Abstract:
In verschiedenen Ausführungsbeispielen wird bereitgestellt ein organisches lichtemittierendes Bauelement (1), mit: einer Metallschichtenstruktur (14), die eine erste Elektrode (20) und eine Antenne (42) aufweist; einer organischen funktionellen Schichtenstruktur (22) über der ersten Elektrode (20); einer zweiten Elektrode (23) über der organischen funktionellen Schichtenstruktur (22); einem elektronischen Schaltkreis (44), der zumindest mit der Antenne (42) elektrisch gekoppelt ist und der dazu eingerichtet ist, im Betrieb des organischen lichtemittierenden Bauelements (1) ein erstes elektrisches Signal an die Antenne (42) anzulegen, so dass die Antenne (42) ein dazu korrespondierendes erstes elektromagnetisches Signal abstrahlt, und/oder von der Antenne (42) ein zweites elektrisches Signal zu empfangen, welches aufgrund eines von der Antenne (42) empfangenen zweiten elektromagnetischen Signals erzeugt wird.
Abstract:
In verschiedenen Ausführungsbeispielen wird ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauelementes (200) bereitgestellt. Das Verfahren (300) weist auf: Ausbilden (302) wenigstens einer Leiterstruktur (108) auf oder über einer Oberfläche (114) eines Substrats (102), wobei wenigstens ein Teil (116) der Oberfläche (114) des Substrates (102) frei ist von Leiterstruktur (108) und die wenigstens eine Leiterstruktur (108) eine freiliegende Oberfläche (112) aufweist, wobei wenigstens die freiliegende Oberfläche (112) der wenigstens einen Leiterstruktur (108) und die Oberfläche des Substrates (114) derart ausgebildet sind, dass auf der freiliegenden Oberfläche (112) der wenigstens einen Leiterstruktur (108) bezüglich eines vorgegebenen Materials ein Lewis-Addukt (110) ausbildbar ist und die Oberfläche (114) des Substrates (102) im Wesentlichen freibleibend von dem Lewis-Addukt (110) verbleibt; Aufbringen (304) des vorgegebenen Materials auf oder über die Oberfläche der wenigstens einen Leiterstruktur (108) und die Oberfläche (114) des Substrates (102); und Erwärmen (306) wenigstens der wenigstens einen Leiterstruktur (108) auf oder über eine erste Schwellenwerttemperatur, wobei sich ab der ersten Schwellenwerttemperatur das Lewis-Addukt (110) bildet.
Abstract:
In verschiedenen Ausfuhrungsbeispielen wird eine optoelektronische Baugruppe (100) bereitgestellt, Die optoelektronische Baugruppe (100) weist eine Spiegeistruktur (104) im körperlichen Kontakt auf einem Träger (102) angeordnet auf, wobei die Spiegelstruktur (104) wenigstens eine erste Schicht (116) und eine zweite Schicht (114) aufweist, wobei die erste Schicht (116) im körperlichen Kontakt auf der zweiten Schicht (114) angeordnet ist, und wobei die zweite Schicht (114) ein Metall oder eine Metalllegierung aufweist, und die erste Schicht (116) elektrisch nicht -leitend und transparent für ein Licht ist; und eine für das Licht transparente Elektrodenschicht (106), wobei die transparente Elektrodenschicht (106) im körperlichen Kontakt auf der ersten Schicht (116) angeordnet ist, und wobei die Spiegelstruktur (104) zu einem Reflektieren von wenigstens einem Teil (124) des Lichts ausgebildet ist, das durch die transparente Elektrodenschicht (106) zu der Spiegelstruktur (104) transmittiert wird.
Abstract:
Bei einer optoelektronischen Vorrichtung wird eine Elektrode (20) vorgesehen, die eine Mehrzahl von Elektrodenelementen (21) aufweist, die getrennt voneinander angeordnet sind, so dass zwischen ihnen ein Zwischenraum liegt, und überdies eine Leitstruktur (22) aufweist, die derart ausgestaltet ist, dass sie benachbarte Elektrodenelemente (21) elektrisch leitend miteinander verbindet und dabei eine zwischen den verbundenen benachbarten Elektrodenelementen (21) wirkende Schmelzsicherung bildet, wobei die Leitstruktur (22) eine Leitstrukturschicht (22a) umfasst, die an die Elektrodenelemente (21) angrenzt und die benachbarten Elektrodenelemente (21) elektrisch leitend miteinander verbindet und dabei als die Schmelzsicherung wirkt, und/oder die Leitstruktur (22) sich in dem Zwischenraum zwischen den Elektrodenelementen (21) erstreckt und die benachbarten Elektrodenelemente (21) via des Zwischenraums elektrisch leitend miteinander verbindet und dabei als die Schmelzsicherung wirkt.
Abstract:
본 명세서는 유기발광소자에 관한 것이다. 유기발광소자는 제 1 전극; 제 1 전극에 대향하여 구비된 제 2 전극; 제 1 전극 및 제 2 전극 사이에 구비된 발광층을 포함하는 1층 이상의 유기물층; 및 제 1 전극의 상면, 하면, 또는 측면 상에 구비되어 제 1 전극과 전기적으로 연력된 그물망 구조의 보조 전극을 포함하고, 보조 전극의 그물눈은 유기발광소자의 픽셀을 형성하며 제 1 전극의 면저항은 5, 000 Ω/⃞ 이상이고, 제 1 전극의 면저항과 어느 하나의 픽셀 면적의 곱은 3200 Vcm 2 /A 이하이다.
Abstract:
본 발명의 일 실시예는 제 1 전극, 제 2 전극, 제 1 전극 및 제 2 전극사이에 구비된 유기물층, 제 1 전극의 보조전극 및 제 1 전극과 보조 전극 사이에 구비된 단락 방지층을 포함하며, 상기 단락 방지층은 50 °C 이상에서의 저항값이 25 °C에서의 저항값보다 큰 것인 유기발광소자를 제시하고 있고, 상기 유기발광소 자는 단락 결함이 발생한 경우에 누설 전류량을제어하여 소자 전체가 작동하지 않는 것을방지할수 있 으며 누설 전류량을 안정적으로 작동이 가능한효과가 있다.