WO2016207222A1 - Organisches lichtemittierendes bauelement und verfahren zur herstellung eines organischen lichtemittierenden bauelements - Google Patents
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- H10K59/38—Devices specially adapted for multicolour light emission comprising colour filters or colour changing media [CCM]
Definitions
- the invention relates to an organic light-emitting component. Furthermore, the invention relates to a method for producing a light-emitting component.
- the organic light-emitting component has a substrate.
- Substrate is arranged a first electrode. At least one organic functional is above the first electrode
- Primary radiation is set up. At least above that
- Substrate in particular over the first electrode, is
- the organic light-emitting component comprises at least one marking element.
- the metallic includes
- the marking element is configured to emit electromagnetic secondary radiation and thus to identify the organic light-emitting component.
- light-emitting component has a second electrode, which is located above the organic functional layer stack.
- a layer or an element is arranged or applied "on” or “over” another layer or another element can mean here and below that the one layer or the one element is directly in direct mechanical and / or electrical contact is arranged on the other layer or the other element.
- the one layer or the one element is arranged indirectly on or above the other layer or the other element.
- the organic light-emitting component is as an organic
- Substrate glass for example in the form of a glass layer, glass sheet or glass plate, on or is it.
- the organic light-emitting component has a first and a second one
- at least one electrode may be transparent.
- transparent here and below a layer is called, which is permeable to visible light.
- the transparent layer may be transparent or at least partially light-scattering and / or partially light-absorbing, so that the
- transparent layer may also be diffuse or milky translucent, for example. Particularly preferred is a layer designated here as transparent as possible
- both electrodes can be transparent
- the organic light-emitting component has a substrate
- all layers of the organic light-emitting component may be transparent, so that the organic light-emitting component forms a transparent OLED.
- one of the two electrodes, between which the organic functional layer stack is arranged may be non-transparent and preferably non-transparent
- the organic light-emitting component is formed as a bottom emitter.
- the organic light-emitting component may also be formed as a top emitter or as a transparent OLED.
- TCO transparent, conductive oxide
- TCO Transparent, electrically conductive oxides
- metal oxides such as zinc oxide, tin oxide
- binary Metal oxygen compounds such as ZnO, SnC> 2 or In2 ⁇ 03 also include ternary metal oxygen compounds such as Zn2SnC> 4, CdSnO3, ZnSnO3, Mgln2 ⁇ 04, GalnO3, Zn2In2Ü5 or In4Sn30] _2 or mixtures of different transparent, conductive oxides to the group of TCOs.
- TCOs do not necessarily correspond to one
- a transparent electrode may also be a
- the metal layer has, for example, one or more of the following materials: silver, platinum, gold, magnesium or an alloy of silver and magnesium. In addition, other metals are possible.
- the metal layer has such a small thickness that it is at least partially permeable to that of the organic functional
- Layer stack of generated light is, for example, a thickness of less than or equal to 50 nm.
- the first or second electrode may also be transparent and made of solution.
- the first electrode which is in particular an anode, may be formed in the form of silver nanowires.
- a metal may be used, which may be selected from aluminum, barium, indium, silver, gold,
- a reflective electrode may comprise silver, aluminum or alloys with these.
- an alloy may be Ag: Mg, Ag: Ca, Mg: Al.
- the first electrode may be formed as an anode.
- the second electrode is formed as a cathode.
- the first electrode may be formed as a cathode, then the second electrode is formed as an anode.
- the electrodes may also have in combination at least one or more TCO layers and at least one or more metal layers.
- the organic light-emitting component has at least one organic functional layer stack.
- the organic light-emitting component has exactly one
- the organic functional layer stack may include layers of organic polymers, organic oligomers,
- the metallic current spreading structure is disposed above the substrate.
- the metallic current spreading structure is in direct mechanical contact with the substrate and / or the first electrode.
- the metallic current spreading structure may in particular be arranged above the first electrode.
- the metallic current spreading structure may be disposed within the first electrode. In other words, the first electrode embeds the metallic one
- the metallic current spreading structure comprises a metal or an alloy selected from the group consisting of silver (Ag),
- the first electrode may be formed in a transparent manner.
- the first electrode comprises a transparent conductive oxide, for example ITO.
- the metallic current spreading structure is disposed above the substrate and protrudes into the organic functional layer stack.
- the metallic one is disposed above the substrate and protrudes into the organic functional layer stack.
- the metallic current spreading structure is arranged between the first electrode and the substrate.
- the metallic current spreading structure may be arranged between the first electrode and the organic functional layer stack.
- the metallic current spreading structure may be arranged between the first electrode and the organic functional layer stack.
- the metallic current spreading structures have lead structures.
- the lead structures may be parallel to each other.
- the lead structures may also be in
- Rectangle shape be formed.
- a part of the lead structures runs parallel to one another, with another part of the lead structures running parallel to one another but perpendicular to the first part of the lead structures.
- the metallic current spreading structures may be of any shape.
- the metallic current spreading structures may be of any shape.
- the organic light-emitting component has a marking element.
- the marker is in contact with the metallic current spreading structure.
- Marking element in direct mechanical and / or
- the marking element is part of the metallic
- the marking element is at least
- the metallic current spreading structure encloses the marking element directly in a form-fitting manner, ie in direct mechanical and / or electrical contact.
- Side surfaces and / or surfaces of the marking element are surrounded except for a side surface and / or surfaces of the metallic current spreading structure.
- the side surface and / or surface not surrounded by the metallic current spreading structure can be used in particular in
- Luminescent marking element means that the marking element is fluorescent and / or
- this includes
- Marking element at least one pigment.
- the pigment is insoluble in protic and / or aprotic solvents.
- Fluorescence occurs e.g. in the case of "phosphorus" powder, e.g.
- Zinc sulfide Zinc sulfide (ZnS), which copper or other additives
- the dye and / or absorber is to
- the organic light-emitting component can be safely, non-destructively and without requiring additional space
- Marking element can be identified.
- the dye and / or absorber is electrically conductive.
- Identification of the device can be used. It can therefore be detected in the off state of the device by means of the marking element, whether it is the relevant and to be identified component.
- Identification means that the component can be recognized.
- the component provided with the marking element is counterfeit-proof.
- the marker is used for identification in the metallic current spreading structures or under or over
- the marking element comprises or consists of a dye and / or absorber.
- the dye and / or absorber is capable of separating from the organic functional
- Layer stack emitted primary radiation and emit radiation in different wavelengths, so that the marking element is made visible to the human eye and the organic light emitting device is at least identifiable in operation.
- electromagnetic secondary radiation and primary radiation are emitted simultaneously. It can thus be demonstrated during operation of the component that it is a specific organic light-emitting component.
- this includes
- Labeling element a dye and / or absorber which is capable of that of the organic functional
- the marking element can be made visible by means of a color filter.
- IR and / or UV light can also be used for the visibility of the marking element.
- Marking element can be applied or arranged in the edge region of the device. In accordance with at least one embodiment, this is
- Marking element formed as a layer or particles.
- the device can be unique
- the marking element can take any shape limited only by the shape of the metallic current spreading structures.
- the marking element can be punctured, dashed and / or as a solid line in the region of the metallic current spreading structures
- Marking element as a so-called dot matrix code
- Barcode formed With barcode here is a code called, so one
- a two-dimensional code is a QR code.
- the two-dimensional code may also be a micro-QR code, secure QR code, or iQR code.
- the metallic current spreading structure has lead structures which run parallel to one another or are formed in a rectangular shape.
- the marking element is structured so that the marking element in plan view as a desired
- the organic light-emitting component has an insulation layer.
- the insulating layer insulates at least the metallic one
- the insulating layer prevents direct current flow between the metallic current spreading structure and the organic functional layer stack.
- Insulation layer is in particular the metallic one
- the insulating layer covers the metallic one
- Current spreading structure complete.
- the insulating layer covers the metallic one
- the insulating layer comprises the
- Marking element or consists of it. In other words, here is the one contained with the marking element
- Insulating layer for identifying or marking the organic light emitting device.
- Marking element may be formed as a particle and be embedded homogeneously in the insulating layer.
- the marking element in the insulating layer may have a concentration gradient.
