed to be electrically conductive and in particular made of an inorganic material, for example a transparent conductive oxide, in short TCO. It can be achieved by the planarization layer that a side of the second electrode facing the organic layer sequence is formed planar and planar and does not reproduce the structuring in the reflection regions with respect to a surface morphology.
  • the reflection areas can then be switched on and off independently of each other.
  • the light-emitting diode in the switched-off state of the light-emitting diode, is specifically designed for the reflection regions due to their different reflectivities
  • the first symbol is a
  • Reflection areas is defined may be lighter or darker and / or different colors of a background, for example, formed by the first reflection area, stand out.
  • a second symbol is shown in a first switched-on state by the reflection regions for a viewer.
  • the first switched-on state by the reflection regions for a viewer.
  • Reflection areas or all areas of reflection are energized.
  • the energization of the reflection regions can take place at the same time and / or in a time sequential sequence. So it can be different, different
  • Light patterns and / or reflection patterns are generated, for example, the signaling in the automotive sector
  • the symbol is then formed, for example, by different current impressions in the reflection regions into the active layer. It is possible for the current intensity in the reflection regions to be variably set independently of one another, so that the second symbol can be more clearly or less clearly visible relative to one another depending on the current intensity of the reflection regions. Optionally, several different such first switched-on states may be present, for example by operating different second reflection regions.
  • the light-emitting diode in a second switched-on state for a viewer, is realized as a homogeneous, unstructured luminous area. In other words, the differences in the
  • Reflection areas in terms of their reflectivity then in switched-on state is outshined by the light generated in the active layer. It is possible for the first switched-on state, in which the second symbol is visible, and the second switched-on state, in which an unstructured luminous area is present, to be present in the same organic light-emitting diode as different operating states.
  • Materials or consist of one or more of these materials silver, aluminum, gold, calcium, cobalt,
  • one of the reflective areas is silver, a silver alloy,
  • the other reflection region is then preferably made of gold or copper or a copper alloy such as a bronze or a
  • a first of the reflection areas is round and continuous of a second of
  • the second reflection region forms a continuous ring around the first reflection region.
  • the first reflection area is, for example, as a dot or lettering or sign
  • the light-emitting diode has a plurality of the first and / or a plurality of the second
  • one of the first reflection areas is around one of the second
  • reflection regions and at least one of the second reflection regions is surrounded all around and continuously by one of the first reflection regions.
  • the reflection areas can thus, seen in plan view, each other
  • the active layer is continuous, uninterrupted, and contiguous over all
  • Reflection areas away for generating light provided and thus not pixelated.
  • the active layer then does not have a deliberately introduced material gradient and is not local to the emission of light of different colors and / or intensities
  • the light-emitting diode is a surface light source.
  • a mean dimension of the reflection regions, seen in plan view is for example at least 2.5 mm or 5 mm or 10 mm or 30 mm and / or at most 50 cm or 20 cm or 10 cm.
  • the reflection ranges in terms of their dimensions, seen in plan view at least chosen so large that it easily with the naked eye at a normal viewing distance from a viewer are recognizable, in particular in terms of their size and their reflectivities in the off state of
  • the active layer is for generating white light or for generating
  • the light emitting diode emits white light in places or over the entire surface, especially in areas where the second
  • the light-emitting diode can emit locally yellow, orange or red light, in particular in regions of the second electrode which have a smaller reflectance for short-wave, for example blue and / or green light.
  • a lighting device which comprises at least one organic light-emitting diode as described in connection with one or more of the abovementioned embodiments. Additional features of the organic light emitting diode are therefore also disclosed for the lighting device and vice versa.
  • Lighting device a vehicle lamp or a part of a vehicle lamp.
  • the associated one
  • Vehicle light is a daytime running light, a turn signal, a tail light, a brake light or an interior light.
  • the corresponding vehicle is in particular a motor vehicle such as a car.
  • an organic light-emitting diode described here will be explained in more detail with reference to the drawing with reference to exemplary embodiments.
  • the same reference numerals indicate the same elements in the individual figures. However, there are no scale relationships shown, but individual elements can be shown exaggerated for better understanding.
  • Figures 1 to 3 are schematic sectional views of
  • Figures 4 to 7 are schematic plan views
  • FIG. 8 is a schematic representation of emission spectra of embodiments of organic light emitting diodes described herein.
  • FIG. 1 shows an exemplary embodiment of an organic light-emitting diode 1.
  • the organic light emitting diode 1 comprises a support 2 which is transparent to visible light.
  • the carrier 2 may be clear or diffused.
  • the carrier 2 has a main side 20.
  • the first electrode 31 is made of a transparent material, for example conductive oxide such as indium tin oxide, ITO short, shaped.
  • the first electrode 31 is transparent, preferably transparent, for visible light, especially for white light.
  • An organic layer sequence 4 is located on a side of the first electrode 31 facing away from the carrier 2.
  • the organic layer sequence 4 has at least one active layer for producing visible light.
  • white or red light is generated in the organic layer sequence 4 during operation of the light-emitting diode 1.
  • the organic layer sequence 4 also extends
  • Layer sequence 4 is directly a second electrode 32
  • the two electrodes 31, 32 and the organic layer sequence 4 are preferably congruent or
  • the second electrode 32 includes a first one
  • Reflection region 51 and at least a second
  • Reflection region 52 The reflection regions 51, 52 are formed of mutually different metals or metal alloys. It is the two reflection regions 51, 52
  • a thickness of the reflection regions 51, 52 is each at least 50 nm or 100 nm or 150 nm. In the lateral direction, that is to say in FIG.
  • Reflection regions 51, 52 directly to each other, so that no gaps between the reflection regions 51, 52 are formed.
  • the reflection areas 51, 52 do not overlap, as viewed in plan view on the main side 20.
  • a connecting means 6 On a side facing away from the carrier 2 of the second electrode 22 is a connecting means 6.
  • Connecting means 6 may be an adhesive.
  • a cover 7 is provided about the connecting means 6 .
  • connecting means 6 can between the
  • Cover 7 and the second electrode 32 may also be formed a cavity. Furthermore, a paste instead of the
  • Connecting means 6 occur, for example, to a
  • Electrode 32 and the organic layer sequence 4 is present.
  • the first reflection region 51 is a gold lettering, which is opposite to the second
  • Reflection areas 52 lifts off about silver.
  • the first reflection region 51 may be a symbol of copper
  • Different alloys for the reflection areas 51, 52 result in a variety of combination options with respect to a colored impression of the reflection regions 51, 52 in the switched-off state of the light-emitting diode 1.
  • the second reflection region 52 is a continuous
  • the material of the first reflection regions 51 is applied only in places to the material of the second reflection region 52.
