发明名称 发光元件
摘要 本发明涉及一种发光元件,特别是具有几个有机结构单元的显示或照明装置,该有机结构单元设计成发射不同颜色的光。每个有机结构单元包括电极、反电极及有机层堆叠体,该有机层堆叠体具有对于所有几个有机结构单元具有相同厚度的空穴迁移层区域和电子迁移层区域,以及具有发光层区域。该发光层区域包括发射区,其与电极/反电极的表面有间隔,所述间隔位于所有有机结构单元的一层厚度范围中。该层厚度范围是电极/反电极的材料,发光层区域的光致发光光谱强度最大值的发射波长,以及有机层堆叠体的区域在发射波长下的折射率的函数,该有机层堆叠体的区域位于发射区和面向发光层区域的该电极/反电极的表面之间。如果电极/反电极由电介质电极材料组成,则该间隔还是电介质电极材料的厚度以及其在发射波长下的折射率的函数。
申请公布号 CN101361206B 申请公布日期 2010.05.26
申请号 CN200680051382.4 申请日期 2006.11.22
申请人 诺瓦莱德公开股份有限公司 发明人 安斯加尔·维尔纳;马丁·费泽;非利浦·韦尔曼
分类号 H01L51/52(2006.01)I;H01L27/32(2006.01)I 主分类号 H01L51/52(2006.01)I
代理机构 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 代理人 车文;郑立
主权项 一种带有被配置成发射不同颜色光的几个有机结构单元的发光元件,其中-所述几个有机结构单元每个都包括有机层堆叠体,其被布置在电极和反电极之间,其中堆叠体包括迁移空穴的层区域、迁移电子的层区域,并且包括形成于所述迁移空穴的层区域和所述迁移电子的层区域之间的发光层区域;-对于所有所述几个有机结构单元,所述迁移空穴的层区域的厚度和所述迁移电子的层区域的厚度是相同的;-所述发光层区域包括发射区;以及-所述几个有机结构单元每个都被设计为顶发射结构单元,并且其中a)对于所有所述几个有机结构单元,下述公式对于所述发射区和面对所述发光层区域的所述电极/反电极的表面之间的间隔LM是有效的:LM<LMmax=Lmet+0.1*LmetLM>LMmin=(Lmet-Lpen)-0.1*(Lmet-Lpen)其中,Lpen=ln(100)*λmax/(4π*kmet) <mrow> <msub> <mi>L</mi> <mi>met</mi> </msub> <mo>=</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mi>m</mi> <mo>+</mo> <mn>1</mn> <mo>/</mo> <mn>2</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mo>*</mo> <msub> <mi>&lambda;</mi> <mi>max</mi> </msub> <mo>/</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>2</mn> <mo>*</mo> <msubsup> <mi>n</mi> <mi>org</mi> <mi>M</mi> </msubsup> <mo>,</mo> <mo>)</mo> </mrow> <mi>m</mi> <mo>=</mo> <mn>0,1,2</mn> <mo>,</mo> <mo>.</mo> <mo>.</mo> <mo>.</mo> <mo>,</mo> </mrow>当所述电极/反电极由金属电极材料组成时,其中λmax是所述发光层区域的光致发光光谱的强度最大值的发射波长,norgM是在所述发射区和面对所述发光层区域的所述金属电极材料的电极/反电极的表面之间的有机层堆叠体区域在所述发射波长λmax下的折射率的实部,并且kmet是在发射波长λmax下所述金属电极材料的折射率的虚部;并且其中此外b)对于所有所述几个有机结构单元,下述公式对于所述发射区和面对所述发光层区域的所述电极/反电极的表面之间的间隔LD是有效的:LD<LDmax=Lpi/2+(λmax/(π*555nm)*Lpi/2LD>LDmin=L0-(λmax/(π*555nm)*L0其中, <mrow> <msub> <mi>L</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo>=</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mi>m</mi> <mo>+</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mo>*</mo> <msub> <mi>&lambda;</mi> <mi>max</mi> </msub> <mo>/</mo> <mn>2</mn> <mo>-</mo> <msub> <mi>L</mi> <mi>die</mi> </msub> <mo>*</mo> <msub> <mi>n</mi> <mi>die</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>/</mo> <msubsup> <mi>n</mi> <mi>org</mi> <mi>D</mi> </msubsup> </mrow> <mrow> <msub> <mi>L</mi> <mrow> <mi>pi</mi> <mo>/</mo> <mn>2</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mi>m</mi> <mo>+</mo> <mn>1</mn> <mo>/</mo> <mn>2</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mo>*</mo> <msub> <mi>&lambda;</mi> <mi>max</mi> </msub> <mo>/</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>2</mn> <mo>*</mo> <msubsup> <mi>n</mi> <mi>org</mi> <mi>D</mi> </msubsup> <mo>)</mo> </mrow> <mo>,</mo> <mi>m</mi> <mo>=</mo> <mn>0,1,2</mn> <mo>,</mo> <mo>.</mo> <mo>.</mo> <mo>.</mo> <mo>,</mo> </mrow>当所述电极/反电极由具有厚度Ldie的电介质电极材料组成时,其中ndie是所述电介质电极材料在发射波长λmax下的折射率的实部,并且norgD是所述发射区和面对所述发光层区域的所述电介质电极材料的电极/反电极的表面之间的有机层堆叠体区域在发射波长λmax下的折射率的实部。
地址 德国德雷斯顿
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