- Insulation layer has a layer thickness of 0.5 ym to 2.5 ym, preferably 1.5 ym +/- 0.5 ym, on.
- Component serves.
- the inventors have found that by hiding a marking element in the metallic
- light-emitting device preferably produces an organic light-emitting device. That is, all features disclosed for the method are also disclosed for the organic light-emitting device and vice versa.
- the method comprises the steps:
- the marking element is in contact with the metallic current spreading structure or is part of the metallic current spreading structure.
- the marking element is set up to
- selective means that the marking element does not completely cover every area of the metallic current spreading structure.
- the marking element can be applied only in partial regions of the metallic current spreading structure, for example in the form of a dashed line, a dotted line or a solid line in plan view of the component.
- step D) embedded in an insulating layer.
- the insulation layer can, for example, a organic photoresist, for example of polyimide, be.
- the marking element can then be applied together with the insulating layer, the metallic current spreading structure being coated with the insulating layer.
- FIGS. 5 to 5C each show a detail in plan view of the organic light-emitting component 100 according to an embodiment.
- identical, identical or identically acting elements can each be provided with the same reference numerals.
- the illustrated Elements and their proportions are not to be regarded as true to scale. Rather, individual elements such as layers, components, components and areas for exaggerated representability and / or for better understanding can be displayed exaggeratedly large.
- Optoelectronic device 100 according to a
- FIG. 1 also shows a schematic
- Component 100 has a substrate 1.
- the substrate 1, a first electrode 2 is arranged directly downstream.
- Electrode 2 is directly a metallic one
- Downstream power structure 4 subordinate.
- the metallic current spreading structure 4 has at least one
- FIG. 1 shows that two out of four metallic current-spreading structures have a marking element 5 in side view. In other words, at least two marker elements are selectively present in the metallic current spreading structure.
- the marking elements 5 are in the metallic
- Marking element 5 is disposed directly on the first electrode 2 with a surface that is not covered with the metallic current spreading structure 4.
- Labeling element 5 which may be a dye and / or absorber in particular, may structured on the first electrode 2 are applied. This can be done, for example, by vapor deposition, inkjet methods or printing.
- the marking element or the marking elements 5 can be applied as desired in the region of the metallic current spreading structure 4, for example dotted, dashed and / or continuous. Their form is only by the shape of the metallic
- FIG. 1 shows that the metallic current spreading structure 4 is shaped in the form of a rectangle.
- the marking element 5 can be applied in the region of this rectangular shape. This can be punctured, structured, L-shaped or dashed in plan view, for example.
- Stromausweitungs für 4 can be deposited by vapor deposition or sputtered.
- FIG. 1 also shows the plan view of an organic light-emitting component.
- Marking element 5 can be made visible to the human eye by means of radiation, for example from the UV region or IR region 7, and used to identify the component 100.
- the component 100 of FIG. 2 differs from the component 100 of FIG. 1 in that the component 100 of FIG. 2 is metallic
- Electrode 2 are arranged.
- the metallic current spreading structure has marking elements 5, here shaped as particles.
- the marking elements 5 comprise at least one dye and / or absorber, which are in particular electrically conductive. This with the
- the decoupling of primary radiation takes place via the first electrode 2 and the substrate 1, ie as
- bottom emitter It can, for example, the marking elements 5 in the metallic
- Current spreading structures 4 which are formed for example of a silver paste, are introduced and then For example, be printed on the substrate 1.
- FIG. 3 shows a schematic side view of a
- the component 100 has a substrate 1 and a first electrode 2 arranged downstream. On the first
- Electrode 2 is a metallic current spreading structure 4 is arranged.
- the current spreading structure 4 is covered with an insulating layer 11.
- the insulating layer 11 is configured to electrically insulate the metallic current spreading structure 4 and at least the organic functional layer stack 3.
- the insulation layer 11 has the marking element 5.
- the marking element 5 is structured and / or can, for example, as
- Powder, paste or granules may be disposed within the insulating layer 11.
- the insulating layer 11 may comprise, for example, a photoresist or epoxy.
- the insulating layer 11 can be printed or applied lithographically. Alternatively, other structured deposition methods, such as screen printing or inkjet, are possible.
- FIG. 4 shows a schematic side view of a
- the organic light-emitting component 100 differs from the organic light-emitting component of FIG. 2 in that it is formed as a so-called transparent OLED and comprises a second metallic current spreading structure 8 and a second marking element 9.
- the second marking element 9 is in the range of second electrode 6 is arranged.
- FIGS. 5A to 5C each show a plan view
- FIG. 5A shows the metallic ones
- the marking element 5 can be made visible. Since the marking element 5, which comprises a dye or absorber, is capable of
- the marking element 5 To absorb electromagnetic radiation 7, in particular from the UV or IR range, and to emit in secondary radiation from the visible range, the marking element 5 is visible to the human eye. In this case, the marking element 5 over the entire surface of the luminous surface
- the organic light-emitting device 100 can be identified therewith.
- the right part of FIG. 5A shows that the
- Marking element 5 in the form of a one-dimensional bar code, in particular a bar code 10, is formed.
- the device is easy to identify and the device 100 can be safe, non-destructive and without additional
- FIG. 5B shows the embodiment of the metallic one
- the marking element 5 is applied in a structured manner on a honeycomb of the metallic current spreading structure 4.
- marking elements 5 are applied radially at the vertices of each honeycomb. Therefore, the introduction of electromagnetic radiation 7 to the marking element 5 for the human eye gives the impression that the marking element 5 is shaped "sun-shaped"
- FIG. 5C shows the metallic current spreading structure 4, which is shaped as a rectangular shape. This means that vertical and horizontal mutually extending metallic lead structures 41 are arranged.
- Marking element 5 is formed here in the form of an "H” and an "I.” In this way, components 100 can be formed by the
- Marking element 5 by means of letters and / or
Landscapes
- Electroluminescent Light Sources (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft ein organisches lichtemittierendes Bauelement (100) aufweisend ein Substrat (1), eine erste Elektrode (2), die über dem Substrat (1) angeordnet ist, zumindest einen organischen funktionellen Schichtenstapel (3), der zur Emission von Primärstrahlung eingerichtet und zumindest über der ersten Elektrode (2) angeordnet ist, zumindest eine metallische StromaufWeitungsstruktur (4), die über dem Substrat (1) angeordnet ist, zumindest ein Markierungselement (5), das in Kontakt mit der metallischen StromaufWeitungsstruktur (4) steht oder Bestandteil der metallischen StromaufWeitungsstruktur (4) ist, wobei das Markierungselement (5) dazu eingerichtet ist, elektromagnetische Sekundärstrahlung zu emittieren und damit das organische lichtemittierende Bauelement (100) zu identifizieren, eine zweite Elektrode (6), die über dem organischen funktionellen Schichtenstapel (3) angeordnet ist.
Description
Beschreibung
Organisches lichtemittierendes Bauelement und Verfahren zur Herstellung eines organischen lichtemittierenden Bauelements
Die Erfindung betrifft ein organisches lichtemittierendes Bauelement. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines lichtemittierenden Bauelements.
Organische lichtemittierende Bauelemente können mittels eines Markierungselementes markiert werden, um die Nachweisbarkeit für ein organisches lichtemittierendes Bauelement zu
erreichen. In der Regel werden solche Markierungselemente außerhalb der Leuchtfläche des organischen lichtemittierenden Bauelements angebracht, beispielsweise unterhalb eines
Kontaktpads .
Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein organisches
lichtemittierendes Bauelement bereitzustellen, das leicht identifizierbar ist. Insbesondere soll das organische
lichtemittierende Bauelement sicher, zerstörungsfrei
identifizierbar sein, ohne dass zusätzlicher Platzbedarf für ein Markierungselement erforderlich ist.
Diese Aufgaben werden durch ein organisches
lichtemittierendes Bauelement gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Ferner werden diese Aufgaben durch ein Verfahren zur
Herstellung eines organischen lichtemittierenden Bauelements gemäß dem unabhängigen Anspruch 14 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildung des Verfahrens sind
Gegenstand der abhängigen Ansprüche 15 und 16.
