WO2016180885A1 - Organisches licht emittierendes bauelement - Google Patents
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- WO2016180885A1 WO2016180885A1 PCT/EP2016/060573 EP2016060573W WO2016180885A1 WO 2016180885 A1 WO2016180885 A1 WO 2016180885A1 EP 2016060573 W EP2016060573 W EP 2016060573W WO 2016180885 A1 WO2016180885 A1 WO 2016180885A1
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- H10K50/865—Arrangements for improving contrast, e.g. preventing reflection of ambient light comprising light absorbing layers, e.g. light-blocking layers
Definitions
- Organic Light Emitting Device There is provided an organic light emitting device having a wavelength conversion layer.
- OLED organic light emitting diode
- Wavelength range is converted. Since the light is radiated isotropically after the conversion, a part of the converted light falls back on the organic layers and optionally an underlying electrode. As the organic layers and usual reflective
- Electrodes have only an effective combined reflectivity of about 80%, thereby part of the converted light is lost.
- At least one object of certain embodiments is to provide an organic light emitting device having a wavelength conversion layer. This object is achieved by an article according to the independent claim.
- an organic light-emitting component has two electrodes, between which an organic functional layer stack
- the organic functional layer stack has at least one organic light-emitting layer in the form of an organic electroluminescent layer, which is designed to generate light during operation of the organic light-emitting component.
- organic light-emitting layer in the form of an organic electroluminescent layer, which is designed to generate light during operation of the organic light-emitting component.
- light is here and below electromagnetic radiation
- the organic light-emitting component may in particular be designed as an organic light-emitting diode (OLED).
- OLED organic light-emitting diode
- At least one of the electrodes is formed translucent, so that the primary light can be emitted at least by this electrode from the organic functional layer stack.
- translucent is here and below one
- the translucent layer transparent, so clear translucent, or at least partially scattering light and / or be partially light-absorbing, so that the translucent layer can be translucent, for example, also diffuse or milky.
- a layer designated here as translucent has the lowest possible absorption of light.
- the organic functional layer stack may comprise layers comprising organic polymers, organic oligomers, organic monomers, organic small non-polymeric molecules ("small molecules"), or combinations thereof.
- materials for the organic light-emitting layer there may be used materials emitting radiation of fluorescence or phosphorescence, for example polyfluorene, polythiophene or polyphenylene or derivatives, compounds, mixtures or copolymers thereof
- organic functional layer stack can also be one
- the organic functional layer stack can continue
- the organic light-emitting component has a substrate on which the electrode and the organic functional layer stack are applied.
- the substrate may comprise, for example, one or more materials in the form of a layer, a plate, a foil or a laminate, which are selected from glass, quartz, plastic, metal, silicon wafers.
- the substrate glass and / or plastic for example in the form of a glass layer, glass sheet,
- the substrate for example, in the case of plastic as the substrate material, one or more barrier layers have, with which the plastic material is sealed.
- the organic light-emitting component has an encapsulation arrangement, which is embodied, for example, in the form of a glass cover or in the form of a thin-film encapsulation.
- a glass cover for example in the form of a glass substrate, which may have a cavity, can by means of a
- a moisture-absorbing material for example made of zeolite, can also be glued into the cavity in order to bind moisture or oxygen which can penetrate through the adhesive.
- an adhesive containing a getter material may also be used to secure the lid to the substrate.
- multi-layered device which is suitable for forming a barrier to atmospheric substances, in particular to moisture and oxygen and / or other harmful substances such as corrosive gases, such as hydrogen sulfide.
- Encapsulation arrangement can this one or more
- Thin-layer encapsulation have thin layers or consist of these, for example by means of a
- Suitable materials for the layers of the encapsulation arrangement are, for example, aluminum oxide, zinc oxide, zirconium oxide, titanium oxide, hafnium oxide, lanthanum oxide, tantalum oxide, for example, the encapsulation arrangement can have a layer sequence with a plurality of the thin layers, each having a thickness between an atomic layer and 10 nm, the boundaries being included.
- the encapsulation arrangement can have at least one or a plurality of further layers, that is to say in particular barrier layers and / or passivation layers, which are produced by thermal vapor deposition or by means of a
- plasma-assisted process such as sputtering or
- PECVD plasma-enhanced chemical vapor deposition
- Silicon oxynitride indium tin oxide, indium zinc oxide, aluminum ⁇ doped zinc oxide, aluminum oxide and mixtures and
- the one or the a plurality of further layers may, for example, each have a thickness between 1 nm and 5 ym and preferably between 1 nm and 400 nm, the limits being included. Dünnfilmverkapselept are for example in the
- the organic light-emitting component has a
- Wavelength conversion layer which on a the
- the organic functional layer stack facing away from one of the electrodes is arranged.
- the electrode arranged between the organic functional layer stack and the wavelength conversion layer is designed to be translucent, so that primary light generated in the organic functional layer stack can pass through the translucent electrode into the wavelength conversion layer.
- Layer stack arranged electrode may be preferred
- Primary light be formed.
- the wavelength conversion layer is provided and arranged to absorb light in a first spectral range and as light in a second, thereof
- the wavelength conversion layer is designed and arranged to at least partially admit primary light generated in the organic functional layer stack absorb and convert it into different secondary light.
- Wavelength conversion layer at least one spectral
- Component of the primary light can absorb and converted into light having one or more spectral components that are not contained in the primary light.
- the secondary light may be longer wavelength than the primary light.
- a characteristic wavelength of the secondary light has a longer wavelength than a characteristic wavelength of the
- the characteristic wavelength can, in particular, be the intensity with highest intensity of the wavelength
- the characteristic wavelength may also be the mean wavelength of the spectral range
- the primary light can be a
- the wavelength conversion layer may be provided and arranged to only a part of the
- the unconverted part of the primary light can be irradiated through the wavelength conversion layer so as to emit light from the organic light
- Component part of the primary light and secondary light can be radiated. As a result, a mixed-color luminous impression of the light emitting from the organic light
- Component radiated mixed light can be achieved, which includes the unconverted part of the primary light and the secondary light.
- the wavelength conversion layer may also be possible for the wavelength conversion layer to be provided and set up to convert substantially all of the primary light into secondary light, so that the light emitted by the organic light emitting component in the
- Wavelength conversion layer can pass through unconverted, less than or equal to 10% or less than or equal to 5% or even less than or equal to 1%.
- Wavelength conversion layer one or more
- Wavelength conversion substances which are suitable to at least partially absorb the primary light and as
- Wavelength conversion substance may comprise one or more of the following materials: rare earth and alkaline earth metal garnets, for example YAG: Ce 3+ ,
- Nitrides nitridosilicates, sions, sialons, aluminates, oxides, halophosphates, orthosilicates, sulfides, vanadates and
- Wavelength conversion material additionally or alternatively comprise an organic material selected from a group
- Wavelength conversion layer may be suitable mixtures and / or combinations of said
- Wavelength conversion layer is absorbed in a blue first wavelength range and emitted in a second wavelength range having green and / or red wavelengths and / or yellow wavelength ranges.
- the wavelength conversion layer can be any wavelength conversion layer. Furthermore, the wavelength conversion layer can be any wavelength conversion layer.
- the transparent matrix material can be, for example, siloxanes, epoxides, acrylates, methyl methacrylates, imides, carbonates, olefins, styrenes, urethanes or derivatives thereof in the form of monomers, oligomers or polymers and furthermore also
- the matrix material may be an epoxy resin
- PMMA Polymethylmethacrylate
- polystyrene polystyrene
- polycarbonate polyacrylate
- polyacrylate polyurethane
- silicone resin such as
- Polysiloxane or mixtures thereof include or be.
- the organic light-emitting component has a first filter layer between the organic functional layer stack and the wavelength conversion layer.
- the first filter layer may be arranged between the electrode, which is arranged between the organic functional layer stack and the wavelength conversion layer, and the wavelength conversion layer.
- the first filter layer is provided in particular and
- Filter layer designed to be in the organic
- functional layer stack can at least partially pass through the first filter layer, while secondary light, in the
- Wavelength conversion layer is generated, at least partially reflected on the first filter layer.
- the first filter layer is as permeable as possible for the entire primary light and as possible
- Reflected filter layer and can from a side facing away from the organic functional layer stack of the
- Wavelength conversion layer emerge. Because the converted secondary light, in particular preferably as far as possible the entire converted secondary light, due to the first filter layer no longer to the organic functional
- Layer stack and thus can propagate to at least one organic light-emitting layer, but is reflected at the first filter layer, the efficiency of the organic light-emitting device and the associated optical separation of active light-generating and light-converting areas compared to OLEDs without such a filter layer be improved.
- the Filter layer as a selective reflector, in particular as Bragg mirror formed.
- the first Filter layer one or more pairs of layers of translucent layers with different
- Filter layer thus have a periodic sequence of first and second layers.
- the layers may comprise dielectric materials, such as oxides, nitrides and / or sulfides.
- the first layers may have a first refractive index and the second layers a second refractive index, the first refractive index being different from the second refractive index.
- the first layers may have a lower refractive index than the second layers and may include silicon dioxide.
- the second layers can continue to
- Titanium dioxide, zirconia or tantalum pentoxide may include alumina or
- layers may have about one quarter of the wavelength of a spectral component to be reflected. This can be "thickness" in particular the optical
- Mean path length of electromagnetic radiation in the first or second layer The thicknesses of different first layers or of
- this may comprise one or more pairs of a first and a second layer.
- the organic functional layer stack and the electrodes are on one Substrate arranged.
