一种有机发光照明装置
    75.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103682117B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201310752715.8

    申请日:2013-12-31

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/52

    摘要: 本发明所述的有机发光照明装置,包括第一电极层、发光层、第二电极层,沿远离第一电极方向,各发光层的禁带宽度依次递减;当直流驱动电压较低时,禁带宽度小的发光层发光强度大,随着驱动电压的升高,禁带宽度较大的发光层发光强度逐渐增强。随着驱动电压的升高,由于电子传输层的载流子迁移率大于空穴传输层的载流子迁移率,使得电子和空穴的复合中心向空穴传输层一侧靠近,使得发光颜色发生改变。采用脉冲电压驱动有机发光照明装置,通过调节脉冲电压的幅值和时间即可实现颜色和亮度的调节。而且在现有有机发光照明装置的器件结构基础上,无需增加功能层以及制备工艺便可实现发光颜色的可调,不但制备工艺简单、而且透光率高。

    一种白光有机电致发光器件

    公开(公告)号:CN106206958A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201510214997.5

    申请日:2015-04-30

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/54

    摘要: 本发明公开了一种白光有机电致发光器件,包括发光层,该发光层由多层互补色的单色发光层层叠组合而成,其中至少一单色发光层的主体材料为热活化延迟荧光材料,各单色发光层的主体材料中掺杂磷光染料或荧光染料。本发明将热活化延迟荧光材料采用引入白光器件的制备,该类材料内量子效率超过25%,具有高效率的特点。同时因为不含贵金属材料,材料的成本也较低。

    一种叠层OLED器件
    77.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103050632B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201210491721.8

    申请日:2012-11-27

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/52

    摘要: 本发明公开了一种叠层OLED器件,包括两个以上的发光单元,相邻的所述发光单元之间设有连接层,所述连接层由包含电荷复合界面和电荷分离界面的多层结构构成,所述连接层的多层结构中每层结构的厚度均小于电荷的库伦捕获半径。本发明的叠层OLED器件的连接层采用多层结构,多层结构之间形成电荷复合界面和电荷分离界面,在电荷复合界面和电荷分离界面之间,由于电荷库伦力的作用,电荷的传输能力非常强,从而促进电荷传输。本发明的叠层OLED器件中,连接层具有非常高的电荷迁移率(1х10-3到1х10-1 cm/V s),可以有效降低器件的工作电压。

    一种带有阻隔层的有机电致发光器件

    公开(公告)号:CN103904225B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201210371943.6

    申请日:2012-09-29

    IPC分类号: H01L51/50

    摘要: 本发明涉及一种阻隔层及带有该阻隔层的有机电致发光器件,包括基板,以及依次形成在所述基板上的阳极层、发光单元层和阴极层;所述发光单元层包括空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层,所述的空穴注入层形成在所述的阳极层上,所述空穴传输层形成在所述的空穴注入层上,所述阴极层形成在所述的电子传输层上,所述空穴传输层与所述的电子传输层之间为多个发光层,所述发光层包括荧光发光层和磷光发光层,所述荧光发光层和磷光发光层之间设有阻隔层。所述的阻隔层的主体材料包括具有相同母核的电子传输材料和空穴传输材料。本发明的发光器件可以有效地对电子传输效率和空穴传输效率进行调配,并具有发光效率高的优点。

    一种低电压工作的OLED器件
    79.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103050631B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201210491584.8

    申请日:2012-11-27

    IPC分类号: H01L51/50

    摘要: 本发明公开了一种低电压工作的OLED器件,包括电荷传输层,所述电荷传输层包括电子传输层和空穴传输层,所述电荷传输层由包含电荷复合界面和电荷分离界面的多层结构构成,所述电荷传输层的多层结构中每层结构的厚度均小于电荷的库伦捕获半径。本发明的低电压工作的OLED器件的电荷传输层采用多层结构,多层结构之间形成电荷复合界面和电荷分离界面,在电荷复合界面和电荷分离界面之间,由于电荷库伦力的作用,电荷的传输能力非常强,从而促进电荷传输。本发明的低电压工作的OLED器件中,电荷传输层具有非常高的电荷迁移率(1х10-3到1х10-1cm/V s),可以有效降低器件的工作电压。