In zumindest einer Ausführungsform weist das organische lichtemittierende Bauelement ein Substrat auf. Über dem
Substrat ist eine erste Elektrode angeordnet. Über der ersten Elektrode ist zumindest ein organischer funktioneller
Schichtenstapel angeordnet, der zur Emission von
Primärstrahlung eingerichtet ist. Zumindest über dem
Substrat, insbesondere über der ersten Elektrode, ist
zumindest eine metallische StromaufWeitungsstruktur
angeordnet. Das organische lichtemittierende Bauelement umfasst zumindest ein Markierungselement. Das
Markierungselement ist im Kontakt, insbesondere in direktem Kontakt mit der metallischen StromaufWeitungsstruktur .
Alternativ oder zusätzlich kann das Markierungselement
Bestandteil der metallischen StromaufWeitungsstruktur sein. Mit anderen Worten umfasst die metallische
StromaufWeitungsstruktur das Markierungselement oder besteht daraus. „Direkt" kann hier und im Folgenden bedeuten, dass das Markierungselement unmittelbar in direktem mechanischem und/oder elektrischem Kontakt zur metallischen
StromaufWeitungsstruktur angeordnet ist. Weiterhin kann es auch bedeuten, dass das Markierungselement mittelbar,
beispielsweise zwischen der ersten Elektrode und der
metallischen StromaufWeitungsstruktur oder zwischen dem organischen funktionellen Schichtenstapel und der
metallischen StromaufWeitungsstruktur oder zwischen der ersten Elektrode und dem Substrat angeordnet ist. Es können dann weitere Schichten oder Elemente zwischen dem
Markierungselement und dem jeweiligen Element oder der jeweiligen Schicht angeordnet sein. Das Markierungselement ist dazu eingerichtet, elektromagnetische Sekundärstrahlung zu emittieren und damit das organische lichtemittierende Bauelement zu identifizieren. Das organische
lichtemittierende Bauelement weist eine zweite Elektrode auf,
die über dem organischen funktionellen Schichtenstapel angeordnet ist.
Dass eine Schicht oder ein Element „auf" oder „über" einer anderen Schicht oder einem anderen Element angeordnet oder aufgebracht ist, kann dabei hier und im Folgenden bedeuten, dass die eine Schicht oder das eine Element unmittelbar in direktem mechanischem und/oder elektrischem Kontakt auf der anderen Schicht oder dem anderen Element angeordnet ist.
Weiterhin kann es auch bedeuten, dass die eine Schicht oder das eine Element mittelbar auf beziehungsweise über der anderen Schicht oder dem anderen Element angeordnet ist.
Dabei können dann weitere Schichten und/oder Elemente
zwischen der einen und der anderen Schicht beziehungsweise zwischen dem einen und dem anderen Element angeordnet sein.
Dass eine Schicht oder ein Element „zwischen" zwei anderen Schichten oder Elementen angeordnet ist, kann hier und im Folgenden bedeuten, dass die eine Schicht oder das eine
Element unmittelbar in direktem mechanischem oder
elektrischem Kontakt oder in mittelbarem Kontakt zur einen der zwei anderen Schichten oder Elementen und in direktem mechanischem und/oder elektrischem Kontakt oder mittelbarem Kontakt zur anderen der zwei anderen Schichten oder Elementen angeordnet ist. Dabei können bei mittelbarem Kontakt dann weitere Schichten und/oder Elemente zwischen der einen und zumindest einer der zwei anderen Schichten beziehungsweise zwischen dem einen und zumindest einer der zwei anderen
Elemente angeordnet sein.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das organische lichtemittierende Bauelement als eine organische
lichtemittierende Diode (OLED) ausgeformt.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das organische lichtemittierende Bauelement ein Substrat auf. 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, Silizium, Wafer. Besonders bevorzugt weist das
Substrat Glas, beispielsweise in Form einer Glasschicht, Glasfolie oder Glasplatte, auf oder ist daraus.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das organische lichtemittierende Bauelement eine erste und eine zweite
Elektrode auf. Insbesondere kann zumindest eine Elektrode transparent ausgebildet sein. Mit transparent wird hier und im Folgenden eine Schicht bezeichnet, die durchlässig für sichtbares Licht ist. Dabei kann die transparente Schicht klar durchscheinend oder zumindest teilweise lichtstreuend und/oder teilweise lichtabsorbierend sein, sodass die
transparente Schicht beispielsweise auch diffus oder milchig durchscheinend sein kann. Besonders bevorzugt ist eine hier als transparent bezeichnete Schicht möglichst
lichtdurchlässig, sodass insbesondere die Absorption von der im organischen funktionellen Schichtenstapel erzeugten
Primärstrahlung so gering wie möglich ist. Alternativ können auch beide Elektroden transparent
ausgeformt sein. Damit kann die in dem zumindest einen organischen funktionellen Schichtenstapel erzeugte
Primärstrahlung in beide Richtungen, also durch beide
Elektroden hindurch, abgestrahlt werden. Für den Fall, dass das organische lichtemittierende Bauelement ein Substrat aufweist, bedeutet dies, dass Licht sowohl durch das Substrat hindurch, das dann ebenfalls transparent ausgebildet ist, also auch in die vom Substrat abgewandte Richtung abgestrahlt
werden kann. Weiterhin können in diesem Fall alle Schichten des organischen lichtemittierenden Bauelements transparent ausgebildet sein, sodass das organische lichtemittierende Bauelement eine transparente OLED bildet. Darüber hinaus kann es auch möglich sein, dass eine der beiden Elektroden, zwischen denen der organische funktionelle Schichtenstapel angeordnet ist, nichttransparent und vorzugsweise
reflektierend ausgebildet ist, sodass in zumindest der organischen lichtemittierenden Schicht erzeugten
Primärstrahlung nur in eine Richtung durch die transparente Elektrode abgestrahlt werden kann. Ist die auf dem Substrat angeordnete Elektrode transparent und ist auch das Substrat transparent ausgebildet, so spricht man auch von einem sogenannten Bottom Emitter, während in dem Fall, dass die vom Substrat abgewandt angeordnete Elektrode transparent
ausgebildet ist, von einem sogenannten Top Emitter spricht.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das organische lichtemittierende Bauelement als Bottom Emitter ausgeformt. Alternativ kann das organische lichtemittierende Bauelement auch als Top Emitter oder als transparente OLED ausgeformt sein .
Als Material für eine transparente Elektrode kann
beispielsweise ein transparentes, leitfähiges Oxid (TCO
Transparent Conductive Oxide) , wie zum Beispiel ITO,
verwendet werden.
Transparente, elektrisch leitende Oxide (TCO) sind
transparente, elektrisch leitende Materialien, in der Regel Metalloxide, wie beispielsweise Zinkoxid, Zinnoxid,
Cadmiumoxid, Titanoxid, Indiumoxid, Indiumzinnoxid (ITO) oder Aluminiumzinkoxid (AZO) . Neben binären
MetallsauerstoffVerbindungen wie beispielsweise ZnO, SnC>2 oder In2<03 gehören auch ternäre MetallsauerstoffVerbindungen wie beispielsweise Zn2SnC>4, CdSn03, ZnSn03, Mgln2<04, Galn03, Zn2ln2Ü5 oder In4Sn30]_2 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 eine transparente Elektrode auch eine
Metallschicht mit einem Metall oder einer Legierung
aufweisen, beispielsweise mit einem oder mit mehreren der folgenden Materialien: Silber, Platin, Gold, Magnesium oder eine Legierung aus Silber und Magnesium. Darüber hinaus sind auch andere Metalle möglich. Die Metallschicht weist dabei eine derart geringe Dicke auf, dass sie zumindest teilweise durchlässig für das von dem organischen funktionellen
Schichtenstapel erzeugten Lichts ist, beispielsweise eine Dicke von kleiner oder gleich 50 nm.
Die erste oder zweite Elektrode kann auch transparent sein und aus Lösung hergestellt sein. Beispielsweise kann die erste Elektrode, die insbesondere eine Anode ist, in Form von Silbernanodrähten ausgeformt sein.
