有机发光显示装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107785494B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201710705682.X

    申请日:2017-08-17

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/52

    摘要: 公开了一种有机发光显示装置。该有机发光显示(OLED)装置包括:阳极;有机发光层,所述有机发光层位于所述阳极上;以及阴极,所述阴极位于所述有机发光层上。所述阴极被配置为透射从所述有机发光层发出的至少一部分光,并且由具有第一金属和第二金属的氧化物的合金形成。所述阴极包含金属与金属氧化物的合金,并且具有增大的厚度,使得可以提高针对阴极的工艺裕度。

    有机发光显示装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107785494A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710705682.X

    申请日:2017-08-17

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/52

    摘要: 公开了一种有机发光显示装置。该有机发光显示(OLED)装置包括:阳极;有机发光层,所述有机发光层位于所述阳极上;以及阴极,所述阴极位于所述有机发光层上。所述阴极被配置为透射从所述有机发光层发出的至少一部分光,并且由具有第一金属和第二金属的氧化物的合金形成。所述阴极包含金属与金属氧化物的合金,并且具有增大的厚度,使得可以提高针对阴极的工艺裕度。

    有机发光二极管和包括其的有机发光装置

    公开(公告)号:CN112713248B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202011145892.6

    申请日:2020-10-23

    摘要: 本公开涉及有机发光二极管和包括其的有机发光装置。有机发光二极管(OLED)包括与第一电极相邻设置的第一发光材料层和与第二电极相邻设置的第二发光材料层。第一发光材料层包含对空穴具有高亲和力的第一化合物和为热激活延迟荧光材料的第二化合物,第二发光材料层包含对电子具有高亲和力并实现三线态‑三线态湮灭的第四化合物。具有调节的能级的两个发光材料层允许OLED降低其驱动电压并改善其发光效率和发光寿命。

    有机发光二极管和包括其的有机发光装置

    公开(公告)号:CN112864332A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011356509.1

    申请日:2020-11-27

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/54 H01L27/32

    摘要: 本公开提供了有机发光二极管和包括其的有机发光装置,所述有机发光二极管包括:第一电极;面对第一电极的第二电极;和发光材料层,所述发光材料层包含第一化合物和第二化合物并且位于第一电极与第二电极之间,其中第一化合物包含含有一个硼原子、一个氧原子和四个碳原子的六元环部分,而第二化合物包含含有一个硼原子、一个氮原子和四个碳原子的六元环部分。

    有机发光二极管和包括其的有机发光装置

    公开(公告)号:CN112713248A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011145892.6

    申请日:2020-10-23

    IPC分类号: H01L51/50 H01L51/54

    摘要: 本公开涉及有机发光二极管和包括其的有机发光装置。有机发光二极管(OLED)包括与第一电极相邻设置的第一发光材料层和与第二电极相邻设置的第二发光材料层。第一发光材料层包含对空穴具有高亲和力的第一化合物和为热激活延迟荧光材料的第二化合物,第二发光材料层包含对电子具有高亲和力并实现三线态‑三线态湮灭的第四化合物。具有调节的能级的两个发光材料层允许OLED降低其驱动电压并改善其发光效率和发光寿命。

    电池管理设备及具有该设备的能量存储系统

    公开(公告)号:CN114156546A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111046723.1

    申请日:2021-09-07

    IPC分类号: H01M10/42 H01M10/48

    摘要: 本公开涉及电池管理设备及具有该设备的能量存储系统。该电池管理设备包括:多个电池单元,以串联连接和并联连接中的至少一个相互连接;检测器,被配置为检测电池单元的电信号;监控器,被配置为获得电池单元中的每一个电池单元的电信号和对应于基于电信号获得的相关结果的相关系数的值,并且基于相关系数的值和参考值生成对应于电池单元的电信号的识别信号;以及存储器,被配置为针对电池单元中的每一个电池单元存储由监控器生成的识别信号。监控器被配置为基于针对电池单元中的每一个电池单元存储在存储器中的识别信号的累积数量来识别电池单元中的每一个电池单元的故障风险。