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OLED顯示裝置的制作方法

文檔序號(hào):12275075閱讀:194來源:國(guó)知局

本發(fā)明涉及顯示技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種OLED顯示裝置。



背景技術(shù):

自1987年柯達(dá)公司成功研制出薄膜型有機(jī)發(fā)光器件以來,有機(jī)電致發(fā)光器件(Organic Light-Emitting Diode,OLED)的發(fā)展就一直備受關(guān)注。經(jīng)過了近30年來發(fā)展,目前OLED技術(shù)在照明、顯示等領(lǐng)域都有著十分重要的應(yīng)用,OLED顯示器,也稱為有機(jī)電致發(fā)光顯示器,是一種新興的平板顯示裝置,由于其具有自發(fā)光、驅(qū)動(dòng)電壓低、發(fā)光效率高、響應(yīng)時(shí)間短、清晰度與對(duì)比度高、近180°視角、使用溫度范圍寬,可實(shí)現(xiàn)柔性顯示與大面積全色顯示等諸多優(yōu)點(diǎn),被業(yè)界公認(rèn)為是最有發(fā)展?jié)摿Φ娘@示裝置。

OLED按照驅(qū)動(dòng)方式可以分為無源矩陣型OLED(Passive Matrix OLED,PMOLED)和有源矩陣型OLED(Active Matrix OLED,AMOLED)兩大類,即直接尋址和薄膜晶體管矩陣尋址兩類。其中,AMOLED具有呈陣列式排布的像素,屬于主動(dòng)顯示類型,發(fā)光效能高,通常用作高清晰度的大尺寸顯示裝置。

OLED通常包括:基板、設(shè)于基板上的陽極、設(shè)于陽極上的空穴注入層、設(shè)于空穴注入層上的空穴傳輸層、設(shè)于空穴傳輸層上的發(fā)光層、設(shè)于發(fā)光層上的電子傳輸層、設(shè)于電子傳輸層上的電子注入層及設(shè)于電子注入層上的陰極。OLED顯示器件的發(fā)光原理為半導(dǎo)體材料和有機(jī)發(fā)光材料在電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下,通過載流子注入和復(fù)合導(dǎo)致發(fā)光。具體的,OLED顯示器件通常采用ITO像素電極和金屬電極分別作為器件的陽極和陰極,在一定電壓驅(qū)動(dòng)下,電子和空穴分別從陰極和陽極注入到電子傳輸層和空穴傳輸層,電子和空穴分別經(jīng)過電子傳輸層和空穴傳輸層遷移到發(fā)光層,并在發(fā)光層中相遇,形成激子并使發(fā)光分子激發(fā),后者經(jīng)過輻射弛豫而發(fā)出可見光。

目前在顯示面板領(lǐng)域,OLED的主要應(yīng)用模式是紅(R)、綠(G)、藍(lán)(B)三色電致發(fā)光材料的整面蒸鍍,共同組成白光OLED(WOLED),搭配彩色濾光片(Colour filter)實(shí)現(xiàn)彩色顯示,以上模式的技術(shù)已經(jīng)有個(gè)別面板廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

上述WOLED搭配Colour Filter實(shí)現(xiàn)彩色顯示的面板技術(shù),其本質(zhì)上還是有機(jī)電致發(fā)光器件,白光由R、G、B各材料電致發(fā)光搭配混合形成,目前該技術(shù)領(lǐng)域所面臨的主要問題是受到藍(lán)光材料發(fā)光壽命的影響,導(dǎo)致發(fā)光器件在使用一段時(shí)間后出現(xiàn)色偏偏黃的問題。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的在于提供一種OLED顯示裝置,能夠有效改善白光OLED器件因藍(lán)色電致發(fā)光材料壽命短而引起的色偏狀況,顯示品質(zhì)好。

為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供一種OLED顯示裝置,包括襯底基板、設(shè)于所述襯底基板上的彩色濾光片、設(shè)于所述彩色濾光片上的平坦層、設(shè)于所述平坦層上的OLED器件、設(shè)于所述OLED器件與平坦層上的OLED封裝層、以及設(shè)于所述OLED封裝層上的封裝蓋板;