- the wavelength conversion layer and the first filter layer may be disposed between the organic functional layer stack and the substrate. In other words, the organic light
- the wavelength conversion layer on the organic functional layer stack may also be possible that the wavelength conversion layer on the organic functional layer stack
- the first filter layer and the wavelength conversion layer are both on the
- the organic functional layer stack side facing away from the substrate are arranged, in which case the first filter layer between the wavelength conversion layer and the substrate is then arranged.
- the substrate is translucent.
- Wavelength conversion layer and / or the first
- Filter layer can, depending on the arrangement on one or on different sides of the substrate, in particular in
- the wavelength conversion layer and the first filter layer be arranged in direct contact with the substrate.
- the wavelength conversion layer and the first filter layer may be arranged on the same or on different sides of the substrate, it may be possible, at least the layers, in the organic light emitting device between the substrate and the organic functional
- Layer stacks are arranged to be applied prior to the formation of the organic functional layer stack on the substrate, so that a functional substrate for Production of the organic functional layer stack can be provided, which already has the first filter layer and / or the wavelength conversion layer. According to another embodiment, the
- Wavelength conversion layer and the first filter layer disposed on a side facing away from the substrate of the organic functional layer stack.
- the electrode facing away from the substrate is translucent
- Wavelength conversion layer may be arranged in particular in this case on an encapsulation arrangement, which seen from the substrate over the organic functional layer stack and the electrodes for the protection of these
- the first filter layer may in particular be arranged in direct contact with the encapsulation arrangement or may also be formed as part of the encapsulation arrangement. In other words, that can mean that
- Encapsulation arrangement may be formed as a thin-film encapsulation having layers which form a Bragg mirror, which may form the first filter layer.
- Wavelength conversion layer arranged. Furthermore, it may also be possible that the first filter layer in
- a connection layer for example an adhesive layer, may also be arranged between two adjacent layers.
- a second filter layer is arranged, which is permeable to at least a part of the secondary light and reflective to at least a part of the primary light.
- the second filter layer can be designed to be as permeable as possible for the entire secondary light and as reflective as possible for the entire primary light.
- Wavelength conversion layer is reflected back, so that the conversion probability for the primary light increases. This may be particularly advantageous if the organic light emitting device is to emit only secondary light.
- the second filter layer is at least partially and completely permeable to the secondary light, this can essentially
- the second filter layer can be designed in particular as a selective reflector and in this case preferably as a Bragg mirror.
- the second filter layer may have features as described for the first filter layer, wherein the transmission and
- Filter layer are formed.
- Wavelength conversion layer may be arranged in particular between the first and the second filter layer.
- the filter layers may be in direct contact with the wavelength conversion layer. Is the
- Wavelength conversion layer disposed between the substrate and the organic functional layer stack, the second filter layer between the
- Wavelength conversion layer and the substrate or on the side facing away from the wavelength conversion layer of the substrate may be arranged.
- the second filter layer in this case in direct contact with the
- Substrate be arranged. Is the
- Wavelength conversion layer arranged from the substrate above the organic functional layer stack, the second filter layer can be seen from the substrate arranged over the wavelength conversion layer.
- organic functional layer stack facing away from the wavelength conversion layer an optical
- the optical coupling-out layer can preferably be arranged on the side of the second filter layer facing away from the wavelength conversion layer.
- the optical coupling-out layer in the event that the
- Wavelength conversion layer between the organic functional layer stack and the substrate is arranged to be applied to the substrate.
- the optical coupling-out layer for example, a so-called high-refractive glass, ie a glass with a
- the optical Auskoppel a organic material, in particular a polymer-based material having.
- PC polycarbonate
- PEN Polyethylene naphthalate
- PET polyethylene terephthalate
- PU polyurethane
- polyacrylate for example
- PMMA Polymethyl methacrylate
- the optical coupling-out layer for example, on scattering centers, which are arranged distributed in one of the aforementioned materials.
- the aforementioned materials form a matrix material in which the scattering centers are embedded.
- the scattering centers may be formed by regions and / or particles having a higher or lower refractive index than the matrix material.
- the scattering centers may be formed by particles, for example S1O2, T1O2, ZrO2, Al2O3, or by pores, which may for example be air-filled.
- the translucent substrate is designed as an optical coupling-out layer and has one or more of the aforementioned features.
- Figure 1 is a schematic representation of an organic light-emitting device with a
- Wavelength conversion layer and a first filter layer according to an embodiment
- FIG. 2 shows a schematic representation of an organic light-emitting component according to a further exemplary embodiment, which also has a second filter layer,
- FIG. 3 shows a schematic representation of an organic light-emitting component according to a further exemplary embodiment, which furthermore has a
- Figure 4 is a schematic representation of an organic light emitting device with a
- Wavelength conversion layer and a first filter layer according to another
- FIG. 5 a schematic representation of an organic light-emitting component according to a further exemplary embodiment, which furthermore has a second filter layer,
- FIG. 6 shows a schematic representation of an organic light-emitting component according to a further exemplary embodiment, which furthermore has a
- Figure 7 is a schematic representation of an organic light-emitting device with a
- Wavelength conversion layer Wavelength conversion layer, a first filter layer and a decoupling layer according to a further embodiment.
- identical, identical or identically acting elements can each be provided with the same reference numerals.
- the illustrated elements and their proportions with each other are not to be regarded as true to scale, but individual elements such as layers, components, components and areas may be shown exaggerated for better representability and / or for better understanding.
- FIG. 1 shows an exemplary embodiment of an organic light-emitting component 100 which is referred to as
- the organic light-emitting component 100 has a first electrode 1 and a second electrode 2, between which an organic functional layer stack 3 having at least one or more organic light-emitting layers, which are configured to emit light during operation of the organic light-emitting component 100
- organic functional layer stack 3 generated during operation of the device 100 light is also referred to as the primary light 11 and is shown in Figure 1 by the corresponding
- the organic functional layer stack 3 may be in addition to one or more organic light emitting
- the first electrode 1 is designed to be translucent, so that the primary light 11 generated in the organic functional layer stack during operation of the organic light-emitting component 100 can pass through it.
- translucent first electrode 1 may in particular a
- TCO transparent conductive oxide
- metal oxides such as zinc oxide
- Tin oxide Tin oxide, cadmium oxide, titanium oxide, indium oxide, indium tin oxide (ITO) or aluminum zinc oxide (AZO).
- ITO indium oxide
- AZO aluminum zinc oxide
- Metal oxygen compounds such as ZnO, SnO 2 or ⁇ 2 O 3 also include ternary metal oxygen compounds such as Zn 2 SnO 4, Cd SnO 3, Zn SnO 3, Mgln 2 O 4, GalnO 3, 2 ⁇ 2 ⁇ 5 or In 4 Sn 3 SiO 2 or mixtures of different transparent conductive oxides into the group of TCOs.
- TCOs do not necessarily correspond to one
- the translucent first electrode 1 may comprise a metal layer with a metal or an alloy, for example with one or more of the
- Metal layer in this case has a thickness which is small enough to be at least partially permeable to the
- the translucent first electrode 1 may comprise or be made of silver nanowires (SNW), ie, the first electrode may be primary light 11, for example a thickness of less than or equal to 50 nm or less than or equal to 20 nm 1, in particular at least one Layer which is selected from a layer comprising a transparent conductive oxide, a translucent metal layer and a layer of silver nano-wires.
- SNW silver nanowires
- the translucent first electrode 1 may also include or be composed of a metal grid in combination with a highly conductive hole injection layer or a conductive polymer
- the translucent first electrode 1 may also comprise a combination of at least one or more TCOs. Layers, at least one or more translucent metal layers and / or at least one or more layers with silver nanowires have or be.
- the second electrode 2 is formed reflective in the embodiment shown.
- the second is formed reflective in the embodiment shown.
- the second is formed reflective in the embodiment shown.
- the second is formed reflective in the embodiment shown.
- the second is formed reflective in the embodiment shown.
- Electrode 2 formed reflective for the primary light 11, so that primary light 11, by the at least one
- organic light-emitting layer is emitted in the direction of the second electrode 2, in the direction of
- the reflective second electrode 2 comprises, for example, a metal which may be selected from aluminum, barium, indium, silver, gold, magnesium, calcium and lithium as well as compounds, combinations and alloys.
- the second electrode 2 may comprise Ag, Al or alloys with these, for example Ag: Mg, Ag: Ca, Mg: Al.
- the second electrode 2 may also comprise one of the above-mentioned TCO materials. Seen from the organic functional layer stack 3, a is above the first electrode 1 a
- Wavelength conversion layer 4 arranged to the
- the wavelength conversion layer 4 has a
- Wavelength conversion substance which may be embedded for example in a matrix material.
- Wavelength conversion substance is suitable, at least
- the secondary light 12 is generated in particular isotropically, ie without a specific preferred direction, so that a part of the
- Secondary light 12 is reflected back in the direction of the organic functional layer stack 3, as indicated in Figure 1 by the corresponding indicated arrow.
- a filter layer 5 is arranged, the
- the organic functional layer stack 3 is emitted, is reflected at the first filter layer 5, as indicated in Figure 1.
- the first filter layer 5 is as permeable as possible for the entire
- the first filter layer 5 is an optical separation of the active part of the organic light-emitting device 100, comprising the electrodes 1, 2 and the organic functional layer stack 3, and the conversion part, formed by the
- Wavelength conversion layer 4 represents.
- the first filter layer 5 may be formed to have a higher reflectivity than the second electrode 2 having the organic functional one disposed above
- Filter layer 5 may be formed in particular as a Bragg mirror and thus as a wavelength-selective mirror, for example, with one or more pairs of layers
- Refractive indices may have, as described above in the general part.
- the first filter layer 5 may also be formed as part of an encapsulation arrangement, in particular a thin-film encapsulation, as described above in the general part.