Als Material für eine reflektierende Elektrode kann
beispielsweise ein Metall verwendet werden, das ausgewählt sein kann aus Aluminium, Barium, Indium, Silber, Gold,
Magnesium, Kalzium und Lithium sowie Verbindungen,
Kombinationen und Legierungen daraus. Insbesondere kann eine reflektierende Elektrode Silber, Aluminium oder Legierungen mit diesen aufweisen. Beispielsweise kann eine Legierung aus Ag:Mg, Ag:Ca, Mg : AI sein.
Insbesondere kann die erste Elektrode als Anode ausgebildet sein. Dann ist die zweite Elektrode als Kathode ausgebildet. Alternativ kann die erste Elektrode als Kathode ausgebildet sein, dann ist die zweite Elektrode als Anode ausgebildet.
Die Elektroden können auch in Kombination von zumindest einer oder mehrerer TCO-Schichten und zumindest eine oder mehrere Metallschichten aufweisen.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das organische lichtemittierende Bauelement zumindest einen organischen funktionellen Schichtenstapel auf. Insbesondere weist das organische lichtemittierende Bauelement genau einen
organischen funktionellen Schichtenstapel auf.
Im Betrieb des organischen lichtemittierenden Bauelements wird in dem organischen funktionellen Schichtenstapel
Primärstrahlung erzeugt. Eine Wellenlänge der Primärstrahlung oder das Wellenlängenmaximum liegt bevorzugt im
ultravioletten und/oder sichtbaren Spektralbereich,
insbesondere bei Wellenlängen zwischen einschließlich 420 und 680 nm.
Der organische funktionelle Schichtenstapel kann Schichten mit organischen Polymeren, organischen Oligomeren,
organischen Monomeren, organischen kleinen nichtpolymeren Molekülen („small molecules") oder Kombinationen daraus aufweisen. Der organische funktionelle Schichtenstapel kann zusätzlich weitere funktionelle Schichten aufweisen, die aus einer Gruppe ausgewählt sind, die Löcherinjektionsschichten, Lochtransportschichten, Elektroninj ektionsschichten,
Elektrontransportschichten, Lochblockierungsschichten und Elektronblockierungsschichten umfasst .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das organische lichtemittierende Bauelement zumindest eine metallische
StromaufWeitungsstruktur auf. Die metallische
StromaufWeitungsstruktur ist über dem Substrat angeordnet. Insbesondere ist die metallische StromaufWeitungsstruktur in direktem mechanischem Kontakt mit dem Substrat und/oder der ersten Elektrode. Die metallische StromaufWeitungsstruktur kann insbesondere über der ersten Elektrode angeordnet sein. Alternativ kann die metallische StromaufWeitungsstruktur auch innerhalb der ersten Elektrode angeordnet sein. Mit anderen Worten bettet damit die erste Elektrode die metallische
StromaufWeitungsstruktur ein.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist die metallische StromaufWeitungsstruktur ein Metall oder eine Legierung auf, die aus einer Gruppe ausgewählt ist, die Silber (Ag) ,
Aluminium (AI), Molybdän (Mo), Chrom (Cr), Kupfer (Cu) ,
Magnesium (Mg), Mo:Al, Cr:Al, Ag:Mg und Kombinationen daraus umfasst. Insbesondere emittiert die Primärstrahlung zumindest teilweise oder vollständig zumindest in Richtung des
Substrats und koppelt dort aus dem organischen
lichtemittierenden Bauelement aus. Zusätzlich kann dabei die erste Elektrode transparent ausgeformt sein. Insbesondere umfasst die erste Elektrode ein transparentes leitfähiges Oxid, beispielsweise ITO.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist die metallische StromaufWeitungsstruktur über dem Substrat angeordnet und ragt in den organischen funktionellen Schichtenstapel hinein. Mit anderen Worten ist die metallische
StromaufWeitungsstruktur dem organischen funktionellen
Schichtenstapel zugewandt.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist die metallische StromaufWeitungsstruktur zwischen der ersten Elektrode und dem Substrat angeordnet. Alternativ oder zusätzlich kann die metallische StromaufWeitungsstruktur zwischen der ersten Elektrode und dem organischen funktionellen Schichtenstapel angeordnet sein. Alternativ oder zusätzlich kann die
metallische StromaufWeitungsstruktur innerhalb der ersten Elektrode angeordnet sein. Insbesondere können auch mehrere metallische
StromaufWeitungsstrukturen, beispielsweise acht bis 50, in einem organischen lichtemittierenden Bauelement vorhanden sein . Gemäß zumindest einer Ausführungsform weisen die metallischen StromaufWeitungsstrukturen Zuleitungsstrukturen auf. Die Zuleitungsstrukturen können parallel zueinander verlaufen. Alternativ können die Zuleitungsstrukturen auch in
Rechteckform ausgeformt sein. Mit anderen Worten verläuft ein Teil der Zuleitungsstrukturen parallel zueinander, wobei ein anderer Teil der Zuleitungsstrukturen parallel zueinander, aber senkrecht zu dem ersten Teil der Zuleitungsstrukturen verläuft . Die metallischen StromaufWeitungsstrukturen können jede beliebige Form aufweisen. Insbesondere können die
metallischen StromaufWeitungsstrukturen in Draufsicht auf das organische lichtemittierende Bauelement parallel zueinander verlaufende Zuleitungsstrukturen sein. Insbesondere weisen die parallel zueinander verlaufenden Zuleitungsstrukturen einen gleichen Abstand auf. Dadurch kann eine gleichmäßige Abstrahlung der Strahlung oder eine gewünschte Abstrahlung der Strahlung über die Leuchtfläche erzeugt werden.
Alternativ können m Draufsicht auf das organische lichtemittierende Bauelement die parallel zueinander
verlaufenden Zuleitungsstrukturen einen unterschiedli
Abstand aufweisen.
Alternativ oder zusätzlich kann die metallische
StromaufWeitungsstruktur auch in wabenförmiger Form
ausgestaltet sein.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das organische lichtemittierende Bauelement ein Markierungselement auf. Das Markierungselement steht in Kontakt mit der metallischen StromaufWeitungsstruktur . Insbesondere ist das
Markierungselement in direktem mechanischem und/oder
elektrischem Kontakt zur metallischen
StromaufWeitungsstruktur angeordnet. Alternativ ist das Markierungselement Bestandteil der metallischen
StromaufWeitungsstruktur .
Insbesondere ist das Markierungselement zumindest
bereichsweise zwischen der ersten Elektrode und der
metallischen StromaufWeitungsstruktur angeordnet.
Insbesondere umhüllt die metallische StromaufWeitungsstruktur das Markierungselement direkt formschlüssig, also in direktem mechanischem und/oder elektrischem Kontakt. Mit anderen
Worten werden alle Seitenflächen des Markierungselements sowie eine Oberfläche des Markierungselements vollständig von der metallischen StromaufWeitungsstruktur umgeben.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das
Markierungselement in der metallischen
StromaufWeitungsstruktur eingebettet. Dies kann bedeuten, dass das Markierungselement vollständig, das heißt alle
Seitenflächen und/oder Oberflächen des Markierungselements von der metallischen Stromaufweitungsstruktur umgeben sind. Alternativ kann es aber auch bedeuten, dass alle
Seitenflächen und/oder Oberflächen des Markierungselements bis auf eine Seitenfläche und/oder Oberflächen von der metallischen Stromaufweitungsstruktur umgeben sind. Die eine nicht von der metallischen Stromaufweitungsstruktur umgebene Seitenfläche und/oder Oberfläche kann insbesondere in
direktem Kontakt mit dem Substrat und/oder ersten Elektrode sein.
Alternativ oder zusätzlich ist die mit dem Markierungselement eingebettete metallische Stromaufweitungsstruktur in der ersten Elektrode eingebettet. Mit anderen Worten umfasst die metallische Stromaufweitungsstruktur das Markierungselement. Beispielsweise kann das Markierungselement homogen in der metallischen Stromaufweitungsstruktur verteilt sein.
