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有机发光二极管

阅读:371发布:2021-02-22

IPRDB可以提供有机发光二极管专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明公开了有机发光二极管,包括由内到外的MgAg阴极层、ITO阳极层和玻璃基板,所述MgAg阴极层和ITO阳极层之间设置有电源,其特征在于,所述MgAg阴极层和ITO阳极层之间顺次设置有电子传输层、蓝色发光层和空穴传输层,所述ITO阳极层和玻璃基板之间还顺次设置有缓冲层和色转变介质层,所述缓冲层为具有一定厚度的绝缘物质层,所述色转变介质层的一端设置有蓝光转红光模块,中间设置有蓝光转绿光模块,所述蓝光转绿光模块的两端分别设置有用于隔离的隔板。避免各像素的发光因为介质中横向扩散而造成漏光或互相干扰的情形,同时降低驱动电压,提高发光品质。,下面是有机发光二极管专利的具体信息内容。

1.有机发光二极管,包括由内到外的MgAg阴极层(1)、ITO阳极层(5)和玻璃基板(11),所述 MgAg阴极层(1)和ITO阳极层(5)之间设置有电源,其特征在于,所述MgAg阴极层(1)和ITO阳极层(5)之间顺次设置有电子传输层(2)、蓝色发光层(3)和空穴传输层(4),所述ITO阳极层(5)和玻璃基板(11)之间还顺次设置有缓冲层(12)和色转变介质层(6),所述缓冲层(12)为具有一定厚度的绝缘物质层,所述色转变介质层(6)的一端设置有蓝光转红光模块,中间设置有蓝光转绿光模块,所述蓝光转绿光模块的两端分别设置有用于隔离的隔板。

2.根据权利要求1所述的有机发光二极管,其特征在于,所述缓冲层(12)是氟化锂层。

3.根据权利要求1所述的有机发光二极管,其特征在于,所述缓冲层(12)是二氧化硅层。

4.根据权利要求2或3所述的有机发光二极管,其特征在于,所述缓冲层(12)的厚度为0.5nm-2nm。

5.根据权利要求4所述的有机发光二极管,其特征在于,所述蓝光转红光模块是B/R彩色滤光片(8)。

6.根据权利要求5所述的有机发光二极管,其特征在于,所述蓝光转绿光模块是B/G彩色滤光片(7)。

说明书全文

有机发光二极管

技术领域

[0001] 本发明涉及有机发光二极管。

背景技术

[0002] 有机发光二极管(OLED)可以通过有机材料化学结构的变化方便地选择发光颜色,常用的OLED彩色化技术有独立发光材料法、彩色滤光薄膜法、色转化法和微共振腔调色法,其中,色转化法是把OLED发出的蓝光利用染料吸光后再转放出红、绿、蓝的三原色光,但是当分辨率增加时,各像素的发光会因为介质中横向扩散而造成漏光或互相干扰的情形,影响发光品质。另一方面,驱动电压也比较高。

发明内容

[0003] 针对上述问题,本发明提供有机发光二极管,对其结构进行改进,避免各像素的发光因为介质中横向扩散而造成漏光或互相干扰的情形,同时降低驱动电压,提高发光品质。
[0004] 为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明通过以下技术方案实现:有机发光二极管,包括由内到外的MgAg阴极层、ITO阳极层和玻璃基板,所述 MgAg阴极层和ITO阳极层之间设置有电源,其特征在于,所述MgAg阴极层和ITO阳极层之间顺次设置有电子传输层、蓝色发光层和空穴传输层,所述ITO阳极层和玻璃基板之间还顺次设置有缓冲层和色转变介质层,所述缓冲层为具有一定厚度的绝缘物质层,所述色转变介质层的一端设置有蓝光转红光模块,中间设置有蓝光转绿光模块,所述蓝光转绿光模块的两端分别设置有用于隔离的隔板。
[0005] 优选,所述缓冲层是氟化锂层,厚度为0.5nm-2nm;或者,述缓冲层是二氧化硅层,厚度为0.5nm-2nm。
[0006] 本发明的有益效果是:传统的有机发光二极管,色转变模块之间容易造成漏光或互相干扰的情形,通过增加隔板可有效避免各像素的发光因为介质中横向扩散而造成漏光或互相干扰的情形,提高发光品质,同时,缓冲层提高电荷注入效率、降低驱动电压。

附图说明

[0007] 图1是本发明有机发光二极管的结构示意图;附图的标记含义如下:
1:MgAg阴极层;2:电子传输层;3:蓝色发光层;4:空穴传输层;5:ITO阳极层;6:色转变介质层;7:B/G彩色滤光片;8:B/R彩色滤光片;9:第一隔板;10:第二隔板;11:玻璃基板;12:缓冲层。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和具体的实施例对本发明技术方案作进一步的详细描述,以使本领域的技术人员可以更好的理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
[0009] 如图1所示,有机发光二极管,包括由内到外的MgAg阴极层1、ITO阳极层5和玻璃基板11,所述 MgAg阴极层1和ITO阳极层5之间设置有电源,其特征在于,所述MgAg阴极层1和ITO阳极层5之间顺次设置有电子传输层2、蓝色发光层3和空穴传输层4,所述ITO阳极层5和玻璃基板11之间还顺次设置有缓冲层12和色转变介质层6,所述缓冲层12为具有一定厚度的绝缘物质层,所述色转变介质层6的一端设置有蓝光转红光模块,中间设置有蓝光转绿光模块,所述蓝光转绿光模块的两端分别设置有用于隔离的隔板。
[0010] 其中,所述缓冲层12可以是氟化锂层或者是二氧化硅层,厚度最好为0.5nm-2nm。
[0011] 优选,所述蓝光转红光模块是B/R彩色滤光片8,所述蓝光转绿光模块是B/G彩色滤光片7。
[0012] 图1中MgAg阴极层1包括等间隔、并排设置的三个MgAg阴极单元。B/G彩色滤光片7的两侧分别对称设置有第一隔板9和第二隔板10,其可以是吸光材质,但最好是反光材质。所述ITO阳极层5的外侧还设置有一层薄的绝缘物质作为缓冲层12,比如氟化锂层、二氧化硅层等,可降低驱动电压。
[0013] 传统的有机发光二极管,色转变模块之间容易造成漏光或互相干扰的情形,通过增加隔板可有效避免各像素的发光因为介质中横向扩散而造成漏光或互相干扰的情形,提高发光品质,同时,缓冲层12提高电荷注入效率、降低驱动电压。
[0014] 以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或者等效流程变换,或者直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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