- the first filter layer 5 may in particular be in direct contact with the first electrode 1 and / or the
- Wavelength conversion layer 4 are. Furthermore, between the first electrode 1 and the first filter layer 5 and / or between the first filter layer 5 and the
- Wavelength conversion layer 4 a connection layer, for example, an adhesive layer may be arranged, which interconnect the respective adjacent layers
- the organic light-emitting component 100 can emit mixed light of primary light 11 and secondary light 12 or essentially only secondary light 12.
- the primary light 11 may preferably be in a blue to green spectral range, while the Secondary light 12 is longer wavelength and can be in a green to red spectral range.
- FIG. 2 shows an exemplary embodiment of an organic light-emitting component 100 which, in addition to the first filter layer 5, is seen on the organic functional layer stack 3
- Wavelength conversion layer 4 has a second filter layer 6.
- the second filter layer 6 is provided and
- Wavelength conversion layer 4 passes through unconverted, again in the wavelength conversion layer 4th
- the second filter layer 6 is furthermore as permeable as possible to the secondary light 12 so that it can traverse the second filter layer 6 and be emitted to the outside. Thereby, it may be possible to achieve a so-called full conversion, so that the organic light emitting
- the second filter layer 6 may be formed as a wavelength-selective mirror, in particular as a Bragg mirror, wherein the reflectivity and the transmission properties are selected to be complementary to those of the first filter layer 5.
- the second filter layer 6 can in particular in direct contact with
- Wavelength conversion layer 4 or by means of a
- FIG. 3 shows a further exemplary embodiment of an organic light-emitting component 100, which additionally has an optical coupling-out layer 7. This can, as described above in the general part,
- Wavelength conversion layer 4 and the coupling-out layer 7 also no second filter layer 6 may be present, so that the optical coupling-out layer 7 may be applied, for example, directly on the wavelength conversion layer.
- Components 100 are shown, which have a substrate 8, on which the organic functional layer stack 3 and the electrodes 1, 2 are arranged.
- the organic light-emitting component 100 shown in FIG. 4 corresponds in this case to the component shown in FIG. 1, the wavelength conversion layer 4 on the substrate 8, the first one above it
- the substrate 8 is particular in this embodiment as the first electrode 1 is formed translucent and may, for example, glass and / or plastic or be it.
- the substrate 8 as a foil or
- Plate be made of or with glass and / or plastic or a glass-plastic laminate. Seen from the substrate 8 can be above the organic functional
- Encapsulation arranged to protect the organic functional layer stack 3 and the
- Electrodes 1, 2 is provided.
- the wavelength conversion layer 4 may also be possible for the wavelength conversion layer 4 to be deposited on the organic functional layer stack 3
- the first filter layer 5 for example, can be arranged directly on the substrate 8 and the substrate 8 between the first filter layer 5 and the
- Wavelength conversion layer 4 is located. Furthermore, it may also be possible that the wavelength conversion layer 4 and the first filter layer 5 are both on the side facing away from the organic functional layer stack 3
- Substrate are arranged.
- the substrate 8 may also be possible for the substrate 8 to be arranged on the side of the second electrode 2 facing away from the organic functional layer stack 3, so that the light generated in operation in the organic light-emitting component 100 is radiated away from the substrate 8.
- the first filter layer 5 may also be formed as part of an encapsulation arrangement that is part of the
- Substrate 8 seen from above the electrodes 1, 2 and the organic functional layer stack 3 is arranged. Will emit during operation of the organic light Component 100 emitted light through the substrate 8 to the outside, it is also called a so-called bottom emitter. On the other hand, if the generated light is radiated in the direction away from the substrate 8, this is also referred to as a top emitter.
- Embodiments are all formed as a bottom emitter, they can by appropriate arrangement of
- Layers on the substrate 8 may also be formed as a top emitter.
- FIG. 5 shows a further exemplary embodiment of an organic light-emitting component 100 which, starting from the exemplary embodiment of FIG. 5
- Filter layer 6 has. In the embodiment shown, the second filter layer 6 on the substrate 8 and thus between the wavelength conversion layer 4 and the
- Substrate 8 is arranged. Alternatively, it may also be possible that at least the filter layer 6 on the
- organic functional layer stack 3 side facing away from the substrate 8 is arranged.
- FIG. 6 shows a further exemplary embodiment of an organic light-emitting component 100 which, starting from the exemplary embodiment of FIG. 6
- Embodiment of Figure 3 additionally has an optical Auskoppel slaughter 7. Both the second filter layer 6 and the optical coupling-out layer 7 are arranged between the substrate and the wavelength conversion layer 4. Alternatively, it may also be possible that at least the optical coupling-out layer 7 or the second
- Filter layer 6 and the optical coupling-out layer 7 on the the organic functional layer stack 3 side facing away from the substrate 8 are arranged.
- FIG. 7 shows a further exemplary embodiment of an organic light-emitting component 100 which, in comparison with the exemplary embodiment of FIG. 6, has a connection between the optical coupling-out layer 7 and the optical output coupler
- Wavelength conversion layer 4 has no second filter layer, so that in this embodiment in
- unconverted primary light 11 can be emitted through the substrate 8 to the outside.
- Embodiments may additionally or alternatively also have further features as described in the general part.
- the invention is not by the description based on the
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Abstract
Es wird ein organisches Licht emittierendes Bauelement angegeben, das zwei Elektroden (1,2), zwischen denen ein organischer funktioneller Schichtenstapel (3) mit zumindest einer organischen Licht emittierenden Schicht angeordnet ist, die dazu eingerichtet ist, im Betrieb des Bauelements Primärlicht (11) abzustrahlen, eine Wellenlängenkonversionsschicht (4), die auf einer dem organischen funktionellen Schichtenstapel (3) abgewandten Seite einer der Elektroden (1, 2) angeordnet ist und die dazu eingerichtet ist, Primärlicht (11) in davon verschiedenes Sekundärlicht (12) zu konvertieren, und eine erste Filterschicht (5) zwischen dem organischen funktionellen Schichtenstapel (3) und der Wellenlängenkonversionsschicht (4) aufweist, die durchlässig für das Primärlicht (11) und zumindest teilweise reflektierend für das Sekundärlicht (12) ist.
Description
Beschreibung
Organisches Licht emittierendes Bauelement Es wird ein organisches Licht emittierendes Bauelement angegeben, das eine Wellenlängenkonversionsschicht aufweist.
Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der deutschen Patentanmeldung 10 2015 107 471.0, deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird.
Damit eine organische Licht emittierende Diode (OLED) Licht mit mehreren spektralen Komponenten emittiert, ist es
bekannt, mehrere unterschiedliche organische Licht
emittierende Materialien in der OLED zu verwenden. Weiterhin ist es bekannt, Leuchtstoffe zu verwenden, die einen Teil des in einer OLED erzeugten Lichts in Licht in einem anderen spektralen Bereich umwandeln. Hierbei wird somit Licht in einem aktiven Emissionsbereich der OLED erzeugt und dann in einen Konversionsbereich übergeleitet, in dem das Licht des Emissionsbereichs zumindest teilweise in einen anderen
Wellenlängenbereich konvertiert wird. Da das Licht nach der Konversion isotrop abgestrahlt wird, fällt ein Teil des konvertierten Lichts auf die organischen Schichten und gegebenenfalls eine dahinter liegende Elektrode zurück. Da die organischen Schichten und übliche reflektierende
Elektroden nur eine effektive kombinierte Reflektivität von etwa 80% aufweisen, geht dadurch ein Teil des konvertierten Lichts verloren.
Zumindest eine Aufgabe von bestimmten Ausführungsformen ist es, ein organisches Licht emittierendes Bauelement mit einer WellenlängenkonversionsSchicht anzugeben .
Diese Aufgabe wird durch einen Gegenstand gemäß dem unabhängigen Patentanspruch gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen und Weiterbildungen des Gegenstands sind in den abhängigen Ansprüchen gekennzeichnet und gehen weiterhin aus der nachfolgenden Beschreibung und den Zeichnungen hervor .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist ein organisches Licht emittierendes Bauelement zwei Elektroden auf, zwischen denen ein organischer funktioneller Schichtenstapel
angeordnet ist. Der organische funktionelle Schichtenstapel weist zumindest eine organische Licht emittierende Schicht in Form einer organischen elektrolumineszierenden Schicht auf, die dazu eingerichtet ist, im Betrieb des organischen Licht emittierenden Bauelements Licht zu erzeugen. Mit „Licht" wird hier und im Folgenden elektromagnetische Strahlung
bezeichnet, die in einem ultravioletten bis infraroten und insbesondere in einem sichtbaren Spektralbereich liegt. Licht kann somit bevorzugt spektrale Komponenten in einem blauen bis roten Wellenlängenbereich aufweisen. Das organische Licht emittierende Bauelement kann insbesondere als organische Licht emittierende Diode (OLED) ausgebildet sein. Das vom organischen Licht emittierenden Bauelement im Betrieb im organischen funktionellen Schichtenstapel erzeugte Licht wird hier und im Folgenden auch als Primärlicht bezeichnet.
Zumindest eine der Elektroden ist transluzent ausgebildet, so dass das Primärlicht zumindest durch diese Elektrode aus dem organischen funktionellen Schichtenstapel abgestrahlt werden kann. Mit „transluzent" wird hier und im Folgenden eine
Schicht bezeichnet, die durchlässig für sichtbares Licht ist. Dabei kann die transluzente Schicht transparent, also klar durchscheinend, oder zumindest teilweise Licht streuend
und/oder teilweise Licht absorbierend sein, so dass die transluzente Schicht beispielsweise auch diffus oder milchig durchscheinend sein kann. Besonders bevorzugt weist eine hier als transluzent bezeichnete Schicht eine möglichst geringe Absorption von Licht auf.