  • the first reflection regions 51 are radiopaque, so that the material of the second reflection region 51 can not be recognized locally by the material of the first reflection regions 51 for a viewer of the light-emitting diode 1.
  • the organic layer sequence 4 is locally in direct contact with the first reflection region 51 and the second reflection region 52. Unlike in FIG.
  • Reflection regions 51, 52 in the direction of the organic layer sequence 4 flush with each other. This is the case, for example, when the reflection areas 51, 52 applied to the previously prepared organic layer sequence 4, for example by means of vapor-deposited masks.
  • a planarization layer 53 of the second electrode 32 is located in places between the
  • Reflection region 51 stands.
  • the structuring in the reflection regions 51, 52 in relation to the organic layer sequence 4 is masked by the planarization layer 53.
  • the continuous planarization layer 53 is formed, for example, of a transparent conductive oxide. Such a planarization layer 53 can also be used in all others
  • Embodiments as a continuous, unstructured
  • Layer sequence 4 and the reflection regions 51, 52 are located.
  • the organic light emitting diodes 1 are each shown as so-called bottom emitters, in which a radiation generated in the active layer through the
  • Carrier 2 is emitted through.
  • radiation may also be emitted through the cover 7.
  • the electrodes 31, 32 are then preferably arranged reversed. It is also conceivable that the second electrode 32 is partially transparent to radiation, so that the
  • organic light-emitting diode 1 total when switched off semitransparent appears and in the on state Light on both sides, ie in particular on the main side 20 of the carrier 2 and on the cover 7, emitted.
  • each plan views of the light emitting diodes 1 are shown.
  • the parts of the figure A relate in each case to the switched-off state of the light-emitting diode 1.
  • the parts B and optionally C the associated light-emitting diodes 1 are shown in the switched-on state.
  • the first reflection region 51 is formed as a circle, which is surrounded on all sides by the second reflection region 52, cf. for example also FIG. 4
  • the first reflection region 51 brighter than the surrounding second reflection region 52.
  • the second reflection region 52 may appear brighter than the first
  • Reflection region 51 or vice versa.
  • the main side 20 appears to be homogeneously luminous to a viewer and thus displays a uniform luminance and color.
  • Reflection range 51, 52 This also applies accordingly to all other embodiments, even if not explicitly shown.
  • Devices for different energizing the reflection regions 51, 52 are not drawn to simplify the illustration.
  • FIG. 5 a plurality of rings and a central point are represented by the reflection regions 51, 52.
  • FIG. 6 shows that the light-emitting diode 1 in FIG.
  • the reflection regions 51, 52 penetrate one another.
  • the reflection region 51 which forms the symbol or character, is lighter in the switched-off state.
  • the reflection area 52 forming the background may be made brighter.
  • FIG. 8 shows a course of an intensity I in FIG.
  • Light-emitting diode for reflection areas made of silver Ag, aluminum Al and copper Cu.
  • the drawn three emission spectra do not differ significantly from each other. A difference in the
  • emitting organic light emitting diode 1 is for a
  • Light-emitting diode 1 due to the different reflectivities of these materials, especially in the blue and / or green Spectral range structuring in the reflection areas possible. When switched on, however, the LED emits full-area and homogeneous red light.
  • the organic light-emitting diodes described in connection with the exemplary embodiments can be used, for example, in the automotive sector, for example as a brake light and / or as a flashing light
  • Light emitting diodes act.
  • white light-emitting organic light-emitting diodes can be used, for example, as
  • Daytime running lights or fog lights are used.
  • light-emitting diodes described here can also be used for interior lighting of passenger compartments.
  • External lighting of the organic light-emitting diode for example in the switched-off state, can be effected, as already mentioned, by natural or artificial light sources.
  • sequential or simultaneous irradiation with multichromic and / or colored light Especially in the switched-off state of the organic light-emitting diode according to the invention, sequential or simultaneous irradiation with multichromic and / or colored light
  • a vehicle lamp such as a
  • Rear lights can be used.
  • a light-emitting diode mounted in a vehicle lamp especially in the dark, can be illuminated with one or more external light sources, which can be located in the headlight, also in alternating sequence, and thus the executed reflection patterns,
  • Vehicle light can be arranged as a matrix, for example in a 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, or generally n x m matrix, where n and m are natural numbers not equal to zero, each of the light emitting diodes can be individually controlled and operated.
  • the individual light-emitting diodes may have a matrix surface which preferably has a light-radiating surface
  • Lighting device is, completely cover or be spaced apart. The respective ones
  • Reflection ranges can be designed so that for each light emitting diode or only in the interaction of the
  • Matrix arrangement for example, a logo, a brand name or the like results.
  • the organic light-emitting diodes as white or colored, in particular red light
  • the light-emitting diodes within the matrix all have the same emission spectrum or emit spectrally different spectrums within the manufacturing tolerances.

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Abstract

In einer Ausführungsform umfasst die organische Leuchtdiode (1) einen Träger (2) sowie eine erste Elektrode (31) und eine zweite Elektrode (32). Eine organische Schichtenfolge (4) mit einer aktiven Schicht zur Erzeugung von sichtbarem Licht befindet sich zwischen und direkt an den Elektroden (31, 32). Die erste Elektrode (31) ist durchlässig für das erzeugte Licht und die zweite Elektrode (32) wirkt reflektierend für das erzeugte Licht. Ferner weist die zweite Elektrode (32) mindestens zwei Reflexionsbereiche (51, 52) auf, die sich in Draufsicht auf eine Hauptseite (20) des Trägers (2) gesehen nebeneinander befinden und die unterschiedliche Reflektivitäten, insbesondere in spektraler Hinsicht, für sichtbares Licht aufweisen.

Description

Beschreibung
Organische Leuchtdiode und Beleuchtungsvorrichtung Es wird eine organische Leuchtdiode angegeben. Ferner wird eine Beleuchtungsvorrichtung angegeben.
Eine zu lösende Aufgabe besteht darin, eine organische
Leuchtdiode anzugeben, die im eingeschalteten und im
ausgeschalteten Zustand unterschiedliche Erscheinungsbilder aufweisen kann.
