白色有机发光装置的制造方法

文档序号:9549704阅读:201来源:国知局
白色有机发光装置的制造方法
【专利说明】
[0001] 相关申请的交叉引用
[0002] 本申请要求于2014年6月23日向韩国知识产权局递交的韩国专利申请 2014-0076686号的优先权,通过援引将其公开内容并入本说明书中。
技术领域
[0003] 本发明涉及一种有机发光装置,更具体而言涉及一种能够改善异常发光的白色有 机发光装置。
【背景技术】
[0004] 近年来,随着世界进入信息时代,用于可视地显示电信息信号的显示装置领域已 迅速发展。因此,各种平板显示装置已在诸如薄化、轻质化和低能耗等方面得到发展。
[0005] 平板显示装置的具体实例包括液晶显示(LCD)装置、等离子显示面板(PDP)装置、 场发射显示(FED)装置和有机发光显示(0LED)装置。
[0006] 具体而言,0LED装置是一种自发光装置,与其他平板显示装置相比,其具有高响应 时间、高发光效率、高亮度和广视角。
[0007] 有机发光装置包括位于两个电极之间的有机发光层。电子和空穴从两个电极注入 该有机发光层中,并通过电子和空穴的结合而形成激子。此外,有机发光装置采用下述原 理,其中当激子进行从激发态至基态的跃迀时发光。
[0008] 0LED装置不需要单独光源,这不同于液晶显示(IXD)装置,因此0LED装置能被制 造成轻质且薄的形式。此外,0LED装置在能耗方面是有利的,因为其用低电压驱动。此外, 0LED装置具有优异的色彩表现能力、高响应时间、宽视角和高对比度(CR)。因此,0LED装 置被认为是下一代显示装置。
[0009] 随着高分辨率显示装置的发展,对于单位面积更高的像素数量和更高亮度的需求 已经增加。然而,在0LED装置的发光结构中,在单位面积的亮度方面存在限制。此外,驱动 电压的增大导致有机发光装置可靠性降低和能耗增加。
[0010] 因此,需要克服妨碍0LED装置质量和生产率的有机发光装置的发光效率和寿命 方面的限制。因此,已经进行了开发能够提高发光效率和寿命的有机发光装置的各种研究。