Der organische funktionelle Schichtstapel kann Schichten mit organischen Polymeren, organischen Oligomeren, organischen Monomeren, organischen kleinen, nicht-polymeren Molekülen („small molecules") oder Kombinationen daraus aufweisen. Als Materialien für die organische Licht emittierende Schicht eignen sich Materialien, die eine Strahlungsemission aufgrund von Fluoreszenz oder Phosphoreszenz aufweisen, beispielsweise Polyfluoren, Polythiophen oder Polyphenylen oder Derivate, Verbindungen, Mischungen oder Copolymere davon. Der
organische funktionelle Schichtenstapel kann auch eine
Mehrzahl von organischen Licht emittierenden Schichten aufweisen, die zwischen den Elektroden angeordnet sind. Der organische funktionelle Schichtenstapel kann weiterhin
Ladungsträgerinj ektionsschichten,
Ladungsträgertransportschichten und/oder
Ladungsträgerblockierschichten aufweisen .
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das organische Licht emittierende Bauelement ein Substrat auf, auf dem die Elektrode und der organische funktionelle Schichtenstapel aufgebracht sind. Das Substrat kann beispielsweise eines oder mehrere Materialien in Form einer Schicht, einer Platte, einer Folie oder einem Laminat aufweisen, die ausgewählt sind aus Glas, Quarz, Kunststoff, Metall, Siliziumwafer . Besonders bevorzugt weist das Substrat Glas und/oder Kunststoff, beispielsweise in Form einer Glasschicht, Glasfolie,
Glasplatte, KunststoffSchicht , Kunststofffolie,
Kunststoffplatte oder einem Glas-Kunststoff-Laminat , auf oder ist daraus. Zusätzlich kann das Substrat, beispielsweise im Fall von Kunststoff als Substratmaterial, eine oder mehrere Barriereschichten aufweisen, mit denen das Kunststoffmaterial abgedichtet ist.
Im Hinblick auf den prinzipiellen Aufbau eines organischen Licht emittierenden Bauelements, dabei beispielsweise im Hinblick auf den Aufbau, die SchichtZusammensetzung und die Materialien des organischen funktionellen Schichtenstapels, wird auf die Druckschrift WO 2010/066245 AI verwiesen, die insbesondere in Bezug auf den Aufbau, die
SchichtZusammensetzung und die Materialien des organischen funktionellen Schichtenstapels hiermit ausdrücklich durch Rückbezug aufgenommen wird.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das organische Licht emittierende Bauelement eine Verkapselungsanordnung auf, die beispielsweise in Form eines Glasdeckels oder in Form einer Dünnfilmverkapselung ausgeführt ist.
Ein Glasdeckel, beispielsweise in Form eines Glassubstrats, das eine Kavität aufweisen kann, kann mittels einer
Klebstoffschicht oder eines Glaslots auf dem Substrat
aufgeklebt beziehungsweise mit dem Substrat verschmolzen werden. In die Kavität kann weiterhin ein Feuchtigkeit absorbierender Stoff (Getter) , beispielsweise aus Zeolith, eingeklebt werden, um Feuchtigkeit oder Sauerstoff, die durch den Klebstoff eindringen können, zu binden. Weiterhin kann auch ein Klebstoff, der ein Getter-Material enthält, zur Befestigung des Deckels auf dem Substrat verwendet werden.
Unter einer als Dünnfilmverkapselung ausgebildeten Verkapselungsanordnung wird vorliegend eine ein- oder
mehrschichtige Vorrichtung verstanden, die dazu geeignet ist, eine Barriere gegenüber atmosphärischen Stoffen, insbesondere gegenüber Feuchtigkeit und Sauerstoff und/oder gegenüber weiteren schädigenden Substanzen wie etwa korrosiven Gasen, beispielsweise Schwefelwasserstoff, zu bilden. Die
Verkapselungsanordnung kann hierzu eine oder mehrere
Schichten mit jeweils einer Dicke von kleiner oder gleich einigen 100 nm aufweisen. Insbesondere kann die
Dünnschichtverkapselung dünne Schichten aufweisen oder aus diesen bestehen, die beispielsweise mittels eines
Atomlagenabscheideverfahrens („atomic layer deposition", ALD) aufgebracht werden. Geeignete Materialien für die Schichten der Verkapselungsanordnung sind beispielsweise Aluminiumoxid, Zinkoxid, Zirkoniumoxid, Titanoxid, Hafniumoxid, Lanthanoxid, Tantaloxid. Beispielsweise kann die Verkapselungsanordnung eine Schichtenfolge mit einer Mehrzahl der dünnen Schichten aufweisen, die jeweils eine Dicke zwischen einer Atomlage und 10 nm aufweisen, wobei die Grenzen eingeschlossen sind.
Alternativ oder zusätzlich zu mittels ALD hergestellten dünnen Schichten kann die Verkapselungsanordnung zumindest eine oder eine Mehrzahl weiterer Schichten, also insbesondere Barriereschichten und/oder Passivierungsschichten, aufweisen, die durch thermisches Aufdampfen oder mittels eines
plasmagestützten Prozesses, etwa Sputtern oder
plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung („plasma- enhanced chemical vapor deposition", PECVD) , abgeschieden wird. Geeignete Materialien dafür können die vorab genannten Materialien sowie Siliziumnitrid, Siliziumoxid,
Siliziumoxinitrid, Indiumzinnoxid, Indiumzinkoxid, Aluminium¬ dotiertes Zinkoxid, Aluminiumoxid sowie Mischungen und
Legierungen der genannten Materialien sein. Die eine oder die
mehreren weiteren Schichten können beispielsweise jeweils eine Dicke zwischen 1 nm und 5 ym und bevorzugt zwischen 1 nm und 400 nm aufweisen, wobei die Grenzen eingeschlossen sind. Dünnfilmverkapselungen sind beispielsweise in den
Druckschriften WO 2009/095006 AI und WO 2010/108894 AI beschrieben, deren jeweiliger Offenbarungsgehalt hiermit diesbezüglich vollumfänglich durch Rückbezug aufgenommen wird .
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das organische Licht emittierende Bauelement eine
Wellenlängenkonversionsschicht auf, die auf einer dem
organischen funktionellen Schichtenstapel abgewandten Seite einer der Elektroden angeordnet ist. Insbesondere ist die zwischen dem organischen funktionellen Schichtenstapel und der Wellenlängenkonversionsschicht angeordnete Elektrode transluzent ausgebildet, so dass im organischen funktionellen Schichtenstapel erzeugtes Primärlicht durch die transluzente Elektrode hindurch in die Wellenlängenkonversionsschicht gelangen kann. Die auf der der Wellenlängenkonversionsschicht abgewandten Seite des organischen funktionellen
Schichtenstapels angeordnete Elektrode kann bevorzugt
reflektierend, insbesondere reflektierend für das
Primärlicht, ausgebildet sein.
Die Wellenlängenkonversionsschicht ist dazu vorgesehen und eingerichtet, Licht in einem ersten Spektralbereich zu absorbieren und als Licht in einem zweiten, davon
verschiedenen Spektralbereich zu emittieren. Insbesondere ist die Wellenlängenkonversionsschicht dazu ausgebildet und eingerichtet, Primärlicht, das im organischen funktionellen Schichtenstapel erzeugt wird, zumindest teilweise zu
absorbieren und in davon verschiedenes Sekundärlicht zu konvertieren. Das bedeutet mit anderen Worten, dass die
Wellenlängenkonversionsschicht zumindest eine spektrale
Komponente des Primärlichts absorbieren kann und in Licht konvertiert, das eine oder mehrere spektrale Komponenten aufweist, die nicht im Primärlicht enthalten sind.
Beispielsweise kann das Sekundärlicht langwelliger als das Primärlicht sein. Das bedeutet mit anderen Worten, dass eine charakteristische Wellenlänge des Sekundärlichts eine größere Wellenlänge als eine charakteristische Wellenlänge des
Primärlichts aufweist. Die charakteristische Wellenlänge kann insbesondere die intensitätsstärkste Wellenlänge des
Spektrums des Primärlichts beziehungsweise des Sekundärlichts bezeichnen. Alternativ kann die charakteristische Wellenlänge auch die mittlere Wellenlänge des Spektralbereichs
bezeichnen, in dem das Primärlicht beziehungsweise das
Sekundärlicht liegt. Weiterhin kann die charakteristische Wellenlänge auch die über die einzelnen spektralen
Intensitäten gewichtete mittlere Wellenlänge des Spektrums des Primärlichts beziehungsweise des Sekundärlichts
bezeichnen. Beispielsweise kann das Primärlicht eine
charakteristische Wellenlänge in einem blauen bis grünen Spektralbereich aufweisen, während das Sekundärlicht eine größere charakteristische Wellenlänge in einem grünen bis roten Spektralbereich aufweist.