Diese Aufgabe wird unter anderem durch eine organische
Leuchtdiode und durch eine Beleuchtungsvorrichtung mit den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform umfasst die Leuchtdiode einen oder auch zwei Träger. Bei dem zumindest einen Träger kann es sich um die die Leuchtdiode mechanisch
stabilisierende Komponente handeln. Bevorzugt ist der Träger strahlungsdurchlässig für im Betrieb der Leuchtdiode erzeugte Strahlung. Der Träger kann mechanisch starr oder auch
mechanisch flexibel gestaltet sein. Beispielsweise handelt es sich bei dem Träger um eine Glasplatte, eine Glasfolie, eine Kunststofffolie oder um eine Keramikplatte.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform umfasst die organische Leuchtdiode eine erste Elektrode und eine zweite Elektrode. Bevorzugt ist eine der Elektroden unmittelbar an dem Träger angebracht oder ist ein Bestandteil des Trägers. Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist die organische Leuchtdiode mindestens eine organische Schichtenfolge mit wenigstens einer aktiven Schicht auf. Die aktive Schicht ist zur Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung, bevorzugt von sichtbarem Licht, eingerichtet. Beispielsweise wird in der aktiven Schicht im Betrieb der Leuchtdiode weißes oder farbiges Licht, etwa blaues Licht und/oder grünes und/oder rotes Licht, erzeugt. Weiterhin ist es möglich, dass die organische Schichtenfolge mehrere übereinander gestapelte aktive Schichten zur Erzeugung von Licht unterschiedlicher spektraler Zusammensetzung aufweist, beispielsweise eine Schicht zur Erzeugung von blauem Licht und eine Schicht zur Erzeugung von grünem Licht und eine Schicht zur Erzeugung von rotem Licht.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform befindet sich die organische Schichtenfolge mit der aktiven Schicht zwischen den beiden Elektroden. Es ist möglich, dass die organische Schichtenfolge direkt an die beiden Elektroden angrenzt und diese berührt. Im Betrieb der Leuchtdiode wird die organische Schichtenfolge über die beiden Elektroden mit Strom versorgt.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist die erste Elektrode stellenweise oder ganzflächig durchlässig für das im Betrieb der Leuchtdiode in der aktiven Schicht erzeugte Licht.
Hierbei kann die erste Elektrode über den gesamten
Spektralbereich des erzeugten Lichts durchlässig sein oder auch nur über einen oder mehrere spektrale Teilbereiche des erzeugten Lichts. Bevorzugt ist die erste Elektrode
durchgehend und unstrukturiert. Das heißt, die erste
Elektrode kann sich in ungeänderter Materialzusammensetzung und/oder Schichtdicke über die gesamte organische Leuchtdiode und/oder organische Schichtenfolge hinweg erstrecken. Die erste Elektrode und bevorzugt auch die zweite Elektrode sind dann nicht pixeliert. Beispielsweise wird die erste Elektrode homogen oder weitestgehend homogen bestromt, so dass
ganzflächig über der ersten Elektrode eine Stromeinprägung in die organische Schichtenfolge erfolgt und keine weiteren, insbesondere keine elektrisch isolierenden Schichten, sich zwischen der ersten Elektrode und der organischen
Schichtenfolge befinden. Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist die zweite
Elektrode zumindest zum Teil reflektierend für das erzeugte Licht. Bevorzugt ist die zweite Elektrode über der gesamten organischen Schichtenfolge hinweg reflektierend für das erzeugte Licht und ferner bevorzugt strahlungsundurchlässig. Das heißt, durch die zweite Elektrode hindurch wird dann kein oder kein signifikanter Anteil des in der aktiven Schicht erzeugten Lichts transmittiert .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist die zweite
Elektrode zwei oder mehr als zwei Reflexionsbereiche auf. Die Reflexionsbereiche unterscheiden sich dabei in ihrer
Reflektivität für sichtbares und/oder weißes und/oder
farbiges Licht, insbesondere für das in der aktiven Schicht erzeugte Licht. Weiterhin bevorzugt weisen die
Reflexionsbereiche unterschiedliche Reflektivitäten für weißes und/oder farbiges Licht, speziell für Umgebungslicht wie Sonnenlicht oder Licht aus künstlichen Lichtquellen wie Leuchtstoffröhren, organischen Leuchtdioden oder Glühlampen, auf. Die Unterschiede in der Reflektivität können hierbei lediglich in der Intensität auftreten, also eine Hell-Dunkel- Charakteristik hervorrufen. Bevorzugt jedoch unterscheiden sich die Reflektivitäten bezüglich der Spektralbereiche. Mit anderen Worten können die Reflexionsbereiche dann in unterschiedlichen Spektralbereichen unterschiedlich stark reflektieren. Es ist möglich, dass in spektralen
Teilbereichen die Reflexionsbereiche gleich stark
reflektieren, im Rahmen der Herstellungstoleranzen.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform liegen die
Reflexionsbereiche, in Draufsicht auf eine Hauptseite des Trägers gesehen, nebeneinander. Das heißt, für einen
Betrachter der Hauptseite sind die Reflexionsbereiche dann als nebeneinanderliegend erkennbar, zumindest in
ausgeschaltetem Zustand der Leuchtdiode.
In mindestens einer Ausführungsform umfasst die Leuchtdiode einen Träger sowie eine erste Elektrode und eine zweite
Elektrode. Eine organische Schichtenfolge mit einer aktiven Schicht zur Erzeugung von sichtbarem Licht befindet sich zwischen und direkt an den beiden Elektroden. Die erste
Elektrode ist durchlässig für das erzeugte Licht und die zweite Elektrode wirkt reflektierend für das erzeugte Licht. Ferner weist die zweite Elektrode mindestens zwei
Reflexionsbereiche auf, die sich in Draufsicht auf eine
Hauptseite des Trägers gesehen nebeneinander befinden und die unterschiedliche Reflektivitäten, insbesondere in spektraler Hinsicht, für sichtbares, bevorzugt weißes und/oder rotes Licht aufweisen.
Durch eine solche organische Leuchtdiode ist in einem
eingeschalteten Zustand ein homogenes Erscheinungsbild insbesondere bezüglich einer Farbe und einer Leuchtdichte des abgestrahlten Lichts gewährleistbar. Gleichzeitig ist im ausgeschalteten Zustand der Leuchtdiode ein
abwechslungsreiches Erscheinungsbild mit einer spekular oder diffus reflektierenden Elektrode, insbesondere Kathode, erreichbar. Mit anderen Worten kann die Leuchtdiode im eingeschalteten Zustand homogen leuchtend erscheinen und im ausgeschalteten Zustand ein Muster, ein Symbol und/oder sich gegeneinander abzeichnende Bereiche aufzeigen.