Alternativ kann das Markierungselement mit einem
Konzentrationsgradienten in der metallischen
Stromaufweitungsstruktur verteilt sein. Die mit dem
Markierungselement eingebettete metallische
Stromaufweitungsstruktur ist dann weiterhin Bestandteil der ersten Elektrode. Dies bedeutet, dass die erste Elektrode die mit dem Markierungselement eingebettete metallische
Stromaufweitungsstruktur umfasst. Mit anderen Worten ist also die mit dem Markierungselement eingebettete metallische
Stromaufweitungsstruktur innerhalb der ersten Elektrode angeordnet . Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das
Markierungselement lumineszierend. Lumineszierend meint, dass das Markierungselement fluoreszierend und/oder
phosphoreszierend sein kann. Fluoreszenz ist dadurch
gekennzeichnet, dass sie nach dem Ende der Bestrahlung mit elektromagnetischer Strahlung endet ohne „nachzuleuchten". Phosphoreszenz meint hier, dass das Markierungselement eine gewisse Zeit „nachleuchtet". Insbesondere bezeichnet ein Nachleuchten eine Zeit von Sekundenbruchteilen bis hin zu Stunden .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform umfasst das
Markierungselement zumindest einen Farbstoff oder besteht daraus. Insbesondere ist der Farbstoff löslich in protischen und/oder aprotischen Lösungsmitteln.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform umfasst das
Markierungselement zumindest ein Pigment. Insbesondere ist das Pigment unlöslich in protischen und/oder aprotischen Lösungsmitteln .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform umfasst das
Markierungselement zumindest einen Absorber oder besteht daraus. Insbesondere ist der Absorber fluoreszierend.
Fluoreszenz tritt z.B. bei „Phosphor" Pulver auf, z.B.
Zinksulfid (ZnS) , welche Kupfer oder andere Additive
beinhalten . Insbesondere ist der Farbstoff und/oder Absorber dazu
befähigt, elektromagnetische Strahlung aus dem UV- oder IR- Bereich zu absorbieren und in Sekundärstrahlung aus dem sichtbaren Bereich zu emittieren, sodass das
Markierungselement für das menschliche Auge sichtbar gemacht ist und das organische lichtemittierende Bauelement zumindest im Auszustand identifizierbar ist. Mit anderen Worten wird hier ein Markierungselement in ein organisches
lichtemittierendes Bauelement integriert, um das organische
lichtemittierende Bauelement zu identifizieren. Insbesondere kann das organische lichtemittierende Bauelement sicher, zerstörungsfrei und ohne zusätzlichen Platzbedarf des
Markierungselements identifiziert werden.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist der Farbstoff und/oder Absorber elektrisch leitfähig.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist die
elektromagnetische Strahlung aus dem UV- oder IR-Bereich mittels einer separaten UV-Lampe oder IR-Lampe erzeugt. Mit anderen Worten wird das organische lichtemittierende
Bauelement, welches das Markierungselement umfasst, mittels einer Lampe, die beispielsweise aus dem UV- oder IR-Bereich Licht aussendet, bestrahlt. Das Markierungselement absorbiert diese Strahlung und emittiert Sekundärstrahlung aus dem sichtbaren Bereich. Damit wird das Markierungselement
sichtbar für das menschliche Auge und kann damit zur
Identifizierung des Bauelements benutzt werden. Es kann also im Auszustand des Bauelements mittels des Markierungselements nachgewiesen werden, ob es sich um das relevante und zu identifizierende Bauelement handelt.
Identifizierung meint hier, dass das Bauelement wiedererkannt werden kann. Insbesondere ist das mit dem Markierungselement versehene Bauelement fälschungssicher. Insbesondere wird das Markierungselement zur Identifizierung in die metallischen StromaufWeitungsstrukturen oder unter oder über die
metallischen StromaufWeitungsstrukturen eingebracht und kann zum Beispiel mit Farbfiltern unter IR- oder UV-Licht sichtbar gemacht werden. Damit kann schnell, sicher und
zerstörungsfrei die Nachweisbarkeit des organischen
lichtemittierenden Bauelements aufgezeigt werden.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform umfasst das Markierungselement einen Farbstoff und/oder Absorber oder besteht daraus. Der Farbstoff und/oder Absorber ist dazu befähigt, die von dem organischen funktionellen
Schichtenstapel emittierte Primärstrahlung zu absorbieren und in Strahlung mit verschiedener Wellenlänge zu emittieren, sodass das Markierungselement für das menschliche Auge sichtbar gemacht wird und das organische lichtemittierende Bauelement zumindest im Betrieb identifizierbar ist. Mit anderen Worten wird elektromagnetische Sekundärstrahlung und Primärstrahlung zeitgleich emittiert. Damit kann im Betrieb des Bauelements nachgewiesen werden, dass sich es um ein bestimmtes organisches lichtemittierendes Bauelement handelt.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform umfasst das
Markierungselement einen Farbstoff und/oder Absorber, der befähigt ist, die von dem organischen funktionellen
Schichtenstapel emittierte Primärstrahlung zu absorbieren und in Strahlung mit verschiedener Wellenlänge zu emittieren, so dass das Markierungselement für das menschliche Auge sichtbar gemacht ist und das organische lichtemittierende Bauelement im Betrieb und im Aus-Zustand identifizierbar ist.
Insbesondere kann das Markierungselement sichtbar mittels eines Farbfilters gemacht werden. Alternativ kann auch zur Sichtbarkeit des Markierungselements IR- und/oder UV-Licht verwendet werden.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das
Markierungselement innerhalb der Leuchtfläche des Bauelements angeordnet. Alternativ oder zusätzlich kann das
Markierungselement im Randbereich des Bauelements aufgebracht werden oder angeordnet sein.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das
Markierungselement als Schicht oder Partikel ausgeformt.
Durch die Verwendung eines Markierungselements im Bereich der metallischen StromaufWeitungsstruktur ist eine eindeutige Zuordnung des Produktes zum Herstellungsverfahren möglich. Ferner ist kein zusätzlicher lateraler Platz zur Anbringung des Markierungselements notwendig, da diese im Bereich der nichtemittierenden metallischen StromaufWeitungsstrukturen angebracht wird. Ferner kann das Bauelement eindeutig
identifiziert werden.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das
Markierungselement strukturiert. Mit anderen Worten kann das Markierungselement jede mögliche Form annehmen, die lediglich durch die Form der metallischen StromaufWeitungsstrukturen limitiert ist. Beispielsweise kann das Markierungselement punktiert, gestrichelt und/oder als durchzogene Linie im Bereich der metallischen StromaufWeitungsstrukturen
aufgebracht werden. Entlang der metallischen
StromaufWeitungsstrukturen sind dabei verschiedenste
Kombinationen möglich. Das Markierungselement kann im Bereich der Leuchtfläche und/oder im Randbereich der OLED aufgebracht werden oder angeordnet sein. Insbesondere ist das
Markierungselement als sogenannter Dot-Matrix-Code,
insbesondere als Strichcode, ausgeformt.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist das
Markierungselement im Strahlengang der Primärstrahlung angeordnet. Insbesondere ist das Markierungselement in
Draufsicht als eindimensionaler oder zweidimensionaler
Barcode ausgeformt.
Mit Barcode wird hier ein Code bezeichnet, also eine
Abbildung von Daten in binären Symbolen, die mit optischen Lesegeräten, wie zum Beispiel Barcodelesegeräten (Scanner oder Kameras) , maschinell eingelesen und elektronisch
weiterverarbeitet werden können. Insbesondere ist ein
eindimensionaler Barcode ein Strichcode. Insbesondere ist ein zweidimensionaler Code ein QR-Code. Alternativ kann es sich bei dem zweidimensionalen Code auch um einen Mikro-QR-Code, Secure-QR-Code oder iQR-Code handeln.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist die metallische StromaufWeitungsstruktur Zuleitungsstrukturen auf, die parallel zueinander verlaufen oder in Rechteckform ausgeformt sind. Das Markierungselement ist strukturiert, sodass das Markierungselement in Draufsicht als ein gewünschtes
Pixelbild ausgeformt ist. Mit anderen Worten wird das
Markierungselement im Bereich der metallischen
StromaufWeitungsstruktur aufgebracht, sodass ein gewünschtes Bild, insbesondere ein Pixelbild, ausgeformt wird.