Weiterhin kann die Wellenlängenkonversionsschicht dazu vorgesehen und eingerichtet sein, nur einen Teil des
Primärlichts in davon verschiedenes Sekundärlicht zu
konvertieren. Der unkonvertierte Teil des Primärlichts kann durch die Wellenlängenkonversionsschicht hindurch gestrahlt werden, so dass vom organischen Licht emittierenden
Bauelement ein Teil des Primärlichts sowie Sekundärlicht
abgestrahlt werden kann. Hierdurch kann ein mischfarbiger Leuchteindruck des vom organischen Licht emittierenden
Bauelement abgestrahlten Mischlichts erreicht werden, das den unkonvertierten Teil des Primärlichts und das Sekundärlicht umfasst. Alternativ hierzu kann es auch möglich sein, dass die Wellenlängenkonversionsschicht dazu vorgesehen und eingerichtet ist, im Wesentlichen das gesamte Primärlicht in Sekundärlicht zu konvertieren, so dass das vom organischen Licht emittierenden Bauelement abgestrahlte Licht im
Wesentlichen nur das Sekundärlicht enthält. „Im Wesentlichen das gesamte Primärlicht" kann hierbei insbesondere bedeuten, dass der Anteil des Primärlichts, das die
Wellenlängenkonversionsschicht unkonvertiert durchdringen kann, kleiner oder gleich 10% oder kleiner oder gleich 5% oder sogar kleiner oder gleich 1% ist.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist die
Wellenlängenkonversionsschicht einen oder mehrere
Wellenlängenkonversionsstoffe auf, die geeignet sind, das Primärlicht zumindest teilweise zu absorbieren und als
Sekundärlicht in einem zumindest teilweise vom Primärlicht verschiedenen Wellenlängenbereich zu emittieren. Der
Wellenlängenkonversionsstoff kann dabei eines oder mehrere der folgenden Materialien aufweisen: Granate der Seltenen Erden und der Erdalkalimetalle, beispielsweise YAG:Ce3+,
Nitride, Nitridosilikate, Sione, Sialone, Aluminate, Oxide, Halophosphate, Orthosilikate, Sulfide, Vanadate und
Chlorosilikate . Weiterhin kann der
Wellenlängenkonversionsstoff zusätzlich oder alternativ ein organisches Material umfassen, das aus einer Gruppe
ausgewählt sein kann, die Perylene, Benzopyrene, Coumarine, Rhodamine und Azo-Farbstoffe umfasst. Die
Wellenlängenkonversionsschicht kann geeignete Mischungen
und/oder Kombinationen der genannten
Wellenlängenkonversionsstoffe aufweisen. Dadurch kann es beispielsweise möglich sein, dass die
Wellenlängenkonversionsschicht in einem blauen ersten Wellen- längenbereich absorbiert und in einem zweiten Wellenlängenbereich emittiert, der grüne und/oder rote Wellenlängen und/oder gelbe Wellenlängenbereiche aufweist.
Weiterhin kann die Wellenlängenkonversionsschicht ein
transparentes Matrixmaterial umfassen, das den
Wellenlängenkonversionsstoff umgibt oder enthält oder das an den Wellenlängenkonversionsstoff chemisch gebunden ist. Das transparente Matrixmaterial kann beispielsweise Siloxane, Epoxide, Acrylate, Methylmethacrylate, Imide, Carbonate, Olefine, Styrole, Urethane oder Derivate davon in Form von Monomeren, Oligomeren oder Polymeren und weiterhin auch
Mischungen, Copolymere oder Verbindungen damit aufweisen. Beispielsweise kann das Matrixmaterial ein Epoxidharz,
Polymethylmethacrylat (PMMA) , Polystyrol, Polycarbonat , Polyacrylat, Polyurethan oder ein Silikonharz wie etwa
Polysiloxan oder Mischungen daraus umfassen oder sein.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das organische Licht emittierende Bauelement eine erste Filterschicht zwischen dem organischen funktionellen Schichtenstapel und der Wellenlängenkonversionsschicht auf. Besonders bevorzugt kann die erste Filterschicht zwischen der Elektrode, die zwischen dem organischen funktionellen Schichtenstapel und der Wellenlängenkonversionsschicht angeordnet ist, und der Wellenlängenkonversionsschicht angeordnet sein. Die erste Filterschicht ist insbesondere dazu vorgesehen und
eingerichtet, zumindest teilweise durchlässig für das
Primärlicht und zumindest teilweise reflektierend für das
Sekundärlicht zu sein. Mit anderen Worten ist die erste
Filterschicht dazu ausgebildet, dass im organischen
funktionellen Schichtenstapel erzeugtes Primärlicht durch die erste Filterschicht zumindest teilweise hindurchtreten kann, während Sekundärlicht, das in der
Wellenlängenkonversionsschicht erzeugt wird, zumindest teilweise an der ersten Filterschicht reflektiert wird.
Besonders bevorzugt ist die erste Filterschicht möglichst durchlässig für das gesamte Primärlicht und möglichst
reflektierend für das gesamte Sekundärlicht. Durch die erste Filterschicht kann mit Vorteil verhindert werden, dass konvertiertes Sekundärlicht zurück in den organischen
funktionellen Schichtenstapel gestrahlt wird. Vielmehr wird Sekundärlicht, das in Richtung des organischen funktionellen Schichtenstapels von der Wellenlängenkonversionsschicht emittiert wird, bevorzugt vollständig an der ersten
Filterschicht reflektiert und kann aus einer dem organischen funktionellen Schichtenstapel abgewandten Seite der
Wellenlängenkonversionsschicht austreten. Dadurch, dass das konvertierte Sekundärlicht, insbesondere bevorzugt möglichst das gesamte konvertierte Sekundärlicht, aufgrund der ersten Filterschicht nicht mehr zum organischen funktionellen
Schichtenstapel und damit zur zumindest einen organischen Licht emittierenden Schicht propagieren kann, sondern an der ersten Filterschicht reflektiert wird, kann die Effizienz des organischen Licht emittierenden Bauelements und die damit verbundene optische Trennung von aktiv Licht erzeugenden und Licht konvertierenden Bereichen im Vergleich zu OLEDs ohne solche Filterschicht verbessert werden.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die erste
Filterschicht als selektiver Reflektor, insbesondere als Bragg-Spiegel , ausgebildet. Hierzu kann die erste
Filterschicht eine oder mehrere Schichtenpaare von transluzenten Schichten mit unterschiedlichen
Brechungsindices aufweisen. Insbesondere kann die
Filterschicht somit eine periodische Abfolge von ersten und zweiten Schichten aufweisen. Dazu können die Schichten dielektrische Materialien aufweisen, etwa Oxide, Nitride und/oder Sulfide. Die ersten Schichten können dabei einen ersten Brechungsindex aufweisen und die zweiten Schichten einen zweiten Brechungsindex, wobei der ersten Brechungsindex vom zweiten Brechungsindex verschieden ist. Beispielsweise können die ersten Schichten einen niedrigeren Brechungsindex aufweisen als die zweiten Schichten und etwa Siliziumdioxid aufweisen. Die zweiten Schichten können weiterhin ein
Material mit höherem Brechungsindex aufweisen, etwa
Titandioxid, Zirkoniumdioxid oder Tantalpentoxid . Weitere geeignete Materialien können etwa Aluminiumoxid oder
Siliziumnitrid sein. Die Dicken der ersten und zweiten
Schichten können dabei beispielsweise etwa ein Viertel der Wellenlänge einer zu reflektierenden spektralen Komponente aufweisen. Dazu kann „Dicke" insbesondere die optische
Weglänge von elektromagnetischer Strahlung in der ersten beziehungsweise zweiten Schicht bedeuten. Die Dicken von verschiedenen ersten Schichten beziehungsweise von
verschiedenen zweiten Schichten können dabei gleich sein. Alternativ oder zusätzlich können auch Dicken von
verschiedenen ersten Schichten beziehungsweise von
verschiedenen zweiten Schichten verschieden sein. Je nach zu erzielendem Reflexionsgrad der ersten Filterschicht kann diese eine oder mehrere Paare aus einer ersten und einer zweiten Schicht umfassen.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind der organische funktionelle Schichtenstapel und die Elektroden auf einem
Substrat angeordnet. Die Wellenlängenkonversionsschicht und die erste Filterschicht können zwischen dem organischen funktionellen Schichtenstapel und dem Substrat angeordnet sein. Mit anderen Worten weist das organische Licht
emittierende Bauelement eine Schichtenfolge auf, die auf dem Substrat durch die Wellenlängenkonversionsschicht, darüber die erste Filterschicht, darüber eine transluzente Elektrode, darüber den organischen funktionellen Schichtenstapel und darüber eine weitere Elektrode gebildet wird. Weiterhin kann es auch möglich sein, dass die Wellenlängenkonversionsschicht auf der dem organischen funktionellen Schichtenstapel
abgewandten Seite des Substrats angeordnet ist, während die erste Filterschicht zwischen dem Substrat und dem organischen funktionellen Schichtenstapel angeordnet ist. Darüber hinaus kann es auch möglich sein, dass die erste Filterschicht und die Wellenlängenkonversionsschicht beide auf der dem
organischen funktionellen Schichtenstapel abgewandten Seite des Substrats angeordnet sind, wobei hierbei dann die erste Filterschicht zwischen der Wellenlängenkonversionsschicht und dem Substrat angeordnet ist. Bei all diesen Ausführungsformen ist das Substrat transluzent ausgebildet. Die
Wellenlängenkonversionsschicht und/oder die erste
Filterschicht können je nach Anordnung auf einer oder auf verschiedenen Seiten des Substrats insbesondere in
unmittelbarem Kontakt mit dem Substrat angeordnet sein. Durch eine Anordnung der Wellenlängenkonversionsschicht und der ersten Filterschicht auf derselben oder auf verschiedenen Seiten des Substrats kann es möglich sein, zumindest die Schichten, die im organischen Licht emittierenden Bauelement zwischen dem Substrat und dem organischen funktionellen
Schichtenstapel angeordnet sind, vor der Ausbildung des organischen funktionellen Schichtenstapel auf dem Substrat aufzubringen, so dass ein funktionelles Substrat zur