其中,所述平坦層的材料包括主體材料及摻雜于主體材料中的藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料;

所述藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料包括基于三重態(tài)-三重態(tài)湮滅的上轉(zhuǎn)換有機(jī)發(fā)光材料與摻雜有稀土離子的基質(zhì)材料中的至少一種;所述藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料能夠吸收大于藍(lán)光波長(zhǎng)的光并將其轉(zhuǎn)換為藍(lán)光。

所述藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料選擇性吸收波長(zhǎng)大于630nm的光,并將其轉(zhuǎn)換為波長(zhǎng)為460nm~490nm的藍(lán)光。

所述藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料為納米級(jí)顆粒,所述納米級(jí)顆粒的粒徑范圍為20nm~100nm。

所述基于三重態(tài)-三重態(tài)湮滅的上轉(zhuǎn)換有機(jī)發(fā)光材料包括聯(lián)吡啶釕與9,10-二苯基蒽的組合、以及四苯基苯并卟啉鉑與苝的組合中的至少一個(gè);

所述聯(lián)吡啶釕的結(jié)構(gòu)式為

所述9,10-二苯基蒽的結(jié)構(gòu)式為

所述四苯基苯并卟啉鉑的結(jié)構(gòu)式為

所述苝的結(jié)構(gòu)式為

所述摻雜有稀土離子的基質(zhì)材料中,所述基質(zhì)材料包括鹵化物、氧化物、鹵氧化物、含硫化合物、及硫氧化物中的至少一種;所述稀土離子包括Er3+、Tm3+、Dy3+、Tb3+、Ho3+、及Eu3+中的至少一種。

所述平坦層的材料中,所述主體材料為透明樹脂;所述襯底基板為透明基板。

所述OLED封裝層包括包裹于所述OLED器件外表面并且在所述OLED器件與平坦層上層疊設(shè)置的數(shù)層阻隔層與數(shù)層緩沖層,其中,所述阻隔層與緩沖層交錯(cuò)設(shè)置。

所述OLED封裝層中最內(nèi)側(cè)的一層與最外側(cè)的一層均為阻隔層。

所述阻隔層的材料包括氮化硅與氧化鋁中的至少一種;所述緩沖層的材料包括樹脂。

所述OLED器件發(fā)出的光為白光,所述OLED器件的發(fā)光材料包括紅色電致發(fā)光材料、綠色電致發(fā)光材料、及藍(lán)色電致發(fā)光材料;所述OLED器件發(fā)出的白光由紅色電致發(fā)光材料發(fā)出的紅光、綠色電致發(fā)光材料發(fā)出的綠光、及藍(lán)色電致發(fā)光材料發(fā)出的藍(lán)光混合而成。

本發(fā)明的有益效果:本發(fā)明提供的一種OLED顯示裝置,通過在平坦層中摻雜藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料,利用藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料吸收波長(zhǎng)大于藍(lán)光波長(zhǎng)的長(zhǎng)波長(zhǎng)光并激發(fā)出短波長(zhǎng)的藍(lán)光的性質(zhì),有效改善白光OLED器件因藍(lán)色電致發(fā)光材料壽命短而引起的色偏狀況,實(shí)現(xiàn)白光OLED器件的藍(lán)光補(bǔ)償,解決了傳統(tǒng)的OLED顯示裝置容易出現(xiàn)色偏偏黃的問題,顯示品質(zhì)好。

為了能更進(jìn)一步了解本發(fā)明的特征以及技術(shù)內(nèi)容,請(qǐng)參閱以下有關(guān)本發(fā)明的詳細(xì)說明與附圖,然而附圖僅提供參考與說明用,并非用來對(duì)本發(fā)明加以限制。

附圖說明

下面結(jié)合附圖,通過對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施方式詳細(xì)描述,將使本發(fā)明的技術(shù)方案及其它有益效果顯而易見。

附圖中,

圖1為本發(fā)明的OLED顯示裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實(shí)施方式

為更進(jìn)一步闡述本發(fā)明所采取的技術(shù)手段及其效果,以下結(jié)合本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例及其附圖進(jìn)行詳細(xì)描述。