Beispielsweise kann das Pixelbild auch ein Zahlencode oder Zahlenschriftcode sein.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das organische lichtemittierende Bauelement eine Isolationsschicht auf. Die Isolationsschicht isoliert zumindest die metallische
StromaufWeitungsstruktur und den zumindest einen organischen funktionellen Schichtenstapel elektrisch. Mit anderen Worten verhindert die Isolationsschicht einen direkten Stromfluss zwischen der metallischen StromaufWeitungsstruktur und dem organischen funktionellen Schichtenstapel. Die
Isolationsschicht ist insbesondere der metallischen
StromaufWeitungsstruktur nachgeordnet. Insbesondere bedeckt die Isolationsschicht die metallische
StromaufWeitungsstruktur vollständig. Insbesondere bedeckt die Isolationsschicht die metallische
StromaufWeitungsstruktur derart, dass kein direkter
Stromfluss zwischen dem organischen funktionellen
Schichtenstapel und der metallischen StromaufWeitungsstruktur erfolgen kann. Die Isolationsschicht umfasst das
Markierungselement oder besteht daraus. Mit anderen Worten wird hier die mit dem Markierungselement enthaltene
Isolationsschicht auf die metallische
StromaufWeitungsstruktur aufgebracht. Damit dient die
Isolationsschicht zur Identifizierung oder Markierung des organischen lichtemittierenden Bauelements. Das
Markierungselement kann als Partikel ausgeformt sein und homogen in der Isolationsschicht eingebettet sein. Alternativ kann das Markierungselement in der Isolationsschicht einen Konzentrationsgradienten aufweisen .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist die
Isolationsschicht eine Schichtdicke von 0,5 ym bis 2,5 ym, vorzugsweise 1,5 ym +/- 0,5 ym, auf.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist zwischen dem organischen funktionellen Schichtenstapel und der zweiten Elektrode eine weitere metallische StromaufWeitungsstruktur angeordnet. Insbesondere ist dann die zweite Elektrode transparent ausgeformt. Insbesondere handelt es sich dann um eine transparente OLED. Dabei gelten die gleichen
Ausführungen und Definitionen für die metallische
StromaufWeitungsstruktur oder die Kombination der
metallischen StromaufWeitungsstruktur und dem
Markierungselement für die weitere metallische
StromaufWeitungsstruktur . Mit anderen Worten kann die weitere metallische StromaufWeitungsstruktur, also die metallische
StromaufWeitungsstruktur in der Nähe der zweiten Elektrode, auch ein Markierungselement, beispielsweise als weiteres Markierungselement bezeichnet, vorhanden sein, das zur
Identifizierung des organischen lichtemittierenden
Bauelements dient.
Die Erfinder haben herausgefunden, dass durch das Verstecken eines Markierungselements im Bereich der metallischen
StromaufWeitungsstrukturen in ein organisches
lichtemittierendes Bauelement die Nachweisbarkeit des organischen lichtemittierenden Bauelements sicher,
zerstörungsfrei und ohne zusätzlichen Platzbedarf des
Markierungselements gewährleistet werden kann. Insbesondere ist dabei eine eindeutige Zuordnung des organischen
lichtemittierenden Bauelements, beispielsweise als Produkt ausgeformt, zum Herstellungsverfahren mittels des
Markierungselements möglich.
Es wird weiterhin ein Verfahren zur Herstellung eines organischen lichtemittierenden Bauelements angegeben. Das Verfahren zur Herstellung eines organischen
lichtemittierenden Bauelements stellt vorzugsweise ein organisches lichtemittierendes Bauelement her. Das heißt, sämtliche für das Verfahren offenbarten Merkmale sind auch für das organische lichtemittierende Bauelement offenbart und umgekehrt .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform umfasst das Verfahren die Schritte:
A) Bereitstellen eines Substrats,
B) Aufbringen einer ersten Elektrode auf das Substrat,
C) Aufbringen zumindest einer metallischen
StromaufWeitungsstruktur auf das Substrat,
D) Aufbringen zumindest eines Markierungselements auf das Substrat, wobei das Markierungselement in Kontakt mit der metallischen StromaufWeitungsstruktur steht oder Bestandteil der metallischen StromaufWeitungsstruktur ist. Insbesondere ist das Markierungselement dazu eingerichtet,
elektromagnetische Sekundärstrahlung zu emittieren und damit das organische lichtemittierende Bauelement zu
identifizieren.
E) Aufbringen zumindest eines organischen funktionellen Schichtenstapels zumindest auf die erste Elektrode, und
F) Aufbringen einer zweiten Elektrode.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform wird im Schritt D) das Markierungselement selektiv auf und/oder unter die
metallische StromaufWeitungsstruktur aufgebracht und/oder innerhalb der metallischen StromaufWeitungsstruktur
eingebettet. Selektiv meint hier insbesondere, dass das Markierungselement nicht vollständig jeden Bereich der metallischen StromaufWeitungsstruktur bedeckt. So kann beispielsweise das Markierungselement nur in Teilbereichen der metallischen StromaufWeitungsstruktur, beispielsweise in Form einer gestrichelten Linie, einer punktierten Linie oder einer durchgezogenen Linie in Draufsicht auf das Bauelement aufgebracht werden.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform wird das
Markierungselement vor Schritt D) in einer Isolationsschicht eingebettet. Die Isolationsschicht kann beispielsweise ein
organischer Fotolack, beispielsweise aus Polyimid, sein. Im Schritt D) kann dann das Markierungselement zusammen mit der Isolationsschicht aufgebracht werden, wobei die metallische StromaufWeitungsstruktur mit der Isolationsschicht überzogen wird.
Insbesondere benötigt man für großflächige organische lichtemittierende Bauelemente metallische
StromaufWeitungsstrukturen für eine gleichmäßige
Flächenbestromung der ersten Elektrode, die insbesondere als Anode ausgeformt ist. Insbesondere wird das
Markierungselement vor dem Aufbringen des organischen lichtemittierenden Schichtenstapels in das organische lichtemittierende Bauelement eingebracht (Schritt E) .
Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausführungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren beschriebenen
Ausführungsbeispielen .
Es zeigen:
Die Figuren 1 bis 4 jeweils eine schematische Seitenansicht eines organischen lichtemittierenden Bauelements 100 gemäß einer Ausführungsform, die Figuren 5 bis 5C jeweils einen Ausschnitt in Draufsicht auf das organische lichtemittierende Bauelement 100 gemäß einer Ausführungsform.
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 werden.
Figur 1 zeigt eine schematische Seitenansicht eines
optoelektronischen Bauelements 100 gemäß einer
Ausführungsform. Figur 1 zeigt ferner eine schematische
Draufsicht, insbesondere von der Substratseite 1 gesehen, eines organischen lichtemittierenden Bauelements 100 gemäß einer Ausführungsform. Das organische lichtemittierende
Bauelement 100 weist ein Substrat 1 auf. Dem Substrat 1 ist eine erste Elektrode 2 direkt nachgeordnet. Der ersten
Elektrode 2 ist direkt eine metallische
StromaufWeitungsstruktur 4 nachgeordnet. Die metallische StromaufWeitungsstruktur 4 weist zumindest ein
Markierungselement 5 auf. In der Figur 1 ist gezeigt, dass zwei von vier metallischen StromaufWeitungsstrukturen in Seitenansicht ein Markierungselement 5 aufweisen. Mit anderen Worten sind zumindest zwei Markierungselemente selektiv in der metallischen StromaufWeitungsstruktur vorhanden.