Bei herkömmlichen organischen Leuchtdioden, kurz OLEDs, wird ein Muster insbesondere dadurch erzeugt, dass ein Muster beispielsweise nach dem Erstellen der OLED und somit erst nachträglich eingraviert, etwa eingelasert, wird. Damit ist das Muster sowohl im angeschalteten Zustand als auch im eingeschalteten Zustand sichtbar, was für manche Anwendungen unerwünscht ist, etwa im Automobilbereich. Auch ist durch eine solche nachträgliche Erstellung eines Musters eine gezielte Farbgebung nur begrenzt möglich. Ebenso ist eine Lebensdauer der OLED und eine Stromverteilung in der
organischen Schichtenfolge unter Umständen negativ
beeinflusst .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform handelt es sich bei der zweiten Elektrode um eine metallische Elektrode. Das heißt, eine stromführende Schicht oder die zweite Elektrode als Ganzes, insbesondere die zumindest zwei Reflexionsbereiche, sind dann aus zumindest einem Metall oder wenigstens einer Metalllegierung gebildet.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform sind die
Reflexionsbereiche aus voneinander verschiedenen Metallen oder Metalllegierungen gebildet. Beispielsweise ist einer der Reflexionsbereiche aus Silber oder Aluminium gebildet und der andere Reflexionsbereich weist Kupfer oder Gold auf oder besteht hieraus. Gemäß zumindest einer Ausführungsform erstreckt sich die aktive Schicht durchgehend und ununterbrochen und
zusammenhängend über die Reflexionsbereiche hinweg. Eine Strukturierung der zweiten Elektrode in die
Reflexionsbereiche ist dann bevorzugt auf die zweite
Elektrode beschränkt und erstreckt sich nicht auf die
organische Schichtenfolge oder die erste Elektrode.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform sind die Materialien für die Reflexionsbereiche lateral nebeneinander angeordnet, in Draufsicht gesehen. Hierbei überlappen die Materialien für die Reflexionsbereiche bevorzugt nicht oder nicht
signifikant. Nicht signifikant bedeutet, dass ein
Überlappbereich beispielsweise höchstens 10 ym oder 5 ym oder 2 ym und/oder höchstens 5 % oder 1 % einer mittleren
lateralen Ausdehnung der Reflexionsbereiche beträgt.
Insbesondere ist dann durch ein gegebenenfalls vorhandenes Überlappen der Reflexionsbereiche keine zusätzliche
technische oder optische Funktion realisiert.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das Material von einem ersten der Reflexionsbereiche durchgehend aufgebracht und kann sich damit vollständig über die zweite Elektrode und/oder die organische Schichtenfolge erstrecken. Das
Material des mindestens einen zweiten Reflexionsbereichs ist auf dem Material des mindestens einen ersten
Reflexionsbereich aufgebracht und befindet sich damit
zwischen dem ersten Reflexionsbereich und der organischen Schichtenfolge. Ein darzustellendes Muster, beispielsweise ein Symbol oder ein Schriftzug, ist dann durch die Form des mindestens einen zweiten Reflexionsbereichs definiert, der auf dem durchgehenden ersten Reflexionsbereich aufgebracht ist . Gemäß zumindest einer Ausführungsform umfasst die zweite Elektrode eine Planarisierungsschicht. Die
Planarisierungsschicht ist bevorzugt stellenweise oder ganzflächig zwischen der organischen Schichtenfolge und dem ersten Reflexionsbereich angebracht. Ebenso ist es möglich, dass die Planarisierungsschicht auch zwischen der organischen Schichtenfolge und dem zweiten Reflexionsbereich angebracht ist. Die Planarisierungsschicht ist bevorzugt elektrisch leitend gestaltet und insbesondere aus einem anorganischen Material, beispielsweise einem transparenten leitfähigen Oxid, kurz TCO, hergestellt. Durch die Planarisierungsschicht ist erreichbar, dass eine der organischen Schichtenfolge zugewandte Seite der zweiten Elektrode eben und planar geformt ist und die Strukturierung in die Reflexionsbereiche hinsichtlich einer Oberflächenmorphologie nicht wiedergibt.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform sind die
Reflexionsbereiche unabhängig voneinander elektrisch
betreibbar und/oder bestrombar. Mit anderen Worten können die Reflexionsbereiche dann unabhängig voneinander eingeschaltet und ausgeschaltet werden.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist im ausgeschalteten Zustand der Leuchtdiode durch die Reflexionsbereiche aufgrund deren unterschiedlicher Reflektivitäten speziell für
einfarbiges oder mehrfarbiges Umgebungslicht und/oder weißes Licht für einen Betrachter ein erstes Symbol gezeigt. Bei dem ersten Symbol handelt es sich beispielsweise um einen
Schriftzug, ein Muster, ein Piktogramm oder ein Logo. Das erste Symbol, das etwa durch ein Material der ersten
Reflexionsbereiche definiert ist, kann sich dabei heller oder dunkler und/oder andersfarbig von einem Hintergrund, beispielsweise gebildet durch den ersten Reflexionsbereich, abheben .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist in einem ersten angeschalteten Zustand durch die Reflexionsbereiche für einen Betrachter ein zweites Symbol gezeigt. In dem ersten
angeschalteten Zustand wird beispielsweise nur einer der Reflexionsbereiche oder werden mehrere gleichartige
Reflexionsbereiche oder werden alle Reflexionsbereiche bestromt. Die Bestromung der Reflexionsbereiche kann dabei zeitgleich und/oder in einer zeitlich sequentiellen Abfolge erfolgen. Es können also unterschiedliche, verschiedene
Betriebszustände vorliegen. So können Abfolgen von
Lichtmustern und/oder Reflexionsmustern erzeugt werden, die beispielsweise zur Signalgebung im Automobilbereich
angewendet werden können.
