一种顶发射器件及其制备方法与全彩显示屏

    公开(公告)号:CN110534657A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910695967.9

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种顶发射器件结构及其制备方法与全彩显示屏,所述顶发射器件包括从下至上依次排列的阳极、腔长调节层、空穴传输层、发光层、电子传输层、阴极或阴极、腔长调节层、电子传输层、发光层、空穴传输层、阳极。所述腔长调节层为PEDOT:PSS、NiOx、IGZO或氧化石墨烯。所述腔长调节层通过旋涂法或印刷法制备。由于腔长调节层良好的导电率和透光率,因此当光从阴极发射经过腔长调节层时,光损失较少,同时几乎不影响器载流子注入,制备的顶发射器件的外量子效率接近底发射器件的,同时解决了蓝光顶发射器件颜色偏白的问题。这种低成本的材料加工方式,在得到较高电学性能的同时,还能提高发光色纯度,提升显示色域,获得较好显示效果。

    基于量子点电致发光的叠层白光发光二极管及其制备方法

    公开(公告)号:CN108039416A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711272316.6

    申请日:2017-12-06

    CPC classification number: H01L51/5044 H01L51/5016 H01L51/502 H01L51/56

    Abstract: 一种基于量子点电致发光的叠层白光发光二极管及其制备方法,器件由阳极、阴极以及叠设于阳极和阴极之间的红、绿、蓝发光单元构成;相邻的两个发光单元之间邻接的两个功能层为连接层,连接层由位于下方的发光单元中的电子传输层和位于上方的发光单元中的空穴注入层构成;作为连接层的空穴注入层为多金属氧酸盐薄膜,作为连接层的电子传输层为n型金属氧化物纳米颗粒薄膜。连接层由低功函数的电子施主(电子传输层)和高功函数的电子受体(空穴注入层)组成,具有良好的溶剂阻挡能力,可见光范围内具有高的透过率以及高效的电荷产生和分离的能力,从而得到高效率的叠层器件。

    可溶性高玻璃化转变温度双极性主体材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN107540663B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201710643467.1

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明属于有机发光二极管的技术领域,公开了可溶性高玻璃化转变温度双极性主体材料及其制备与应用。所述双极性主体材料的结构如式Ⅰ。所述方法为:(1)在催化剂体系中,将3,6‑二(叔丁基)咔唑与1,3‑二溴苯进行反应,得到含有3‑溴苯基的产物;(2)在碱性条件和催化剂的作用下,将含有3‑溴苯基的产物与双戊酰二硼进行反应,得到含有硼酸酯的产物;(3)在催化体系中,将含有硼酸酯的产物与1‑(3‑溴苯)‑2‑(4‑叔丁基苯)‑苯并咪唑进行偶联反应,得到双极性主体材料。所述双极性主体材料具有较好的溶解性,易于溶液加工;具有较高的玻璃化转变温度以及较高的三重态能级;能够提高发光器件效率以及稳定性;易于合成。

    一种喷墨打印有机、钙钛矿杂化全彩显示屏及其制备方法

    公开(公告)号:CN110459689B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN201910703391.6

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种喷墨打印有机、钙钛矿杂化全彩显示屏及其制备方法,所述全彩显示屏包括水平排列设置的蓝色发光子单元、绿色发光子单元和红色发光子单元;每一子单元均包括在阴极基板上依次层叠设置的电子传输层、界面修饰层、发光层、空穴传输层、空穴注入层和阳极;红色发光子单元的发光层、绿色发光子单元的发光层均为钙钛矿材料,蓝色发光子单元的发光层为有机材料,且红色发光子单元的发光层的钙钛矿材料是通过对绿光钙钛矿材料进行离子交换得到。本发明利用蓝光有机材料具有较高的效率和较长的寿命的特点及这种有机、钙钛矿杂化的结构,实现高性能、长寿命与高显示色域的全彩显示屏。

    可溶性高玻璃化转变温度双极性主体材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN107540663A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710643467.1