Herstellung des organischen funktionellen Schichtenstapels bereitgestellt werden kann, das die erste Filterschicht und/oder die Wellenlängenkonversionsschicht bereits aufweist. Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind die
Wellenlängenkonversionsschicht und die erste Filterschicht auf einer dem Substrat abgewandten Seite des organischen funktionellen Schichtenstapels angeordnet. In diesem Fall ist die dem Substrat abgewandte Elektrode transluzent
ausgebildet. Die erste Filterschicht und/oder die
Wellenlängenkonversionsschicht kann insbesondere in diesem Fall auf einer Verkapselungsanordnung angeordnet sein, die vom Substrat aus gesehen über dem organischen funktionellen Schichtenstapel und den Elektroden zum Schutze dieser
ausgebildet ist. Die erste Filterschicht kann insbesondere in unmittelbarem Kontakt zur Verkapselungsanordnung angeordnet oder auch als Teil der Verkapselungsanordnung ausgebildet sein. Das kann mit anderen Worten bedeuten, dass die
Verkapselungsanordnung als Dünnfilmverkapselung ausgebildet sein kann, die Schichten aufweist, die einen Bragg-Spiegel bilden, der die erste Filterschicht bilden kann.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die erste
Filterschicht in unmittelbarem Kontakt mit der
Wellenlängenkonversionsschicht angeordnet. Weiterhin kann es auch möglich sein, dass die erste Filterschicht in
unmittelbarem Kontakt mit einer der Elektroden angeordnet ist . Alternativ zu einem unmittelbaren Kontakt der beschriebenen Schichten kann auch eine Verbindungsschicht, beispielsweise eine KlebstoffSchicht , zwischen zwei benachbarten Schichten, angeordnet sein.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist auf einer dem organischen funktionellen Schichtenstapel abgewandten Seite der Wellenlängenkonversionsschicht eine zweite Filterschicht angeordnet, die durchlässig für zumindest einen Teil des Sekundärlichts und reflektierend zumindest für einen Teil des Primärlichts ist. Insbesondere kann die zweite Filterschicht dazu eingerichtet sein, möglichst durchlässig für das gesamte Sekundärlicht und möglichst reflektierend für das gesamte Primärlicht zu sein. Durch eine derartige zweite
Filterschicht kann es möglich sein, dass der Teil des
Primärlichts, der die Wellenlängenkonversionsschicht
unkonvertiert durchdringt, wieder in die
Wellenlängenkonversionsschicht zurück reflektiert wird, so dass die Konversionswahrscheinlichkeit für das Primärlicht steigt. Dies kann insbesondere vorteilhaft sein, wenn das organische Licht emittierende Bauelement nur Sekundärlicht abstrahlen soll. Dadurch, dass die zweite Filterschicht zumindest teilweise und möglichst vollständig durchlässig für das Sekundärlicht ist, kann dieses im Wesentlichen
ungehindert die zweite Filterschicht durchdringen und so vom organischen Licht emittierenden Bauelement abgestrahlt werden. Die zweite Filterschicht kann insbesondere als selektiver Reflektor und hierbei bevorzugt als Bragg-Spiegel ausgebildet sein. Insbesondere kann die zweite Filterschicht Merkmale aufweisen, wie sie für die erste Filterschicht beschrieben sind, wobei die Transmissions- und
Reflexionseigenschaften in Bezug auf das Primärlicht und das Sekundärlicht entsprechend komplementär zur ersten
Filterschicht ausgebildet sind.
Ist eine zweite Filterschicht vorhanden, so kann die
Wellenlängenkonversionsschicht insbesondere zwischen der ersten und der zweiten Filterschicht angeordnet sein.
Insbesondere können die Filterschichten in direktem Kontakt mit der Wellenlängenkonversionsschicht stehen. Ist die
Wellenlängenkonversionsschicht zwischen dem Substrat und dem organischen funktionellen Schichtenstapel angeordnet, so kann die zweite Filterschicht zwischen der
Wellenlängenkonversionsschicht und dem Substrat oder auch auf der der Wellenlängenkonversionsschicht abgewandten Seite des Substrats angeordnet sein. Beispielsweise kann die zweite Filterschicht hierbei in unmittelbarem Kontakt mit dem
Substrat angeordnet sein. Ist die
Wellenlängenkonversionsschicht vom Substrat aus gesehen über dem organischen funktionellen Schichtenstapel angeordnet, so kann die zweite Filterschicht vom Substrat aus gesehen über der Wellenlängenkonversionsschicht angeordnet sein.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist auf der dem
organischen funktionellen Schichtenstapel abgewandten Seite der Wellenlängenkonversionsschicht eine optische
Auskoppelschicht angeordnet. Ist eine zweite Filterschicht vorhanden, kann die optische Auskoppelschicht bevorzugt auf der der Wellenlängenkonversionsschicht abgewandten Seite der zweiten Filterschicht angeordnet sein. Insbesondere kann die optische Auskoppelschicht für den Fall, dass die
Wellenlängenkonversionsschicht zwischen dem organischen funktionellen Schichtenstapel und dem Substrat angeordnet ist, auf dem Substrat aufgebracht sein.
Die optische Auskoppelschicht kann beispielsweise ein so genanntes hochbrechendes Glas, also ein Glas mit einem
Brechungsindex von größer oder gleich 1,8 und besonders bevorzugt von größer oder gleich 1,85, beispielsweise mit einem Brechungsindex von 1,9, aufweisen. Weiterhin ist es auch möglich, dass die optische Auskoppelschicht ein
organisches Material, insbesondere ein Polymer-basiertes Material, aufweist. Beispielsweise kann die optische
Auskoppelschicht hierzu eines oder mehrere der folgenden Materialien aufweisen: Polycarbonat (PC),
Polyethylennaphthalat (PEN), Polyethylenterephthalat (PET), Polyurethan (PU) , Polyacrylat, beispielsweise
Polymethylmethacrylat (PMMA) , Epoxid.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die optische
Auskoppelschicht Licht streuend. Dazu weist die optische Auskoppelschicht beispielsweise Streuzentren auf, die in einem der vorgenannten Materialien verteilt angeordnet sind. Die vorgenannten Materialien bilden dazu ein Matrixmaterial, in dem die Streuzentren eingebettet sind. Die Streuzentren können durch Bereiche und/oder Partikel mit einem höheren oder niedrigeren Brechungsindex als das Matrixmaterial ausgebildet sein. Beispielsweise können die Streuzentren durch Partikel, beispielsweise S1O2, T1O2, Zr02, AI2O3, oder durch Poren, die beispielsweise luftgefüllt sein können, gebildet werden.
Weiterhin ist es auch möglich, dass das transluzente Substrat als optische Auskoppelschicht ausgebildet ist und eines oder mehrere der vorgenannten Merkmale aufweist.
Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausführungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren beschriebenen
Ausführungsbeispielen .
Es zeigen:
Figur 1 eine schematische Darstellung eines organischen Licht emittierenden Bauelements mit einer
Wellenlängenkonversionsschicht und einer ersten Filterschicht gemäß einem Ausführungsbeispiel,
Figur 2 eine schematische Darstellung eines organischen Licht emittierenden Bauelements gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, das weiterhin eine zweite Filterschicht aufweist,
Figur 3 eine schematische Darstellung eines organischen Licht emittierenden Bauelements gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, das weiterhin eine
Auskoppelschicht aufweist,
Figur 4 eine schematische Darstellung eines organischen Licht emittierenden Bauelements mit einer
Wellenlängenkonversionsschicht und einer ersten Filterschicht gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel ,
Figur 5 eine schematische Darstellung eines organischen Licht emittierenden Bauelements gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, das weiterhin eine zweite Filterschicht aufweist,
Figur 6 eine schematische Darstellung eines organischen Licht emittierenden Bauelements gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, das weiterhin eine
Auskoppelschicht aufweist, und
Figur 7 eine schematische Darstellung eines organischen Licht emittierenden Bauelements mit einer
Wellenlängenkonversionsschicht, einer ersten Filterschicht und einer Auskoppelschicht gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel.
In den Ausführungsbeispielen und Figuren können gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen sein. Die dargestellten Elemente und deren Größenverhältnisse untereinander sind nicht als maßstabsgerecht anzusehen, vielmehr können einzelne Elemente wie zum Beispiel Schichten, Bauteile, Bauelemente und Bereiche zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verständnis übertrieben groß dargestellt sein.
In Figur 1 ist ein Ausführungsbeispiel für ein organisches Licht emittierendes Bauelement 100 gezeigt, das als
organische Licht emittierende Diode (OLED) ausgeführt ist. Das organische Licht emittierende Bauelement 100 weist eine erste Elektrode 1 und eine zweite Elektrode 2, zwischen denen ein organischer funktioneller Schichtenstapel 3 mit zumindest einer oder mehreren organischen Licht emittierenden Schichten angeordnet, die dazu eingerichtet sind, im Betrieb des organischen Licht emittierenden Bauelements 100 Licht
aufgrund von Elektrolumineszenz zu erzeugen. Das vom
organischen funktionellen Schichtenstapel 3 im Betrieb des Bauelements 100 erzeugte Licht wird auch als Primärlicht 11 bezeichnet und ist in Figur 1 durch den entsprechend
gekennzeichneten Pfeil angedeutet.
Der organische funktionelle Schichtenstapel 3 kann zusätzlich zu einer oder mehreren organischen Licht emittierenden
Schichten Ladungsträgertransportschichten und/oder
Ladungsträgerblockierschichten wie etwa
Löchertransportschichten, Elektrodentransportschichten,
Löcherblockierschichten, Elektronenblockierschichten sowie weitere organische funktionelle Schichten aufweisen.
