显示器及其有机发光二极管器件的制作方法

日期:2019-06-12 21:36:45

显示器及其有机发光二极管器件的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及半导体技术领域,特别涉及一种有机发光二极管器件以及使用该有机发光二极管器件的显示器。
【背景技术】
[0002]有机发光二极管器件一般由阴极层、阳极层和发光层组成。阴极层一般采用A1 (铝)等金属材料而阳极采用ΙΤ0(氧化铟锡)等材料。电子和空穴分别从阴极和阳极注入,在有机发光层形成激子并激发发光层材料发光。目前实验室的产品多以透明阳极ΙΤ0为主,此时器件结构呈现出顶发射的状态,而生产线由于ΙΤ0蒸镀对有机材料的破坏,往往将其置于底部,从而采用底发光的结构,即光线从阴极层射出。
[0003]由于现行多数有机发光二极管器件采用阳极层发光结构,激发光通过透明电极ΙΤ0和玻璃出射。在这一模式中,由于折射率的固有属性,易发生全反射,如下图1所示的有机发光二极管器件光路图,有机发光二极管器件至少包括有机发光层101、阳极层102以及玻璃层103,阳极层102的折射率大于玻璃层103的折射率,部分光从有机发光层101入射至阳极层102后,在阳极层102发生了折射,使得阳极层102光的折射角Θ 2大于入射角
,由于θ2= Θ 3,使得玻璃层103的入射角θ3变大(即Θ 3大于Θ 甚至大于或等于玻璃层103临界角度,从而使得部分光在玻璃层103和空气层之间发生了全反射,导致出光的效率较低。

【发明内容】

[0004]本发明提供一种显示器及其有机发光二极管器件,以解决现有技术中在玻璃层和空气层之间发生了全反射,从而导致出光的效率较低的技术问题。
[0005]为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种有机发光二极管器件,其包括依次层叠的玻璃衬底、阳极层、有机层以及阴极层,该阳极层的折射率大于该玻璃衬底的折射率,其中,该阳极层具有贯穿孔以使得由该有机层所出射的部分光通过该贯穿孔直接入射至该玻璃衬底以降低该阳极层与该玻璃衬底接触面的全反射现象。
[0006]根据本发明一优选实施例,该贯穿孔的直径为Imm-lOOOmm之间。
[0007]根据本发明一优选实施例,该贯穿孔为多个,均匀分布于该阳极层。
[0008]根据本发明一优选实施例,该玻璃衬底与该阳极层之间设有介质层。
[0009]根据本发明一优选实施例,该介质层的折射率大于该有机层的折射率。
[0010]根据本发明一优选实施例,该介质层的折射率小于该有机层的折射率,且该介质层设有与该贯穿孔对应的通孔,使得由该有机层所出射的部分光依次穿过该贯穿孔、该通孔直接入射至该玻璃衬底。
[0011]根据本发明一优选实施例,多个该贯穿孔的总面积小于该阳极层与该介质层重叠面积的30%。
[0012]根据本发明一优选实施例,该有机层的折射率小于该阳极层的折射率。
[0013]根据本发明一优选实施例,该玻璃衬底的折射率为1.45,该阳极层的折射率为1.9。
[0014]为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种显示器,其包括上述的有机发光二极管器件。
[0015]本发明的有益效果是:区别于现有技术的情况,本发明的显示器及其有机发光二极管器件,该阳极层具有贯穿孔以使得由该有机层所出射的部分光通过该贯穿孔直接入射至该玻璃衬底以降低该阳极层与该玻璃衬底接触面的全反射现象,从而提高有机发光二极管器件的出光率。
【附图说明】
[0016]为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图,其中:
[0017]图1是现有技术中有机发光二极管器件部分光路示意简图;
[0018]图2是本发明一优选实施例的有机发光二极管器件的结构示意简图;
[0019]图3是图2所示的有机发光二极管器件的有机层的俯视图;
[0020]图4是本发明另一优选实施例的有机发光二极管器件的结构示意简图;
[0021]图5是本发明另一优选实施例的有机发光二极管器件的结构示意简图。
【具体实施方式】
[0022]下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0023]实施例一
[0024]请参阅图2和图3,图2是本发明一优选实施例的有机发光二极管器件的结构示意简图,图3是图2所示的有机发光二极管器件的有机层30的俯视图。
[0025]本实施例的有机发光二极管器件1包括依次层叠的玻璃衬底10、阳极层20、有机层30以及阴极层40。
[0026]本实施例中的电子和空穴分别从阴极层40和阳极层20注入,在有机层30形成激子并激发有机层30的材料发光,从有机层30激发的光穿过阳极层20,再从玻璃衬底10出射。该阳极层20的折射率叫大于该玻璃衬底10的折射率η 2,其中,该阳极层20具有贯穿孔21以使得由该有机层30所出射的部分光通过该贯穿孔21直接入射至该玻璃衬底10以降低该阳极层20与该玻璃衬底10接触面的全反射现象。
[0027]在其实它施例中,有机层30的折射率可以小于该阳极层20的折射率叫,此时,有机层的折射率可以30大于或小于该玻璃衬底10的折射率n2,空气的折射率小于该玻璃衬底10的折射率ηι。一般地,空气的折射率1,优选地,玻璃衬底10的折射率112为1.45,该阳极层20的折射率1^为1.9,当然,玻璃衬底10与阳极层20的折射率也可以是其它比率。
[0028]如图2所示,有机发光二极管器件1从有机层30所出射的光有a、b两条光路(当然还有其它的光路,因不涉及本发明改进的重点,故此处不作一一阐述)。关于光路a,有机层30所出射的部分光入射至阳极层20时部分光发生了折射,而阳极层20所出射的部分光入射至玻璃衬底10时同样部分光发生了折射,由此可知,光在阳极层20的折射角Θ 2大于出射角,由于玻璃衬底10的入射角θ3等于阳极层20的折射角Θ 2,所以θ3大于θ ρ也就意味着光在玻璃衬底10的入射角θ3相对Θ 1变大,而变大的Θ 3甚至可能大于或等于玻璃层1

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