Das Symbol ist dann beispielsweise durch unterschiedliche Stromeinprägungen in den Reflexionsbereichen in die aktive Schicht gebildet. Es ist möglich, dass die Bestromungsstärke in den Reflexionsbereichen unabhängig voneinander variabel einstellbar ist, so dass das zweite Symbol abhängig von der Bestromungsstärke der Reflexionsbereiche relativ zueinander deutlicher oder weniger deutlich sichtbar sein kann. Optional können mehrere verschiedener solcher erster angeschalteten Zustände vorliegen, beispielsweise durch das Betreiben unterschiedlicher zweiter Reflexionsbereiche.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist in einem zweiten angeschalteten Zustand für einen Betrachter die Leuchtdiode als eine homogene, unstrukturierte Leuchtfläche realisiert. Mit anderen Worten sind die Unterschiede in den
Reflexionsbereichen hinsichtlich ihrer Reflektivität dann im eingeschalteten Zustand durch das in der aktiven Schicht erzeugte Licht überstrahlt. Es ist möglich, dass der erste eingeschaltete Zustand, in dem das zweite Symbol sichtbar ist, und der zweite angeschaltete Zustand, in dem eine unstrukturierte Leuchtfläche vorliegt, in der gleichen organischen Leuchtdiode als unterschiedliche Betriebszustände vorliegen .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weisen die
Reflexionsbereiche je mindestens eines der nachfolgenden
Materialien auf oder bestehen aus einem oder mehreren dieser Materialien: Silber, Aluminium, Gold, Kalzium, Kobalt,
Kupfer, Magnesium, Mangan, Molybdän, Nickel, Blei, Palladium, Ruthenium, Silizium, Zinn, Zink. Insbesondere ist einer der Reflexionsbereiche aus Silber, einer Silberlegierung,
Aluminium oder einer Aluminiumlegierung geformt. Der andere Reflexionsbereich ist dann bevorzugt aus Gold oder aus Kupfer oder einer Kupferlegierung wie einer Bronze oder einem
Messing gebildet.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist ein erster der Reflexionsbereiche, in Draufsicht auf die Hauptseite gesehen, ringsum und durchgehend von einem zweiten der
Reflexionsbereiche umgeben. Beispielsweise bildet der zweite Reflexionsbereich einen durchgehenden Ring um den ersten Reflexionsbereich herum. Der erste Reflexionsbereich ist beispielsweise als Punkt oder Schriftzug oder Zeichen
geformt . Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist die Leuchtdiode mehrere der ersten und/oder mehrere der zweiten
Reflexionsbereiche auf. Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist einer der ersten Reflexionsbereiche ringsum von einem der zweiten
Reflexionsbereiche umgeben und mindestens einer der zweiten Reflexionsbereiche ist ringsum und durchgehend von einem der ersten Reflexionsbereiche umgeben. Die Reflexionsbereiche können sich also, in Draufsicht gesehen, gegenseitig
durchdringen oder umringen.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist die aktive Schicht durchgehend, ununterbrochen und zusammenhängend über alle
Reflexionsbereiche hinweg zur Erzeugung von Licht vorgesehen und somit nicht pixeliert. Insbesondere ist die aktive
Schicht durchgehend zur Erzeugung von Licht derselben
spektralen Zusammensetzung eingerichtet. Das heißt, die aktive Schicht weist dann nicht einen gezielt eingebrachten Materialgradienten auf und ist nicht lokal zur Emission von Licht unterschiedlicher Farben und/oder Intensitäten
eingerichtet . Gemäß zumindest einer Ausführungsform handelt es sich bei der Leuchtdiode um eine Flächenlichtquelle. Eine mittlere
laterale Abmessung der Hauptseite und/oder einer
lichtabstrahlenden Fläche beträgt dann, in Draufsicht
gesehen, bevorzugt mindestens 1 cm oder 5 cm oder 10 cm oder 20 cm und/oder höchstens 120 cm oder 60 cm oder 30 cm.
Eine mittlere Abmessung der Reflexionsbereiche, in Draufsicht gesehen, liegt beispielsweise bei mindestens 2,5 mm oder 5 mm oder 10 mm oder 30 mm und/oder bei höchstens 50 cm oder 20 cm oder 10 cm. Mit anderen Worten sind die Reflexionsbereiche hinsichtlich ihrer Abmessungen, in Draufsicht gesehen, mindestens so groß gewählt, dass sie mit freiem Auge in einem normalen Betrachtungsabstand von einem Betrachter problemlos erkennbar sind, insbesondere hinsichtlich ihrer Größe und ihrer Reflektivitäten im ausgeschalteten Zustand der
Leuchtdiode. Ein normaler Betrachtungsabstand liegt
beispielsweise bei mindestens 30 cm oder 60 cm oder 1 m oder 2 m.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist die aktive Schicht zur Erzeugung von weißem Licht oder zur Erzeugung von
farbigem Licht eingerichtet. Beispielsweise emittiert die Leuchtdiode im Betrieb stellenweise oder ganzflächig weißes Licht, insbesondere in Bereichen, in denen die zweite
Elektrode einen hohen und spektral unabhängigen
Reflexionsgrad aufweist. Weiterhin kann die Leuchtdiode stellenweise gelbes, oranges oder rotes Licht emittieren, insbesondere in Bereichen der zweiten Elektrode, die für kurzwelliges, etwa blaues und/oder grünes Licht, einen kleineren Reflexionsgrad aufweisen.
Darüber hinaus wird eine Beleuchtungsvorrichtung angegeben, die mindestens eine organische Leuchtdiode, wie in Verbindung mit einer oder mehrerer der oben genannten Ausführungsformen beschrieben, umfasst. Merkmale der organischen Leuchtdiode sind daher auch für die Beleuchtungsvorrichtung offenbart und umgekehrt .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist die
Beleuchtungsvorrichtung eine Fahrzeugleuchte oder ein Teil einer Fahrzeugleuchte. Zum Beispiel ist die zugehörige
Fahrzeugleuchte ein Tagfahrlicht, ein Blinker, ein Rücklicht, ein Bremslicht oder eine Innenraumbeleuchtung. Bei dem entsprechenden Fahrzeug handelt es sich insbesondere um ein Kraftfahrzeug wie ein Auto. Nachfolgend wird eine hier beschriebene organische Leuchtdiode unter Bezugnahme auf die Zeichnung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Gleiche Bezugszeichen geben dabei gleiche Elemente in den einzelnen Figuren an. Es sind dabei jedoch keine maßstäblichen Bezüge dargestellt, vielmehr können einzelne Elemente zum besseren Verständnis übertrieben groß dargestellt sein.
Es zeigen:
Figuren 1 bis 3 schematische Schnittdarstellungen von
Ausführungsbeispielen von hier beschriebenen organischen Leuchtdioden, Figuren 4 bis 7 schematische Draufsichten auf
Ausführungsbeispiele von hier beschriebenen organischen Leuchtdioden in eingeschaltetem und in ausgeschaltetem Zustand, und Figur 8 eine schematische Darstellung von Emissionsspektren von Ausführungsbeispielen von hier beschriebenen organischen Leuchtdioden.
In Figur 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer organischen Leuchtdiode 1 gezeigt. Die organische Leuchtdiode 1 umfasst einen Träger 2, der durchlässig für sichtbares Licht ist. Der Träger 2 kann klarsichtig sein oder auch diffus streuend erscheinen. Der Träger 2 weist eine Hauptseite 20 auf. Auf dem Träger 2, der beispielsweise aus Glas hergestellt ist, befindet sich eine erste Elektrode 31, die sich
durchgehend über den Träger 2 hinweg erstreckt. Die erste Elektrode 31 ist beispielsweise aus einem transparenten leitfähigen Oxid wie Indiumzinnoxid, kurz ITO, geformt. Die erste Elektrode 31 ist durchlässig, bevorzugt transparent, für sichtbares Licht, speziell für weißes Licht. An einer dem Träger 2 abgewandten Seite der ersten Elektrode 31 befindet sich eine organische Schichtenfolge 4. Die organische Schichtenfolge 4 weist mindestens eine aktive Schicht zur Erzeugung von sichtbarem Licht auf.