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明属于有机发光二极管的技术领域,公开了可溶性高玻璃化转变温度双极性主体材料及其制备与应用。所述双极性主体材料的结构如式Ⅰ。所述方法为:(1)在催化剂体系中,将3,6-二(叔丁基)咔唑与1,3-二溴苯进行反应,得到含有3-溴苯基的产物;(2)在碱性条件和催化剂的作用下,将含有3-溴苯基的产物与双戊酰二硼进行反应,得到含有硼酸酯的产物;(3)在催化体系中,将含有硼酸酯的产物与1-(3-溴苯)-2-(4-叔丁基苯)-苯并咪唑进行偶联反应,得到双极性主体材料。所述双极性主体材料具有较好的溶解性,易于溶液加工;具有较高的玻璃化转变温度以及较高的三重态能级;能够提高发光器件效率以及稳定性;易于合成。

    一种作为光取出层的微透镜、散射层及其制备方法

    公开(公告)号:CN111933824A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010639802.2

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明属于平板显示及照明技术领域,公开了一种作为光取出层的微透镜、散射层及其制备方法。散射层的制备,包括:采用不良溶剂使溶液在干燥成膜时由于不良溶剂的存在有溶质析出发生微观尺度的聚集,得到所述散射层。微透镜的制备,包括:通过对墨水施加一定强度的电场,增大针尖与基板的距离,以电喷雾的形式得到微透镜。所述光取出层为电喷雾快速大面积制备出的纳米半球状透镜或采用不良溶剂的溶液产生微观聚集颗粒的光散射层。本发明采用不同的喷墨的方式,利用反溶剂的方式,均可制备出纳米尺度的光取出薄膜。也可在墨水中加入发光染料,在提高出光率的同时,实现高效光转换。

    一种喷墨打印有机、钙钛矿杂化全彩显示屏及其制备方法

    公开(公告)号:CN110459689A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910703391.6

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种喷墨打印有机、钙钛矿杂化全彩显示屏及其制备方法,所述全彩显示屏包括水平排列设置的蓝色发光子单元、绿色发光子单元和红色发光子单元;每一子单元均包括在阴极基板上依次层叠设置的电子传输层、界面修饰层、发光层、空穴传输层、空穴注入层和阳极;红色发光子单元的发光层、绿色发光子单元的发光层均为钙钛矿材料,蓝色发光子单元的发光层为有机材料,且红色发光子单元的发光层的钙钛矿材料是通过对绿光钙钛矿材料进行离子交换得到。本发明利用蓝光有机材料具有较高的效率和较长的寿命的特点及这种有机、钙钛矿杂化的结构,实现高性能、长寿命与高显示色域的全彩显示屏。

    一种高分辨率OLED显示屏的制备方法

    公开(公告)号:CN109616586A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811339886.7

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明属于有机电致发光平板显示领域,公开了一种高分辨率OLED显示屏的制备方法。方法:1)在衬底的衬底电极上设置像素结构层,所述像素结构层包括像素壁和凹槽,所述凹槽以衬底电极和衬底为底,其由像素壁围成;2)或者在像素结构层的像素壁上制备隔离结构层;3)在像素结构层的凹槽中制备功能层;4)在隔离结构层和功能层上制备背电极或者在未制备隔离结构层的像素壁上和功能层上制备背电极;所述像素结构层、隔离结构层、功能层和背电极中一种以上采用电喷印技术进行制备;所述功能层包括发光层。本发明采用电喷打印,能提高OLED显示屏分辨率、优化器件性能、降低工艺成本,应用前景广阔。

    一种喷墨打印有机、钙钛矿杂化全彩显示屏

    公开(公告)号:CN210607334U

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201921226295.9

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种喷墨打印有机、钙钛矿杂化全彩显示屏,所述全彩显示屏包括水平排列设置的蓝色发光子单元、绿色发光子单元和红色发光子单元;每一子单元均包括在阴极基板上依次层叠设置的电子传输层、界面修饰层、发光层、空穴传输层、空穴注入层和阳极;红色发光子单元的发光层、绿色发光子单元的发光层均为钙钛矿材料,蓝色发光子单元的发光层为有机材料,且红色发光子单元的发光层的钙钛矿材料是通过对绿光钙钛矿材料进行离子交换得到。本实用新型利用蓝光有机材料具有较高的效率和较长的寿命的特点及这种有机、钙钛矿杂化的结构,实现高性能、长寿命与高显示色域的全彩显示屏。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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