Die erste Elektrode 1 ist transluzent ausgebildet, so dass das im organischen funktionellen Schichtenstapel im Betrieb des organischen Licht emittierenden Bauelements 100 erzeugte Primärlicht 11 durch diese hindurchtreten kann. Die
transluzente erste Elektrode 1 kann insbesondere ein
transparentes leitendes Oxid („transparent conductive oxide", TCO) aufweisen. TCOs sind transparente, leitende Materialien, in der Regel Metalloxide wie beispielsweise Zinkoxid,
Zinnoxid, Cadmiumoxid, Titanoxid, Indiumoxid, Indiumzinnoxid (ITO) oder Aluminiumzinkoxid (AZO) . Neben binären
Metallsauerstoff erbindungen wie beispielsweise ZnO, Sn02 oder Ιη2θ3 gehören auch ternäre MetallsauerstoffVerbindungen wie beispielsweise Zn2Sn04, CdSn03, ZnSn03, Mgln204, Galn03, Ζη2ΐη2θ5 oder In4Sn30i2 oder Mischungen unterschiedlicher transparenter leitender Oxide zu der Gruppe der TCOs.
Weiterhin entsprechen die TCOs nicht zwingend einer
stöchiometrischen Zusammensetzung und können auch p- oder n- dotiert sein. Weiterhin kann die transluzente erste Elektrode 1 eine Metallschicht mit einem Metall oder einer Legierung aufweisen, beispielsweise mit einem oder mehreren der
folgenden Materialien: Ag, Pt, Au, Mg, Ag:Mg. Die
Metallschicht weist in diesem Fall eine Dicke auf, die gering genug ist, um zumindest teilweise durchlässig für das
Primärlicht 11 zu sein, beispielsweise eine Dicke von kleiner oder gleich 50 nm oder kleiner oder gleich 20 nm. Weiterhin kann die transluzente erste Elektrode 1 Silber-Nanodrähte („silver nano wires", SNW) aufweisen oder daraus sein. Somit kann die erste Elektrode 1 insbesondere zumindest eine
Schicht aufweisen, die ausgewählt ist aus einer Schicht mit einem transparenten leitfähigen Oxid, einer transluzenten Metallschicht und einer Schicht mit Silber-Nano-Drähten .
Darüber hinaus kann die transluzente erste Elektrode 1 auch ein Metall-Gitter („metal grid") in Kombination mit einer hochleitfähigen Lochinjektionsschicht oder ein leitfähiges Polymer aufweisen oder daraus sein. Die transluzente erste Elektrode 1 kann auch eine Kombination aus zumindest einer oder mehreren TCO-Schichten, zumindest einer oder mehreren transluzenten Metallschichten und/oder zumindest einer oder mehreren Schichten mit Silber-Nanodrähten aufweisen oder daraus sein.
Die zweite Elektrode 2 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel reflektierend ausgebildet. Insbesondere ist die zweite
Elektrode 2 reflektierend für das Primärlicht 11 ausgebildet, so dass Primärlicht 11, das durch die zumindest eine
organische Licht emittierenden Schicht in Richtung der zweiten Elektrode 2 abgestrahlt wird, in Richtung der
transluzenten ersten Elektrode 1 reflektiert wird. Die reflektierende zweite Elektrode 2 weist beispielsweise ein Metall auf, das ausgewählt sein kann aus Aluminium, Barium, Indium, Silber, Gold, Magnesium, Kalzium und Lithium sowie Verbindungen, Kombinationen und Legierungen. Insbesondere kann die zweite Elektrode 2 Ag, AI oder Legierungen mit diesen aufweisen, beispielsweise Ag:Mg, Ag:Ca, Mg:Al.
Alternativ oder zusätzlich kann die zweite Elektrode 2 auch eines der oben genannten TCO-Materialien aufweisen. Vom organischen funktionellen Schichtenstapel 3 aus gesehen ist über der ersten Elektrode 1 eine
Wellenlängenkonversionsschicht 4 angeordnet, die dazu
eingerichtet ist, zumindest einen Teil des Primärlichts 11 in
davon verschiedenes Sekundärlicht 12 zu konvertieren. Die Wellenlängenkonversionsschicht 4 weist einen
Wellenlängenkonversionsstoff, der beispielsweise in einem Matrixmaterial eingebettet sein kann. Der
Wellenlängenkonversionsstoff ist geeignet, zumindest
teilweise einen Teil des Primärlichts 11 in das davon
verschiedene Sekundärlicht 12 umzuwandeln. Geeignete
Materialien für den Wellenlängenkonversionsstoff und das Matrixmaterial sind oben im allgemeinen Teil beschrieben. Das Sekundärlicht 12 wird insbesondere isotrop erzeugt, also ohne eine bestimmte Vorzugsrichtung, so dass ein Teil des
Sekundärlichts 12 in Richtung des organischen funktionellen Schichtenstapels 3 zurückgestrahlt wird, wie in Figur 1 durch den entsprechenden gekennzeichneten Pfeil angedeutet ist.
Zwischen der Wellenlängenkonversionsschicht 4 und dem
organischen funktionellen Schichtenstapel 3 und insbesondere zwischen der Wellenlängenkonversionsschicht 4 und der ersten Elektrode 1 ist eine Filterschicht 5 angeordnet, die
zumindest teilweise durchlässig für das Primärlicht 11 und zumindest teilweise reflektierend für das Sekundärlicht 12 ist, so dass Sekundärlicht 12, das in Richtung des
organischen funktionellen Schichtenstapels 3 abgestrahlt wird, an der ersten Filterschicht 5 reflektiert wird, wie in Figur 1 angedeutet ist. Besonders bevorzugt ist die erste Filterschicht 5 möglichst durchlässig für das gesamte
Primärlicht 11 und möglichst reflektierend für das gesamte Sekundärlicht 12, so dass die erste Filterschicht 5 eine optische Trennung des aktiven Teils des organischen Licht emittierenden Bauelements 100, umfassend die Elektroden 1, 2 und den organischen funktionellen Schichtenstapel 3, und des Konversionsteils, gebildet durch die
Wellenlängenkonversionsschicht 4, darstellt. Insbesondere
kann die erste Filterschicht 5 so ausgebildet sein, dass sie eine höhere Reflektivität als die zweite Elektrode 2 mit dem darüber angeordneten organischen funktionellen
Schichtenstapel 3 aufweist, so dass durch die Verwendung der ersten Filterschicht 5 die Effizienz des organischen Licht emittierenden Bauelements 100 in Bezug auf die Abstrahlung des Sekundärlichts 12 gesteigert werden kann. Die erste
Filterschicht 5 kann insbesondere als Bragg-Spiegel und damit als wellenlängenselektiver Spiegel ausgebildet sein, der beispielsweise ein oder mehrere Schichtenpaare mit
transparenten Schichten mit unterschiedlichen
Brechungsindices aufweisen kann, wie oben im allgemeinen Teil beschrieben ist. Beispielsweise kann die erste Filterschicht 5 auch als Teil einer Verkapselungsanordnung, insbesondere einer Dünnfilmverkapselung, wie oben im allgemeinen Teil beschrieben ist, ausgebildet sein.
Die erste Filterschicht 5 kann insbesondere in unmittelbarem Kontakt zur ersten Elektrode 1 und/oder zur
Wellenlängenkonversionsschicht 4 stehen. Weiterhin kann zwischen der ersten Elektrode 1 und der ersten Filterschicht 5 und/oder zwischen der ersten Filterschicht 5 und der
Wellenlängenkonversionsschicht 4 eine Verbindungsschicht, beispielsweise eine KlebstoffSchicht , angeordnet sein, die die betreffenden benachbarten Schichten miteinander
verbindet .
Je nach Ausbildung der Wellenlängenkonversionsschicht 4 kann das organische Licht emittierende Bauelement 100 Mischlicht aus Primärlicht 11 und Sekundärlicht 12 oder im Wesentlichen auch nur Sekundärlicht 12 abstrahlen. Wie oben im allgemeinen Teil beschrieben ist, kann das Primärlicht 11 bevorzugt in einem blauen bis grünen Spektralbereich liegen, während das
Sekundärlicht 12 längerwellig ist und in einem grünen bis roten Spektralbereich liegen kann.
In den folgenden Figuren sind Modifikationen und
Weiterbildungen des organischen Licht emittierenden
Bauelements 100 der Figur 1 gezeigt, so dass sich die nachfolgende Beschreibung im Wesentlichen auf die
Unterschiede zum in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel beschränken. Sofern nicht explizit erwähnt weisen die in den nachfolgenden Figuren beschriebenen Ausführungsbeispiele die in Verbindung mit Figur 1 beschriebenen Merkmale auf.
In Figur 2 ist ein Ausführungsbeispiel für ein organisches Licht emittierendes Bauelement 100 gezeigt, das zusätzlich zur ersten Filterschicht 5 vom organischen funktionellen Schichtenstapel 3 aus gesehen auf der
Wellenlängenkonversionsschicht 4 eine zweite Filterschicht 6 aufweist . Die zweite Filterschicht 6 ist dazu vorgesehen und
eingerichtet, Primärlicht 11 zumindest teilweise und
bevorzugt möglichst vollständig zu reflektieren, so dass der Teil des Primärlichts 11, der die
Wellenlängenkonversionsschicht 4 unkonvertiert durchquert, wieder in die Wellenlängenkonversionsschicht 4
zurückreflektiert wird. Hierdurch kann die
Konversionswahrscheinlichkeit erhöht werden. Die zweite Filterschicht 6 ist weiterhin möglichst durchlässig für das Sekundärlicht 12, so dass dieses die zweite Filterschicht 6 durchqueren und nach außen abgestrahlt werden kann. Dadurch kann es möglich sein, eine sogenannte Vollkonversion zu erreichen, so dass das organische Licht emittierende
Bauelement des Ausführungsbeispiels der Figur 2 im
Wesentlichen nur noch Sekundärlicht 12 abstrahlt. Die zweite Filterschicht 6 kann wie die erste Filterschicht 5 als wellenlängenselektiver Spiegel, insbesondere als Bragg- Spiegel, ausgebildet sein, wobei hierbei die Reflektivität und die Transmissionseigenschaften komplementär zu denen der ersten Filterschicht 5 gewählt sind. Die zweite Filterschicht 6 kann insbesondere in unmittelbarem Kontakt zur
Wellenlängenkonversionsschicht 4 oder mittels einer
Verbindungsschicht auf dieser aufgebracht sein.