Beispielsweise wird in der organischen Schichtenfolge 4 im Betrieb der Leuchtdiode 1 weißes oder rotes Licht erzeugt. Auch die organische Schichtenfolge 4 erstreckt sich
zusammenhängend und in ungeänderter Zusammensetzung über den Träger 2 hinweg. An einer dem Träger 2 abgewandten Seite der organischen
Schichtenfolge 4 ist direkt eine zweite Elektrode 32
aufgebracht. Die beiden Elektroden 31, 32 und die organische Schichtenfolge 4 sind bevorzugt deckungsgleich oder
näherungsweise deckungsgleich übereinander angeordnet, in Draufsicht gesehen.
Die zweite Elektrode 32 umfasst einen ersten
Reflexionsbereich 51 und mindestens einen zweiten
Reflexionsbereich 52. Die Reflexionsbereiche 51, 52 sind aus voneinander verschiedenen Metallen oder Metalllegierungen geformt. Es sind die beiden Reflexionsbereiche 51, 52
undurchlässig für sichtbares Licht. Beispielsweise liegt eine Dicke der Reflexionsbereiche 51, 52 je bei mindestens 50 nm oder 100 nm oder 150 nm. In lateraler Richtung, also in
Links-Rechts-Richtung in Figur 1, schließen die
Reflexionsbereiche 51, 52 direkt aneinander an, so dass keine Lücken zwischen den Reflexionsbereichen 51, 52 gebildet sind. Die Reflexionsbereiche 51, 52 überlappen nicht, in Draufsicht auf die Hauptseite 20 gesehen.
An einer dem Träger 2 abgewandten Seite der zweiten Elektrode 22 befindet sich ein Verbindungsmittel 6. Bei dem
Verbindungsmittel 6 kann es sich um einen Kleber handeln. Über das Verbindungsmittel 6 ist eine Abdeckung 7,
beispielsweise aus einem Glas, an dem Träger 2 angebracht. Über das Verbindungsmittel 6 und die Abdeckung 7 ist die organische Schichtenfolge 4, zusammen mit dem Träger 2, versiegelt .
Alternativ zu dem Verbindungsmittel 6 kann zwischen der
Abdeckung 7 und der zweiten Elektrode 32 auch ein Hohlraum gebildet sein. Weiterhin kann eine Paste anstelle des
Verbindungsmittels 6 treten, beispielsweise zu einer
verbesserten Wärmeableitung oder auch zu einem Einfangen von Feuchtigkeit und/oder Sauerstoff. Weiterhin ist es möglich, dass anstelle oder zusätzlich zu dem Verbindungsmittel 6 eine sogenannte Dünnfilmverkapselung zum Schutz der zweiten
Elektrode 32 und der organischen Schichtenfolge 4 vorhanden ist .
Bei der hier beschriebenen Leuchtdiode sind also verschiedene Materialien in der zweiten Elektrode 32 miteinander
kombiniert. Beispielsweise ist der erste Reflexionsbereich 51 ein goldener Schriftzug, der sich gegenüber den zweiten
Reflexionsbereichen 52 etwa aus Silber abhebt. Ebenso kann der erste Reflexionsbereich 51 ein Symbol aus Kupfer
darstellen, das sich gegenüber einem Aluminium der zweiten Reflexionsbereiche 52 hervorhebt. Bei Verwendung
unterschiedlicher Legierungen für die Reflexionsbereiche 51, 52 ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten hinsichtlich eines farbigen Eindrucks der Reflexionsbereiche 51, 52 im ausgeschalteten Zustand der Leuchtdiode 1.
Es ist möglich, dass im angeschalteten Zustand ein
gleichmäßiges Aussehen und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild im Betrieb der Leuchtdiode 1 an der Hauptseite 20 vorliegt. Dies ist beispielsweise dadurch erzielbar, dass die
Reflektivitäten der Materialien für die Reflexionsbereiche 51, 52 bezüglich der in der organischen Schichtenfolge 4 erzeugten Strahlung nicht oder nicht signifikant voneinander abweichen. Beispielsweise ist dies möglich, wenn in der organischen Schichtenfolge 4 rotes oder rötliches Licht erzeugt wird und die Reflexionsbereiche 51, 52 Silber oder Aluminium einerseits und Kupfer oder Gold andererseits aufweisen.
Beim Ausführungsbeispiel, wie in Figur 2 dargestellt, ist der zweite Reflexionsbereich 52 als durchgehende,
zusammenhängende Materialschicht ausgebildet. Das Material der ersten Reflexionsbereiche 51 ist nur stellenweise auf das Material des zweiten Reflexionsbereichs 52 aufgebracht. Die ersten Reflexionsbereiche 51 sind strahlungsundurchlässig, so dass durch das Material der ersten Reflexionsbereiche 51 lokal das Material des zweiten Reflexionsbereichs 52 für einen Betrachter der Leuchtdiode 1 nicht erkennbar ist. Die organische Schichtenfolge 4 befindet sich stellenweise in direktem Kontakt zu dem ersten Reflexionsbereich 51 und zu dem zweiten Reflexionsbereich 52. Anders als in Figur 2 dargestellt können die
Reflexionsbereiche 51, 52 in Richtung hin zur organischen Schichtenfolge 4 bündig miteinander abschließen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Reflexionsbereiche 51, 52 auf die zuvor fertig hergestellte organische Schichtenfolge 4 aufgebracht, zum Beispiel mit Hilfe von Masken aufgedampft, werden . Gemäß Figur 3 befindet sich eine Planarisierungsschicht 53 der zweiten Elektrode 32 stellenweise zwischen der
organischen Schichtenfolge 4 und dem zweiten
Reflexionsbereich 52. Anders als in Figur 3 gezeichnet, ist es möglich, dass die Planarisierungsschicht 53 in Richtung weg von der Abdeckung 7 bündig mit dem ersten
Reflexionsbereich 51 abschließt, so dass die organische
Schichtenfolge 4 in direktem Kontakt zu dem ersten
Reflexionsbereich 51 steht. Durch die Planarisierungsschicht 53 ist eine Strukturierung in die Reflexionsbereiche 51, 52 gegenüber der organischen Schichtenfolge 4 verdeckt. Die durchgehende Planarisierungsschicht 53 ist beispielsweise aus einem transparenten leitfähigen Oxid gebildet. Eine solche Planarisierungsschicht 53 kann auch in allen anderen
Ausführungsbeispielen als durchgehende, unstrukturierte
Schicht vorhanden sein und sich zwischen der organischen
Schichtenfolge 4 und den Reflexionsbereichen 51, 52 befinden.