Die Markierungselemente 5 sind in der metallischen
StromaufWeitungsstruktur 4 eingebettet. Mit anderen Worten umhüllt die metallische StromaufWeitungsstruktur 4 eine
Oberfläche und alle Seitenflächen des jeweiligen
Markierungselements 5 direkt und formschlüssig. Das
Markierungselement 5 ist mit einer Oberfläche, die nicht mit der metallischen StromaufWeitungsstruktur 4 bedeckt ist, direkt auf der ersten Elektrode 2 angeordnet. Das
Markierungselement 5, welches insbesondere ein Farbstoff und/oder Absorber sein kann oder diese umfasst, kann
strukturiert auf die erste Elektrode 2 aufgebracht werden. Dies kann beispielsweise mittels Aufdampfen, durch Inkjet- Methoden oder Drucken erfolgen. Das Markierungselement oder die Markierungselemente 5 können wie gewünscht im Bereich der metallischen Stromaufweitungsstruktur 4 aufgebracht werden, beispielsweise punktiert, gestrichelt und/oder durchgängig. Dabei ist ihre Form nur durch die Form der metallischen
Stromaufweitungsstruktur 4 begrenzt. Die Figur 1 zeigt, dass die metallische Stromaufweitungsstruktur 4 in Form eines Rechteckes ausgeformt ist. Damit kann das Markierungselement 5 im Bereich dieser Rechteckform aufgebracht werden. Dies kann beispielsweise in Draufsicht punktiert, strukturiert, L- Form oder gestrichelt sein. Die metallische
Stromaufweitungsstruktur 4 kann strukturiert aufgedampft oder gesputtert werden. Alternativ kann die metallische
Stromaufweitungsstruktur 4 auch vollständig aufgebracht werden und dann rückstrukturiert werden. Das
Rückstrukturieren kann beispielsweise mittels Ätzprozessen erfolgen. Das Markierungselement 5 wird dabei durch die
Metallschicht vor der Rückätzung geschützt. Dem
Markierungselement 5 und der metallischen
Stromaufweitungsstruktur 4 ist ein organischer funktioneller Schichtenstapel 3 nachgeordnet. Insbesondere ist zwischen der metallischen Stromaufweitungsstruktur 4 und dem organischen funktionellen Schichtenstapel 3 eine Isolationsschicht 11, beispielsweise aus Polyimid, angeordnet (hier nicht gezeigt) . Insbesondere ist eine Isolationsschicht 11 vorhanden, wenn die metallische Stromaufweitungsstruktur 4 über der ersten Elektrode 2 angeordnet ist. Eine Isolationsschicht 11 ist insbesondere nicht notwendig, wenn die metallische
Stromaufweitungsstruktur 4 unter der ersten Elektrode 2 und/oder in der ersten Elektrode 2 eingebettet ist. Im organischen funktionellen Schichtenstapel 3 ist eine zweite
Elektrode 6 nachgeordnet, die insbesondere als Kathode ausgeformt wird. Die erste Elektrode 2 ist insbesondere als Anode ausgeformt und transparent. Insbesondere handelt es sich bei dem organischen lichtemittierenden Bauelement 100 um einen Bottom Emitter. Die Figur 1 zeigt ferner die Draufsicht auf ein organisches lichtemittierendes Bauelement. Das
Markierungselement 5 kann mittels Strahlung, beispielsweise aus dem UV-Bereich oder IR-Bereich 7, für das menschliche Auge sichtbar gemacht werden und zur Identifizierung des Bauelements 100 genutzt werden.
Figur 2 zeigt eine schematische Seitenansicht eines
organischen lichtemittierenden Bauelements 100 gemäß einer Ausführungsform. Das Bauelement 100 der Figur 2 unterscheidet sich von dem Bauelement 100 der Figur 1 dadurch, dass das Bauelement 100 der Figur 2 metallische
StromaufWeitungsstrukturen 4 aufweist, die
Markierungselemente 5 umfassen und innerhalb der ersten
Elektrode 2 angeordnet sind. Mit anderen Worten weist die metallische Stromaufweitungsstruktur Markierungselemente 5, hier als Partikel ausgeformt, auf. Die Markierungselemente 5 umfassen zumindest einen Farbstoff und/oder Absorber, die insbesondere elektrisch leitfähig sind. Diese mit dem
Markierungselement 5 versehenen metallischen
StromaufWeitungsstrukturen 4 sind dann in die erste Elektrode 2, welche insbesondere die Anode ist, eingebettet.
Insbesondere erfolgt die Auskopplung von Primärstrahlung über die erste Elektrode 2 und das Substrat 1, also als
sogenannter Bottom Emitter. Es können beispielsweise die Markierungselemente 5 in die metallischen
StromaufWeitungsstrukturen 4, die beispielsweise aus einer Silberpaste gebildet werden, eingebracht werden und dann
beispielsweise auf das Substrat 1 aufgedruckt werden.
Anschließend kann die erste Elektrode 2 aufgebracht werden.
Figur 3 zeigt eine schematische Seitenansicht eines
organischen lichtemittierenden Bauelements 100 gemäß einer Ausführungsform. Das Bauelement 100 weist ein Substrat 1 und nachgeordnet eine erste Elektrode 2 auf. Auf der ersten
Elektrode 2 ist eine metallische Stromaufweitungsstruktur 4 angeordnet. Die Stromaufweitungsstruktur 4 ist mit einer Isolationsschicht 11 überzogen. Die Isolationsschicht 11 ist dazu eingerichtet, die metallische Stromaufweitungsstruktur 4 und zumindest den organischen funktionellen Schichtenstapel 3 elektrisch zu isolieren. Die Isolationsschicht 11 weist das Markierungselement 5 auf. Das Markierungselement 5 ist strukturiert ausgeformt und/oder kann beispielsweise als
Pulver, Paste oder Granulat innerhalb der Isolationsschicht 11 angeordnet sein. Alternativ kann die metallische
Stromaufweitungsstruktur 4 auch in den organischen
funktionellen Schichtenstapel 3 eingebettet sein (hier nicht gezeigt) . Die Isolationsschicht 11 kann beispielsweise ein Fotolack oder Epoxy umfassen. Die Isolationsschicht 11 kann aufgedruckt oder lithografisch aufgebracht werden. Alternativ sind auch andere strukturierte Abscheidungsverfahren, wie beispielsweise Siebdruck oder Inkjet, möglich.
Figur 4 zeigt eine schematische Seitenansicht eines
organischen lichtemittierenden Bauelements 100 gemäß einer Ausführungsform. Das organische lichtemittierende Bauelement 100 unterscheidet sich von dem organischen lichtemittierenden Bauelement der Figur 2 dadurch, dass es als sogenannte transparente OLED ausgeformt ist und eine zweite metallische Stromaufweitungsstruktur 8 und ein zweites Markierungselement 9 umfasst. Das zweite Markierungselement 9 ist im Bereich der
zweiten Elektrode 6 angeordnet. Die metallische
StromaufWeitungsstruktur 8 der zweiten Elektrode 6 umfasst das zweite Markierungselement 9. Die Figuren 5A bis 5C zeigen jeweils eine Draufsicht,
beispielsweise von der Substratseite her, auf ein organisches lichtemittierendes Bauelement 100 gemäß einer
Ausführungsform. Die Figur 5A zeigt die metallischen
StromaufWeitungsstrukturen 4, welche parallel zueinander verlaufende Zuleitungsstrukturen 41 umfassen. Durch
Einbringen von elektromagnetischer Strahlung 7,
beispielsweise durch Einbringen von elektromagnetischer
Strahlung aus dem UV- oder IR-Bereich mittels einer separaten UV- und/oder IR-Lampe, kann das Markierungselement 5 sichtbar gemacht werden. Da das Markierungselement 5, welches einen Farbstoff oder Absorber umfasst, befähigt ist, die
elektromagnetische Strahlung 7, insbesondere aus dem UV- oder IR-Bereich, zu absorbieren und in Sekundärstrahlung aus dem sichtbaren Bereich zu emittieren, wird das Markierungselement 5 für das menschliche Auge sichtbar. In diesem Fall ist das Markierungselement 5 ganzflächig auf der Leuchtfläche
aufgebracht. Alternativ kann es auch nur in Randbereichen der OLED aufgebracht sein (hier nicht gezeigt) . Das organische lichtemittierende Bauelement 100 kann damit identifiziert werden. Der rechte Teil der Figur 5A zeigt, dass das
Markierungselement 5 in Form eines eindimensionalen Barcodes, insbesondere eines Strichcodes 10, ausgeformt ist. Damit ist das Bauelement leicht zu identifizieren und das Bauelement 100 kann sicher, zerstörungsfrei und ohne zusätzlichen
Platzbedarf der Markierung leicht nachgewiesen werden.