In Figur 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel für ein organisches Licht emittierendes Bauelement 100 gezeigt, das zusätzlich eine optische Auskoppelschicht 7 aufweist. Diese kann, wie oben im allgemeinen Teil beschrieben ist,
beispielsweise Streupartikel oder Poren in einem
Matrixmaterial aufweisen. Alternativ zum gezeigten
Ausführungsbeispiel kann zwischen der
Wellenlängenkonversionsschicht 4 und der Auskoppelschicht 7 auch keine zweite Filterschicht 6 vorhanden sein, so dass die optische Auskoppelschicht 7 beispielsweise unmittelbar auf der Wellenlängenkonversionsschicht aufgebracht sein kann.
In Verbindung mit den Figuren 4 bis 7 sind weitere
Ausführungsbeispiele für organische Licht emittierende
Bauelemente 100 gezeigt, die ein Substrat 8 aufweisen, auf dem der organische funktionelle Schichtenstapel 3 und die Elektroden 1, 2 angeordnet sind. Das in Figur 4 gezeigte organische Licht emittierende Bauelement 100 entspricht dabei dem in Figur 1 gezeigten Bauelement, wobei auf dem Substrat 8 die Wellenlängenkonversionsschicht 4, darüber die erste
Filterschicht 5 und darüber der organische funktionelle
Schichtenstapel 3 mit den Elektroden 1, 2 angeordnet sind. Das Substrat 8 ist in diesem Ausführungsbeispiel insbesondere
wie die erste Elektrode 1 transluzent ausgebildet und kann beispielsweise Glas und/oder Kunststoff aufweisen oder daraus sein. Beispielsweise kann das Substrat 8 als Folie oder
Platte aus oder mit Glas und/oder Kunststoff oder einem Glas- Kunststoff-Laminat ausgebildet sein. Vom Substrat 8 aus gesehen kann über dem organischen funktionellen
Schichtenstapel 3 und den Elektroden 1, 2 noch eine
Verkapselungsanordnung angeordnet sein, die zum Schutz des organischen funktionellen Schichtenstapels 3 und der
Elektroden 1, 2 vorgesehen ist.
Alternativ zum gezeigten Ausführungsbeispiel kann es auch möglich sein, dass die Wellenlängenkonversionsschicht 4 auf der dem organischen funktionellen Schichtenstapel 3
abgewandten Seite des Substrats 8 angeordnet ist, so dass die erste Filterschicht 5 beispielsweise unmittelbar auf dem Substrat 8 angeordnet sein kann und sich das Substrat 8 zwischen der ersten Filterschicht 5 und der
Wellenlängenkonversionsschicht 4 befindet. Weiterhin kann es auch möglich sein, dass die Wellenlängenkonversionsschicht 4 und die erste Filterschicht 5 beide auf der dem organischen funktionellen Schichtenstapel 3 abgewandten Seite des
Substrats angeordnet sind. Darüber hinaus kann es auch möglich sein, dass das Substrat 8 auf der dem organischen funktionellen Schichtenstapel 3 abgewandten Seite der zweiten Elektrode 2 angeordnet ist, so dass das im organischen Licht emittierenden Bauelement 100 im Betrieb erzeugte Licht vom Substrat 8 weggewandt abgestrahlt wird. In diesem Fall kann es auch möglich sein, dass die erste Filterschicht 5 als Teil einer Verkapselungsanordnung ausgebildet ist, die vom
Substrat 8 aus gesehen über den Elektroden 1, 2 und dem organischen funktionellen Schichtenstapel 3 angeordnet ist. Wird im Betrieb des organischen Licht emittierenden
Bauelements 100 Licht durch das Substrat 8 hindurch nach außen abgestrahlt, spricht man auch von einem sogenannten Bottom-Emitter. Wird das erzeugte Licht hingegen in die vom Substrat 8 abgewandte Richtung abgestrahlt, spricht man auch von einem Top-Emitter. Obwohl die nachfolgend gezeigten
Ausführungsbeispiele alle als Bottom-Emitter ausgebildet sind, können diese durch entsprechende Anordnung der
Schichten auf dem Substrat 8 auch als Top-Emitter ausgebildet sein .
In Figur 5 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel für ein organisches Licht emittierendes Bauelement 100 gezeigt, das ausgehend vom Ausführungsbeispiel der Figur 4 wie das
Ausführungsbeispiel der Figur 2 zusätzlich eine zweite
Filterschicht 6 aufweist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist die zweite Filterschicht 6 auf dem Substrat 8 und somit zwischen der Wellenlängenkonversionsschicht 4 und dem
Substrat 8 angeordnet. Alternativ hierzu kann es auch möglich sein, dass zumindest die Filterschicht 6 auf der dem
organischen funktionellen Schichtenstapel 3 abgewandten Seite des Substrats 8 angeordnet ist.
In Figur 6 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel für ein organisches Licht emittierendes Bauelement 100 gezeigt, das ausgehend vom Ausführungsbeispiel der Figur 5 wie das
Ausführungsbeispiel der Figur 3 zusätzlich noch eine optische Auskoppelschicht 7 aufweist. Sowohl die zweite Filterschicht 6 als auch die optische Auskoppelschicht 7 sind zwischen dem Substrat und der Wellenlängenkonversionsschicht 4 angeordnet. Alternativ hierzu kann es auch möglich sein, dass zumindest die optische Auskoppelschicht 7 oder auch die zweite
Filterschicht 6 und die optische Auskoppelschicht 7 auf der
dem organischen funktionellen Schichtenstapel 3 abgewandten Seite des Substrats 8 angeordnet sind.
In Figur 7 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel für ein organisches Licht emittierendes Bauelement 100 gezeigt, das im Vergleich zum Ausführungsbeispiel der Figur 6 zwischen der optischen Auskoppelschicht 7 und der
Wellenlängenkonversionsschicht 4 keine zweite Filterschicht aufweist, so dass es in diesem Ausführungsbeispiel im
Vergleich zum Ausführungsbeispiel der Figur 6 möglich sein kann, dass zusätzlich zum Sekundärlicht 12 auch
unkonvertiertes Primärlicht 11 durch das Substrat 8 nach außen abgestrahlt werden kann. Die in Verbindung mit den Figuren beschriebenen
Ausführungsbeispiele können zusätzlich oder alternativ auch weitere Merkmale gemäß der Beschreibung im allgemeinen Teil aufweisen . Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausführungsbeispiele auf diese 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.
Bezugs zeichenliste
1, 2 Elektrode
3 organischer funktioneller Schichtenstapel
4 WellenlängenkonversionsSchicht
5 erste Filterschicht
6 zweite Filterschicht
7 Auskoppelschicht
8 Substrat
11 Primärlicht
12 SekundärIicht
100 organisches Licht emittierendes Bauelement
Claims
1. Organisches Licht emittierendes Bauelement, aufweisend zwei Elektroden (1, 2), zwischen denen ein organischer
funktioneller Schichtenstapel (3) mit zumindest einer organischen Licht emittierenden Schicht angeordnet ist, die dazu eingerichtet ist, im Betrieb des Bauelements Primärlicht (11) abzustrahlen,
eine Wellenlängenkonversionsschicht (4), die auf einer dem organischen funktionellen Schichtenstapel (3)
abgewandten Seite einer der Elektroden (1, 2) angeordnet ist und die dazu eingerichtet ist, Primärlicht (11) in davon verschiedenes Sekundärlicht (12) zu konvertieren, und
eine erste Filterschicht (5) zwischen dem organischen
funktionellen Schichtenstapel (3) und der
Wellenlängenkonversionsschicht (4), die durchlässig für das Primärlicht (11) und zumindest teilweise
reflektierend für das Sekundärlicht (12) ist.
2. Bauelement nach Anspruch 1, wobei die erste
Filterschicht (5) als Bragg-Spiegel ausgebildet ist.
3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, wobei die erste
Filterschicht (5) in unmittelbarem Kontakt mit der
Wellenlängenkonversionsschicht (4) angeordnet ist.
4. Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die erste Filterschicht (5) in unmittelbarem Kontakt mit einer der Elektroden (1, 2) angeordnet ist.
5. Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei auf einer dem organischen funktionellen Schichtenstapel
(3) abgewandten Seite der Wellenlängenkonversionsschicht
(4) eine zweite Filterschicht (6) angeordnet ist, die durchlässig für das Sekundärlicht (12) und zumindest teilweise reflektierend für das Primärlicht (11) ist.
Bauelement nach dem vorherigen Anspruch, wobei die zweite Filterschicht (6) als Bragg-Spiegel ausgebildet ist .
Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der organische funktionelle Schichtenstapel (3) und die Elektroden (1, 2) auf einem Substrat (8) angeordnet sind und wobei die Wellenlängenkonversionsschicht (4) und die erste Filterschicht (5) zwischen dem organischen
funktionellen Schichtenstapel (3) und dem Substrat (8) angeordnet sind.
Bauelement nach dem vorherigen Anspruch, wobei die zweite Filterschicht (6) zwischen der
Wellenlängenkonversionsschicht (4) und dem Substrat (8) angeordnet ist.
Bauelement nach Anspruch 7 oder 8, wobei die zweite Filterschicht (6) in unmittelbarem Kontakt mit dem
Substrat (8) angeordnet ist.
Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei zwischen der Wellenlängenkonversionsschicht (4) und dem Substrat (8) eine optische Auskoppelschicht (7)
angeordnet ist.
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