In den Figuren 1 bis 3 sind die organischen Leuchtdioden 1 jeweils als sogenannte Bottom-Emitter dargestellt, bei denen eine in der aktiven Schicht erzeugte Strahlung durch den
Träger 2 hindurch emittiert wird. Alternativ hierzu kann eine Strahlung auch durch die Abdeckung 7 hindurch emittiert werden. Die Elektroden 31, 32 sind dann bevorzugt vertauscht angeordnet. Ebenso denkbar ist es, dass die zweite Elektrode 32 teilweise strahlungsdurchlässig ist, so dass die
organische Leuchtdiode 1 insgesamt im ausgeschalteten Zustand halbtransparent erscheint und im eingeschalteten Zustand Licht beidseitig, also insbesondere an der Hauptseite 20 des Trägers 2 und an der Abdeckung 7, emittiert.
In den Figuren 4 bis 7 sind jeweils Draufsichten auf die Leuchtdioden 1 gezeigt. Die Figurenteile A beziehen sich dabei jeweils auf den ausgeschalteten Zustand der Leuchtdiode 1. In den Figurenteilen B und optional C sind die zugehörigen Leuchtdioden 1 im eingeschalteten Zustand gezeigt. Gemäß Figur 4 ist der erste Reflexionsbereich 51 als Kreis ausgebildet, der ringsum von dem zweiten Reflexionsbereich 52 umschlossen ist, vergleiche etwa auch Figur 1. Im
ausgeschalteten Zustand, siehe Figur 4A, erscheint
beispielsweise der erste Reflexionsbereich 51 heller als der umgebende zweite Reflexionsbereich 52. In einem ersten eingeschalteten Zustand, siehe Figur 4B, kann der zweite Reflexionsbereich 52 heller erscheinen als der erste
Reflexionsbereich 51, oder auch umgekehrt. In einem zweiten angeschalteten Zustand, vergleiche Figur 4C, erscheint die Hauptseite 20 für einen Betrachter homogen leuchtend und zeigt somit eine gleichmäßige Leuchtdichte und Farbe auf.
Es ist möglich, dass nur einer der eingeschalteten Zustände gemäß der Figuren 4B und 4C in der Leuchtdiode 1 vorliegen kann oder dass zwischen beiden eingeschalteten Zuständen schaltbar ist, beispielsweise durch eine einstellbare
Bestromungsstärke des ersten und/oder des zweiten
Reflexionsbereichs 51, 52. Dies gilt entsprechend auch für alle anderen Ausführungsbeispiele, auch wenn nicht explizit dargestellt. Vorrichtungen zum unterschiedlichen Bestromen der Reflexionsbereiche 51, 52 sind zur Vereinfachung der Darstellung jeweils nicht gezeichnet. Beim Ausführungsbeispiel der Leuchtdiode 1, wie in Figur 5 gezeigt, werden durch die Reflexionsbereiche 51, 52 mehrere Ringe und ein zentraler Punkt dargestellt. In Figur 6 ist gezeigt, dass die Leuchtdiode 1 im
eingeschalteten und im ausgeschalteten Zustand ein Symbol zeigt .
Gemäß Figur 7 durchdringen sich die Reflexionsbereiche 51, 52 gegenseitig.
In den Ausführungsbeispielen ist der Reflexionsbereich 51, der das Symbol oder Zeichen formt, im ausgeschalteten Zustand jeweils heller ausgeprägt. Alternativ dazu kann auch der Reflexionsbereich 52, der den Hintergrund formt, heller gestaltet sein.
In Figur 8 ist ein Verlauf einer Intensität I in
willkürlichen Einheiten a.u. gegenüber einen Wellenlänge λ in nm dargestellt. Gezeigt ist hierbei die Intensität für die Emission von rotem Licht der rotes Licht emittierenden
Leuchtdiode bei Reflexionsbereichen aus Silber Ag, Aluminium AI und Kupfer Cu . Die gezeichneten drei Emissionsspektren unterscheiden sich nicht signifikant voneinander. Ein Unterschied in der
emittierten Strahlung insbesondere einer rotes Licht
emittierenden organischen Leuchtdiode 1 ist für einen
Betrachter mit bloßem Auge daher nicht erkennbar. Das heißt, bei Verwendung von Elektroden aus Aluminium, Silber und
Kupfer ist einerseits im ausgeschalteten Zustand der
Leuchtdiode 1 aufgrund der unterschiedlichen Reflektivitäten dieser Materialien insbesondere im blauen und/oder grünen Spektralbereich eine Strukturierung in die Reflexionsbereiche möglich. Im angeschalteten Zustand hingegen emittiert die Leuchtdiode ganzflächig und homogen rotes Licht. Die in Verbindung mit den Ausführungsbeispielen beschriebenen organischen Leuchtdioden können etwa im Automobilbereich beispielsweise als Bremslicht und/oder als Blinklicht
und/oder zur Signalgebung verwendet werden, speziell falls es sich um rotes Licht oder oranges Licht emittierende
Leuchtdioden handelt. Insbesondere weißes Licht emittierende organische Leuchtdioden können beispielsweise als
Tagfahrlicht oder Nebellicht verwendet werden. Ebenso können hier beschriebene Leuchtdioden auch zur Innenbeleuchtung von Fahrgasträumen verwendet werden.
Eine externe Beleuchtung der organischen Leuchtdiode etwa im ausgeschalteten Zustand kann, wie bereits erwähnt, durch natürliche oder künstliche Lichtquellen erfolgen. Speziell im ausgeschalteten Zustand der erfindungsgemäßen organischen Leuchtdiode können durch sequentielle oder gleichzeitige Bestrahlung mit multichromem und/oder farbigem Licht
vielfältige Reflexionseffekte erzeugt werden, wie sie
beispielsweise in einer Fahrzeugleuchte wie einem
Rückscheinwerfer zur Anwendung kommen können. So kann zum Beispiel eine in einer Fahrzeugleuchte angebrachte oben beschriebene Leuchtdiode speziell bei Dunkelheit mit einer oder mehreren externen Lichtquellen, die sich im Scheinwerfer befinden können, auch in wechselnder Abfolge, beleuchtet werden und so die ausgeführten Reflexionsmuster,
beispielsweise ein Logo, ein Markenname oder ähnliches zur Geltung bringen. Mehrere der oben beschriebenen organischen Leuchtdioden können in einer Beleuchtungsvorrichtung wie einer
Fahrzeugleuchte als Matrix angeordnet sein, beispielsweise in einer 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, oder allgemein n x m Matrix, wobei n und m natürliche Zahlen ungleich Null sind, wobei jede der Leuchtdioden individuell ansteuerbar und betreibbar sein kann. Die einzelnen Leuchtdioden können eine Matrixfläche, die bevorzugt eine Licht abstrahlende Fläche der
Beleuchtungsvorrichtung ist, vollständig überdecken oder auch voneinander beabstandet sein. Die jeweiligen
Reflexionsbereiche können so ausgeführt sein, dass sich für jede Leuchtdiode oder erst im Zusammenwirken der
Matrixanordnung zum Beispiel ein Logo, ein Markenname oder ähnliches ergibt. Dabei können die organischen Leuchtdioden als weiße oder als farbige, insbesondere rotes Licht
abstrahlende Leuchtdioden ausgebildet sein. Es ist möglich, dass die Leuchtdioden innerhalb der Matrix alle im Rahmen der Herstellungstoleranzen dasselbe Emissionsspektrum aufweisen oder spektral unterschiedlich emittieren.