Die Figur 5B zeigt die Ausgestaltung der metallischen
StromaufWeitungsstrukturen 4 als wabenförmige Struktur. In
diesem Fall ist das Markierungselement 5 strukturiert auf einer Wabe der metallischen StromaufWeitungsstruktur 4 aufgebracht. Zusätzlich sind Markierungselemente 5 an den Eckpunkten jeder Wabe strahlenförmig aufgebracht. Daher erweckt das Einbringen von elektromagnetischer Strahlung 7 auf das Markierungselement 5 für das menschliche Auge den Eindruck, dass das Markierungselement 5 „sonnenförmig" ausgeformt ist. Damit ist das Bauelement 100 durch das
Pixelbild des Markierelements 5 in Form einer Sonne
individuell identifizierbar.
Die Figur 5C zeigt die metallische StromaufWeitungsstruktur 4, die als Rechteckform ausgeformt sind. Dies bedeutet, dass vertikal und horizontal zueinander verlaufende metallische Zuleitungsstrukturen 41 angeordnet sind. Das
Markierungselement 5 ist hier in Form eines „H" und eines „I ausgeformt. Damit können Bauelemente 100 durch das
Markierungselement 5 mittels Buchstaben und/oder
Buchstabenzahlencodes versehen werden und damit leicht identifiziert werden.
Die in Verbindung mit den Figuren beschriebenen
Ausführungsbeispielen und deren Merkmale können gemäß weiterer Ausführungsbeispiele auch miteinander kombiniert werden, auch wenn solche Kombinationen nicht explizit in den Figuren gezeigt sind. Weiterhin können die in Verbindung mit den Figuren beschriebenen Ausführungsbeispiele zusätzliche oder alternative 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 und Ausführungsbeispielen angegeben ist.
Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der deutschen Patentanmeldung 10 2015 110 143.2, deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird.
Bezugs zeichenliste
100 organisches lichtemittierendes Bauelement
1 Substrat
2 erste Elektrode
3 organischer funktioneller Schichtenstapel
4 metallische Stromaufweitungsstruktur
41 Zuleitungsstrukturen
5 Markierungselement
6 zweite Elektrode
7 elektromagnetische Strahlung
10 Strichcode
Claims
1. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) aufweisend
- ein Substrat (1),
- eine erste Elektrode (2), die über dem Substrat (1) angeordnet ist,
- zumindest einen organischen funktionellen Schichtenstapel (3) , der zur Emission von Primärstrahlung eingerichtet und zumindest über der ersten Elektrode (2) angeordnet ist, - zumindest eine metallische StromaufWeitungsstruktur (4), die über dem Substrat (1) angeordnet ist,
- zumindest ein Markierungselement (5) , das in Kontakt mit der metallischen StromaufWeitungsstruktur (4) steht oder Bestandteil der metallischen StromaufWeitungsstruktur (4) ist,
- wobei das Markierungselement (5) dazu eingerichtet ist, elektromagnetische Sekundärstrahlung zu emittieren und damit das organische lichtemittierende Bauelement (100) zu
identifizieren,
- eine zweite Elektrode (6), die über dem organischen
funktionellen Schichtenstapel (3) angeordnet ist.
2. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) nach
Anspruch 1,
wobei das Markierungselement (5) lumineszierend ist.
3. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Markierungselement (5) im Strahlengang der
Primärstrahlung angeordnet ist und in Draufsicht als
eindimensionaler oder zweidimensionaler Barcode (10)
ausgeformt ist.
4. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die metallische StromaufWeitungsstruktur (4)
Zuleitungsstrukturen (41) aufweist, die parallel zueinander verlaufen oder in Rechteckform ausgeformt sind, wobei das Markierungselement (5) strukturiert ist, so dass das
Markierungselement (5) in Draufsicht als ein gewünschtes Pixelbild ausgeformt ist.
5. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die erste Elektrode (2) transparent ist und ein
transparentes leitfähiges Oxid umfasst und/oder wobei die metallische StromaufWeitungsstruktur (4) ein Metall oder eine Legierung umfasst, wobei das Metall oder die Legierung aus einer Gruppe ausgewählt ist, die Ag, AI, Mo, Cr, Cu, Mg, Mo:Al, Cr:Al, Ag:Mg und Kombinationen daraus umfasst, wobei zumindest ein Teil der Primärstrahlung zumindest in Richtung des Substrats (1) aus dem organischen
lichtemittierenden Bauelement (100) auskoppelt.
6. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Markierungselement (5) einen Farbstoff oder
Absorber umfasst, der befähigt ist, elektromagnetische
Strahlung (7) aus dem UV- oder IR-Bereich zu absorbieren und in Sekundärstrahlung aus dem sichtbaren Bereich zu
emittieren, so dass das Markierungselement (5) für das menschliche Auge sichtbar gemacht ist und das organische lichtemittierende Bauelement (100) zumindest im Aus-Zustand identifizierbar ist.
7. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die elektromagnetische Strahlung (7) aus dem UV- oder IR-Bereich mittels einer separaten UV-Lampe oder IR-Lampe erzeugt ist.
8. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Markierungselement (5) einen Farbstoff oder
Absorber umfasst, der befähigt ist, die von dem organischen funktionellen Schichtenstapel (3) emittierte Primärstrahlung zu absorbieren und in Strahlung mit verschiedener Wellenlänge zu emittieren, so dass das Markierungselement (5) für das menschliche Auge sichtbar gemacht ist und das organische lichtemittierende Bauelement (100) zumindest im Betrieb identifizierbar ist.
9. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die metallische StromaufWeitungsstruktur (4) zwischen der ersten Elektrode (2) und dem Substrat (1) oder zwischen der ersten Elektrode (2) und dem organischen funktionellen Schichtenstapel (3) oder innerhalb der ersten Elektrode (2) angeordnet ist.
10. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Markierungselement (5) zumindest bereichsweise zwischen der ersten Elektrode (2) und der metallischen
StromaufWeitungsstruktur (4) angeordnet ist, wobei die metallische StromaufWeitungsstruktur (4) das
Markierungselement (5) direkt formschlüssig umhüllt.
11. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Markierungselement (5) in der metallischen
StromaufWeitungsstruktur (4) eingebettet ist.
12. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) nach Anspruch 11,
wobei die mit dem Markierungselement (5) eingebettete
metallische StromaufWeitungsstruktur (4) in der ersten
Elektrode (2) eingebettet ist.
13. Organisches lichtemittierendes Bauelement (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
das eine Isolationsschicht (11) aufweist, die der
metallischen StromaufWeitungsstruktur (4) nachgeordnet ist, wobei die Isolationsschicht (11) die metallische
StromaufWeitungsstruktur (4) und zumindest den organischen funktionellen Schichtenstapel (3) elektrisch isoliert, wobei die Isolationsschicht (11) das Markierungselement (5) umfasst.
14. Verfahren zur Herstellung eines organischen
lichtemittierenden Bauelements nach einem der Ansprüche 1 bis 13, mit den Schritten:
A) Bereitstellen eines Substrats (1),
B) Aufbringen einer ersten Elektrode (2) auf das Substrat (1) ,
C) Aufbringen zumindest einer metallischen
StromaufWeitungsstruktur (4) auf das Substrat (1),
D) Aufbringen zumindest eines Markierungselements (5) auf das Substrat ( 1 ) ,
wobei das Markierungselement (5) in Kontakt mit der
metallischen StromaufWeitungsstruktur (4) steht oder
Bestandteil der metallischen Stromaufweitungsstruktur (4) ist,
wobei das Markierungselement (5) dazu eingerichtet ist, elektromagnetische Sekundärstrahlung zu emittieren und damit das organische lichtemittierende Bauelement (100) zu
identifizieren,
E) Aufbringen zumindest eines organischen funktionellen Schichtenstapels (3) zumindest auf die erste Elektrode (2), und
F) Aufbringen einer zweiten Elektrode (6) .
15. Verfahren nach Anspruch 14,
wobei im Schritt D) das Markierungselement (5) selektiv auf und/oder unter die metallische Stromaufweitungsstruktur (4) aufgebracht wird.
16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15,
wobei das Markierungselement (5) vor Schritt D) in einer Isolationsschicht (11) eingebettet wird und im Schritt D) zusammen mit der Isolationsschicht (11) aufgebracht wird, wobei die metallische Stromaufweitungsstruktur (4) mit der Isolationsschicht (11) überzogen wird.
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