【发明内容】

[0011] 常规有机发光装置因有机发光层的材料和装置的结构而在发光性质和寿命方面 存在限制。因此,已经提出提高白色有机发光装置效率的各种方法。
[0012] 根据一个方法,在有机发光装置中提供两个发光单元来提高效率。发光单元可以 包括空穴输送层(HTL)、发光层(LEL)和电子输送层(ETL)。
[0013] 在这两个发光单元之间提供电荷生成层(CGL),以生成和转移电荷。CGL可以由p 型或η型形成。空穴和电子在p型CGL(P-CGL)与HTL之间的界面处生成。生成的电子通 过栗送转移至包含碱金属的η型CGL(N-CGL)。N-CGL中的碱金属或碱土金属含量是转移电 子所必需的,其影响有机发光装置的寿命和电压。如果碱金属或碱土金属的含量低于预定 水平,则有机发光显示装置不能发射正常白光,并且电压增加。
[0014] 如果碱金属或碱土金属的含量等于或高于预定水平,则在制造有机发光装置时, 电压增加,并且出现异常发光。即,有机发光装置包括红色、绿色和蓝色子像素。有漏光出 现,所述漏光在对红色子像素施加电场时出现,并且一部分相邻绿色子像素可能发射不合 期望的光。或者当对蓝色子像素施加电场时,一部分相邻相邻绿色子像素可能发射不合期 望的光。
[0015] 由此,本发明的发明人认识到上述问题,并进行了各种实验,以通过调整电荷生成 层中碱金属或碱土金属的含量来提高装置的效率和可靠性。因此,本发明的发明人通过各 种实验发明了一种白色发光装置,其具有能够提高装置效率和可靠性的新型结构。
[0016] 本发明的一个目的是提供一种白色发光装置,其能够防止装置的异常发光,使驱 动电压最小化。此外,一个目的是通过将电荷生成层中的金属含量调整为等于或低于预定 水平而提高装置的效率和可靠性。
[0017] 根据本发明的一个方面,提供一种白色有机发光装置,其包括:位于第一电极与第 二电极之间的第一发光单元;和在该第一发光单元上的第二发光单元。在本发明的一个示 例性实施方式中,在第一发光单元与第二发光单元之间存在电荷生成层。该电荷生成层中 的金属处于电荷生成层总量的1.0%以下范围内,以便可以提供能够防止装置异常发光、降 低驱动电压、延长寿命并提高装置效率和可靠性的白色有机发光装置。
[0018] 该金属处于该电荷生成层总量的0. 3%~1. 0%范围内。
[0019] 该金属为锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铯(Cs)、镁(Mg)、锶(Sr)、钡(Ba)和镭(Ra)之 一,或其组合。
[0020] 该金属的逸出功为2. 2eV~4.leV。
[0021 ] 该电荷生成层为N型电荷生成层。
[0022] 该电荷生成层还包括P型电荷生成层。
[0023] 该第一发光层为蓝色发光层,并且该第二发光层为黄-绿色发光层。
[0024] 根据本发明的另一个方面,提供一种白色有机发光装置,其包括:位于第一电极与 第二电极之间的第一发光单元;在该第一发光单元上的第二发光单元;和在该第二发光单 元上的第三发光单元。在本发明的另一示例性实施方式中,第一电荷生成层位于该第一发 光单元与该第二发光单元之间,并且第二电荷生成层位于该第二发光单元与该第三发光单 元之间。该第一电荷生成层和该第二电荷生成层中金属处于该第一电荷生成层和该第二电 荷生成层总量的〇. 8%以下范围内,以便可以提供能够防止装置异常发光、降低驱动电压、 延长寿命并提高装置效率和可靠性的白色有机发光装置。
[0025] 该金属处于该第一电荷生成层和该第二电荷生成层总量的0. 6%~0. 8%范围 内。
[0026] 该金属为锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铯(Cs)、镁(Mg)、锶(Sr)、钡(Ba)和镭(Ra)之 一,或其组合。
[0027] 该金属的逸出功为2. 2eV~4.leV。
[0028] 该第一电荷生成层和该第二电荷生成层包括N型电荷生成层。
[0029] 该第一电荷生成层和该第二电荷生成层还包括P型电荷生成层。
[0030] 该第一发光层为蓝色发光层,该第二发光层为黄-绿色发光层;并且该第三发光 层为蓝色发光层。
[0031]本发明的示例性实施方式的白色有机发光装置包括:位于第一电极与第二电极之 间的第一发光单元;和在该第一发光单元上的第二发光单元。在本发明的该示例性实施方 式中,提供一种白色有机发光装置,其包括位于该第一发光单元与该第二发光单元之间的 电荷生成层。考虑到异常发光、驱动电压或寿命,通过将该第一电荷生成层中的金属的量调 整为该第一电荷生成层总量的1.0%以下,该白色有机发光装置能够防止装置异常发光、降 低驱动电压和延长寿命。
[0032] 该金属的量处于该第一电荷生成层总量的0. 3%~1. 0%范围内。
[0033]在该第一电荷生成层中的金属的量处于该第一电荷生成层总量的0. 3%~1. 0%范围内的该白色有机发光装置中,与该第一电荷生成层中的该金属的量大于该第一电荷生 成层总量的1. 〇 %的白色有机发光装置相比,不会发生异常发光。
[0034]在该第一电荷生成层中的该金属的量处于该第一电荷生成层总量的0.3 %~ 1.0%范围内的白色有机发光装置中,与该第一电荷生成层中的该金属的量大于该第一电 荷生成层总量的1. 〇%的白色有机发光装置相比,驱动电压降低。
[0035]在该第一电荷生成层中的该金属的量处于该第一电荷生成层总量的0.3 %~ 1.0%范围内的白色有机发光装置中,与第一电荷生成层中的金属的量大于第一电荷生成 层总量的1.0%的白色有机发光装置相比,寿命延长。
[0036] 该第一电荷生成层为N型电荷生成层,并且该金属在该N型电荷生成层中。
[0037]该金属为锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铯(Cs)、镁(Mg)、锶(Sr)、钡(Ba)和镭(Ra)之 一,或其组合。
[0038] 该金属的逸出功为2. 2eV~4.leV。
[0039] 该N型电荷生成层的厚度为100A~300A,以降低驱动电压和延长寿命。
[0040] 该第一电荷生成层还包括P型电荷生成层。
[0041] 该P型电荷生成层的厚度为50A~200A,以降低驱动电压和延长寿命。
[0042]还包括在该第二发光单元上的第三发光单元和位于该第二发光单元与该第三发 光单元之间的第二电荷生成层。此外,考虑到异常发光、驱动电压或寿命,该第一电荷生 成层和该第二电荷生成层中的金属的总量为第一电荷生成层和该第二电荷生成层总量的 0. 8%以下。
[0043] 该金属的量处于该第一电荷生成层和该第二电荷生成层总量的0. 6%~0. 8%范 围内。
[0044] 在该第一电荷生成层和该第二电荷生成层中的金属总量处于0. 6%~0. 8%范围 内的该白色有机发光装置中,与该第一电荷生成层和该第二电荷生成层中金属的总量为 1.0%以上的白色有机发光装置相比,不发生异常发光。
[0045] 在该第一电荷生成层和该第二电荷生成层中的金属总量处于0. 6%~0. 8%范围 内的白色有机发光装置中,与第一电荷生成层和第二电荷生成层中金属的总量为1.0%以 上的白色有机发光装置相比,驱动电压降低。
[0046]在第一电荷生成层和第二电荷生成层中金属的总量处于0. 6%~0. 8%范围内的 白色有机发光装置中,与第一电荷生成层和第二电荷生成层中金属的总量为1.0%以上的 白色有机发光装置相比,寿命得到延长。
[0047] 该第一电荷生成层和该第二电荷生成层为N型电荷生成层,并且金属包含在N型 电荷生成层中。
[0048] 金属为锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铯(Cs)、镁(Mg)、锶(Sr)、钡(Ba)和镭(Ra)之一, 或其组合。
[0049] 该金属的逸出功为2. 2eV~4.leV。
[0050] 该N型电荷生成层的厚度为丨00A~300A,以降低驱动电压和延长寿命。
[0051] 该第一电荷生成层和该第二电荷生成层还包括P型电荷生成层。
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