Die hier beschriebene Erfindung ist nicht durch die
Beschreibung anhand der Ausführungsbeispiele beschränkt.
Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit in den Patentansprüchen oder Ausführungsbeispielen angegeben ist . Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der deutschen Patentanmeldung 10 2014 113 492.3, deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird. Bezugs zeichenliste
1 organische Leuchtdiode
2 Träger
31 erste, lichtdurchlässige Elektrode
32 zweite, reflektierende Elektrode
4 Licht erzeugende organische Schichtenfolge
51 erster Reflexionsbereich
52 zweiter Reflexionsbereich
53 PIanarisierungsSchicht
6 Verbindungsmittel
7 Abdeckung
I Intensität in willkürlichen Einheiten (a.u.) λ Wellenlänge in nm

Claims

Patentansprüche
Organische Leuchtdiode (1) mit
- einem Träger (2),
- einer ersten Elektrode (31) und einer zweiten
Elektrode (32), und
- einer organischen Schichtenfolge (4) mit einer aktiven Schicht zur Erzeugung von sichtbarem Licht zwischen und direkt an den beiden Elektroden (31, 32), wobei
- die erste Elektrode (31) durchlässig für das erzeugte Licht ist,
- die zweite Elektrode (32) reflektierend für
sichtbares Licht ist und mindestens zwei
Reflexionsbereiche (51, 52) aufweist,
- die Reflexionsbereiche (51, 52) in Draufsicht auf eine Hauptseite (20) des Trägers (2) gesehen
nebeneinander liegen, und
- die Reflexionsbereiche (51, 52) unterschiedliche Reflektivitäten für sichtbares Licht aufweisen.
Organische Leuchtdiode (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei der die zweite Elektrode (32) eine metallische Elektrode ist,
wobei die Reflexionsbereiche (51, 52) aus verschiedenen Metallen oder Metalllegierungen gebildet sind und sich die aktive Schicht durchgehend über die
Reflexionsbereiche (51, 52) erstreckt.
Organische Leuchtdiode (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
bei der sich die Materialien für die Reflexionsbereiche (51, 52) lateral nebeneinander befinden und, in
Draufsicht gesehen, nicht überlappen.
4. Organische Leuchtdiode (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
bei der das Material von einem ersten der
Reflexionsbereiche (51, 52) durchgehend aufgebracht ist und sich das Material von einem zweiten der
Reflexionsbereichs (51, 52) zwischen dem ersten
Reflexionsbereich (51, 52) und der organischen
Schichtenfolge (4) befindet.
5. Organische Leuchtdiode (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch,
bei der die zweite Elektrode (32) eine
Planarisierungsschicht (53) umfasst, die sich
mindestens stellenweise zwischen der organischen
Schichtenfolge (4) und dem ersten Reflexionsbereich (51, 52) befindet.
6. Organische Leuchtdiode (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
bei der die Reflexionsbereiche (51, 52) unabhängig voneinander elektrisch betreibbar sind.
7. Organische Leuchtdiode (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
bei der in ausgeschaltetem Zustand durch die
Reflexionsbereiche (51, 52) aufgrund deren
unterschiedlicher Reflektivitäten für einen Betrachter ein erstes Symbol gezeigt ist.
8. Organische Leuchtdiode (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, bei der in einem ersten angeschaltetem Zustand durch die Reflexionsbereiche (51, 52) für einen Betrachter ein zweites Symbol gezeigt ist.
9. Organische Leuchtdiode (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
bei der in einem zweiten angeschaltetem Zustand für einen Betrachter die Hauptseite (20) als eine homogene, unstrukturierte Leuchtfläche erscheint.
10. Organische Leuchtdiode (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
bei der die Reflexionsbereiche (51, 52) je mindestens eines der nachfolgenden Materialien aufweisen oder je aus mindestens einem dieser Materialien bestehen: Ag, AI, Au, Ca, Co, Cu, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Ru, Si, Sn, Zn .
11. Organische Leuchtdiode (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch,
bei dem die Reflexionsbereiche (51, 52) je aus
zumindest einem Metall bestehen, lichtundurchlässig sind und je eine Dicke von mindestens 100 nm aufweisen, wobei die Reflexionsbereiche (51, 52) gleich dick sind, wobei der erste Reflexionsbereich (51) aus Gold oder aus Kupfer und der zweite Reflexionsbereich (52) aus Aluminium oder aus Silber gebildet ist, sodass die Reflexionsbereiche (51, 52) aufgrund dieser Materialien spektral unterschiedliche Reflexionsverhalten für sichtbares Licht aufweisen, und
wobei die erste Elektrode (31) aus einem transparenten leitfähigen Oxid ist.
12. Organische Leuchtdiode (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
bei der ein erster der Reflexionsbereiche (51, 52), in Draufsicht gesehen, ringsum und durchgehend von einem zweiten der Reflexionsbereiche (51, 52) umgeben ist.
13. Organische Leuchtdiode (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
bei der mehrere der ersten und mehrere der zweiten Reflexionsbereiche (51, 52) vorhanden sind,
wobei, in Draufsicht gesehen, mindestens einer der ersten Reflexionsbereiche (51, 52) ringsum und
durchgehend von einem der zweiten Reflexionsbereiche (51, 52) umgeben ist und mindestens einer der zweiten Reflexionsbereiche (51, 52) ringsum und durchgehend von einem der ersten Reflexionsbereiche (51, 52) umgeben ist .
14. Organische Leuchtdiode (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
bei der die aktive Schicht durchgehend über die
Reflexionsbereiche (51, 52) hinweg zur Erzeugung von weißem Licht vorgesehen ist,
wobei mittlere Abmessungen der Reflexionsbereiche (51, 52), in Draufsicht auf die Hauptseite (20) gesehen, bei mindestens 5 mm liegen, und
wobei die Leuchtdiode (1) an der Hauptseite (20) im Betrieb stellenweise weißes Licht und stellenweise gelbes, oranges oder rotes Licht emittiert.
15. Beleuchtungsvorrichtung mit mindestens einer
organischen Leuchtdiode (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, die Beleuchtungsvorrichtung eine Fahrzeugleuchte ein Teil einer Fahrzeugleuchte ist.
PCT/EP2015/070830 2014-09-18 2015-09-11 Organische leuchtdiode und beleuchtungsvorrichtung Ceased WO2016041860A1 (de)

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