本發(fā)明利用上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料的性質(zhì)實(shí)現(xiàn)白光OLED器件的藍(lán)光補(bǔ)償效果,所述上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料指的是具有反-斯托克斯發(fā)光(Anti-Stokes)性質(zhì)的材料,所述上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料受到低能量的光激發(fā)后發(fā)出高能量的光,剛好與斯托克斯發(fā)光機(jī)理相反,換句話說,就是吸收長(zhǎng)波長(zhǎng)的頻率低的光激發(fā)出短波長(zhǎng)的頻率高的光。比如,吸收紅外線激發(fā)出可見光,或者吸收紅光激發(fā)出藍(lán)光與綠光。與傳統(tǒng)典型的發(fā)光過程(只涉及一個(gè)基態(tài)和一個(gè)激發(fā)態(tài))不同,上轉(zhuǎn)換過程需要許多中間態(tài)來累積低頻的激發(fā)光子的能量。

請(qǐng)參閱圖1,本發(fā)明提供一種OLED顯示裝置,包括襯底基板10、設(shè)于所述襯底基板10上的彩色濾光片20、設(shè)于所述彩色濾光片20上的平坦層30、設(shè)于所述平坦層30上的OLED器件40、設(shè)于所述OLED器件40與平坦層30上的OLED封裝層50、以及設(shè)于所述OLED封裝層50上的封裝蓋板60;

其中,所述平坦層30的材料包括主體材料及摻雜于主體材料中的藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料;

所述藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料包括基于三重態(tài)-三重態(tài)湮滅的上轉(zhuǎn)換有機(jī)發(fā)光材料與摻雜有稀土離子的基質(zhì)材料中的至少一種;所述藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料能夠吸收大于藍(lán)光波長(zhǎng)的光并將其轉(zhuǎn)換為藍(lán)光。

具體的,所述藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料選擇性吸收波長(zhǎng)大于630nm的光,并將其轉(zhuǎn)換為波長(zhǎng)為460nm~490nm的藍(lán)光。

具體的,所述藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料為納米級(jí)顆粒,所述納米級(jí)顆粒的粒徑范圍為20nm~100nm。

具體的,所述基于三重態(tài)-三重態(tài)湮滅的上轉(zhuǎn)換有機(jī)發(fā)光材料通常包括給體與受體,給體電子躍遷到受體能級(jí)上,兩個(gè)三重態(tài)交互湮滅,產(chǎn)生出新的能級(jí),實(shí)現(xiàn)低能量轉(zhuǎn)化為高能量的輻射。

優(yōu)選的,所述基于三重態(tài)-三重態(tài)湮滅的上轉(zhuǎn)換有機(jī)發(fā)光材料包括聯(lián)吡啶釕與9,10-二苯基蒽(DPA)的組合、以及四苯基苯并卟啉鉑與苝(二萘嵌苯)的組合中的至少一個(gè);

所述聯(lián)吡啶釕的結(jié)構(gòu)式為

所述9,10-二苯基蒽的結(jié)構(gòu)式為

所述四苯基苯并卟啉鉑的結(jié)構(gòu)式為

所述苝的結(jié)構(gòu)式為

具體的,所述聯(lián)吡啶釕與9,10-二苯基蒽的組合中,所述聯(lián)吡啶釕為給體,所述9,10-二苯基蒽為受體;

所述四苯基苯并卟啉鉑與苝的組合中,所述四苯基苯并卟啉鉑為給體,所述苝為受體。

具體的,所述摻雜有稀土離子的基質(zhì)材料中,所述基質(zhì)材料包括鹵化物、氧化物、鹵氧化物、含硫化合物、及硫氧化物中的至少一種;所述鹵化物優(yōu)選為氟化物,所述鹵氧化物優(yōu)選為氟氧化物;所述稀土離子包括Er3+(鉺)、Tm3+(銩)、Dy3+(鏑)、Tb3+(鋱)、Ho3+(鈥)、及Eu3+(銪)中的至少一種。最優(yōu)選的,所述基質(zhì)材料為四氟釔鈉(NaYF4)。

