일반기술

격자형태를 가진 전극을 사용한 새로운 구조의 인광성 유기발광소자 제작

본 발명에서 제시하는 유기발광소자에 사용하는 격자형태를 가진 전극은 모든 지역의 발광층에서 형성되는 삼중항엑시톤 (triplet exciton)이 존재하지 않고 격자형태의 양극과 음극에만 국소적으로 형성된 엑시톤은 유기발광층의 수직방향과 수평방향으로 확산되기 때문에 삼중항 엑시톤(triplet exciton)의 밀도를 낮출 수 있기 때문에 삼중항-삼중항 엑시톤 소멸확률을 낮추어서 고효율의 인광성 유기발광소자 제작을 가능하게 하는 소자제작방법 제시하고 있다. 유리기판위에 성장된 양극전극을 도 1과 같이 격자형태로 식각한 후 정공전달층, 인광성 발광물질을 첨가한 발광층, 정공차단층 및 전자전달층, 음극전극을 연속적으로 성장한다. 음극전극도 양극전극과 동일한 형태로 위치를 조절하여 격자형태로 식각한다. 이렇게 제작된 격자형태의 전극은 인광성 유기발광소자의 효율저하 원인인 삼중항-삼중항 엑시톤 소멸현상을 감소시켜 고효율 인광성 유기발광소자 제작을 가능하게 한다. 격자형태를 가진 전극을 사용한 새로운 구조의 인광성 유기발광소자는 차세대 고효율 유기발광소자제작에 새로운 방법을 제시한다.격자형태를 가진 전극을 사용하는 새로운 구조의 인광성 유기발광소자는 평면형태의 전극과는 다른 독특한 형태의 전극을 사용한다. 그림 2의 다 지역에서 삼중항 엑시톤이 형성되고 정공차단층에 가로막힌다. 약 1~100μsec 의 수명을 갖는 삼중항 엑시톤은 삼중항 엑시톤이 형성되지 않는 그림 2의 라 지역으로 확산된다. 삼중항 엑시톤의 확산은 삼중항 엑시톤의 밀도는 낮추어 그림 2의 다 지역에서 삼중항-삼중항 엑시톤 소멸의 확률을 감소시킨다. 격자형태의 전극을 사용하는 새로운 구조의 인광성 유기발광소자는 평면형태의 전극을 갖는 인광성 유기발광소자보다 높은 양자효율을 보여준다.

기술정보

기술분류
재료 > 전자기 기능재료
보유기관
한양대학교
기술유형
일반기술
등록일
2006-05-22
데이터 갱신일
정보 없음

상세설명

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