具體的,所述平坦層30的材料中,所述主體材料為透明樹脂。優(yōu)選的,所述平坦層30采用涂布及固化工藝制得。

由于OLED器件40中的有機(jī)材料在水氧環(huán)境下容易很快老化,影響器件效率,最終導(dǎo)致器件失效,因此使用所述OLED封裝層50以防止水氧滲入,提高OLED器件40的使用壽命。

具體的,所述OLED封裝層50包括包裹于所述OLED器件40外表面并且在所述OLED器件40與平坦層30上層疊設(shè)置的數(shù)層阻隔層51與數(shù)層緩沖層52,其中,所述阻隔層51與緩沖層52交錯(cuò)設(shè)置,所述阻隔層51主要起到阻隔水氧的作用,所述緩沖層52主要起到支撐、平坦化、及延緩水汽進(jìn)入的作用。

一般情況下,所述OLED封裝層50中最內(nèi)側(cè)的一層與最外側(cè)的一層均為阻隔層51。具體的,所述OLED封裝層50中,所述阻隔層51與緩沖層52的總層數(shù)為3~9。

優(yōu)選的,所述阻隔層51的材料包括氮化硅(SiNx)與氧化鋁(AlOx)中的至少一種;所述緩沖層52的材料包括樹脂;優(yōu)選的,所述樹脂包括硅氧烷樹脂與丙烯酸樹脂中的至少一種。

具體的,所述襯底基板10為透明基板,優(yōu)選為玻璃基板,使得OLED器件40發(fā)出的白光經(jīng)由彩色濾光片20過濾后從所述襯底基板10發(fā)射出來,從而使本發(fā)明的OLED顯示裝置構(gòu)成底發(fā)射OLED顯示裝置。

具體的,所述封裝蓋板60可以為玻璃基板或者塑料基板。

具體的,所述OLED器件40發(fā)出的光為白光,所述OLED器件40的發(fā)光材料包括紅色電致發(fā)光材料、綠色電致發(fā)光材料、及藍(lán)色電致發(fā)光材料;所述OLED器件40發(fā)出的白光由紅色電致發(fā)光材料發(fā)出的紅光、綠色電致發(fā)光材料發(fā)出的綠光、及藍(lán)色電致發(fā)光材料發(fā)出的藍(lán)光混合而成。

本發(fā)明通過在不改變傳統(tǒng)的OLED顯示裝置的主體結(jié)構(gòu)與主要制程的情況下,引入藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料于OLED器件40出光側(cè)的平坦層30中,實(shí)現(xiàn)了對(duì)藍(lán)光不足的白光OLED器件的改進(jìn)。

進(jìn)一步的,本發(fā)明還可以拓展為將整面的藍(lán)光上轉(zhuǎn)換材料層添加在OLED器件40出光側(cè)的某一層,得到改善藍(lán)光不足的白光OLED器件結(jié)構(gòu)。

同時(shí),本發(fā)明的技術(shù)也不僅僅可以使用于顯示領(lǐng)域,對(duì)于白光OLED照明領(lǐng)域也同樣適用,例如,以圖1中除彩色濾光片20外的部分為基本架構(gòu),搭配封裝模組或燈罩等,即可實(shí)現(xiàn)白光OLED照明器件的制備方案。

綜上所述,本發(fā)明提供一種OLED顯示裝置,通過在平坦層中摻雜藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料,利用藍(lán)光上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料吸收波長(zhǎng)大于藍(lán)光波長(zhǎng)的長(zhǎng)波長(zhǎng)光并激發(fā)出短波長(zhǎng)的藍(lán)光的性質(zhì),有效改善白光OLED器件因藍(lán)色電致發(fā)光材料壽命短而引起的色偏狀況,實(shí)現(xiàn)白光OLED器件的藍(lán)光補(bǔ)償,解決了傳統(tǒng)的OLED顯示裝置容易出現(xiàn)色偏偏黃的問題,顯示品質(zhì)好。

以上所述,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,可以根據(jù)本發(fā)明的技術(shù)方案和技術(shù)構(gòu)思作出其他各種相應(yīng)的改變和變形,而所有這些改變和變形都應(yīng)屬于本發(fā)明權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

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