【技术实现步骤摘要】
本技术涉及有机发光二极管。
技术介绍
有机发光二极管(OLED)可以通过有机材料化学结构的变化方便地选择发光颜色,常用的OLED彩色化技术有独立发光材料法、彩色滤光薄膜法、色转化法和微共振腔调色法,其中,色转化法是把OLED发出的蓝光利用染料吸光后再转放出红、绿、蓝的三原色光,但是当分辨率增加时,各像素的发光会因为介质中横向扩散而造成漏光或互相干扰的情形,影响发光品质。另一方面,驱动电压也比较高。
技术实现思路
针对上述问题,本技术提供有机发光二极管,对其结构进行改进,避免各像素的发光因为介质中横向扩散而造成漏光或互相干扰的情形,同时降低驱动电压,提高发光品质。为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本技术通过以下技术方案实现:有机发光二极管,包括由内到外的MgAg阴极层、ITO阳极层和玻璃基板,所述MgAg阴极层和ITO阳极层之间设置有电源,其特征在于,所述MgAg阴极层和ITO阳极层之间顺次设置有电子传输层、蓝色发光层和空穴传输层,所述ITO阳极层和玻璃基板之间还顺次设置有缓冲层和色转变介质层,所述缓冲层为具有一定厚度的绝缘物质层,所述色转变介质层的一端设置有蓝光转红光模块,中间设置有蓝光转绿光模块,所述蓝光转绿光模块的两端分别设置有用于隔离的隔板。优选,所述缓冲层是氟化锂层,厚度为0.5nm-2nm;或者,述缓冲层是二氧化硅层,厚度为0.5nm-2nm。本技术的有益效果是:传统的有机发光二极管,色转变模块之间容易造成漏光或互相干扰的情形,通过增加隔板可有效避免各像素的发光因为介质中横向扩散而造成漏光或互相干扰的情形,提高发光品质,同时,缓冲层提高电荷注入效率 ...
【技术保护点】
有机发光二极管,包括由内到外的MgAg阴极层(1)、ITO阳极层(5)和玻璃基板(11),所述 MgAg阴极层(1)和ITO阳极层(5)之间设置有电源,其特征在于,所述MgAg阴极层(1)和ITO阳极层(5)之间顺次设置有电子传输层(2)、蓝色发光层(3)和空穴传输层(4),所述ITO阳极层(5)和玻璃基板(11)之间还顺次设置有缓冲层(12)和色转变介质层(6),所述缓冲层(12)为具有一定厚度的绝缘物质层,所述色转变介质层(6)的一端设置有蓝光转红光模块,中间设置有蓝光转绿光模块,所述蓝光转绿光模块的两端分别设置有用于隔离的隔板。
【技术特征摘要】
1.有机发光二极管,包括由内到外的MgAg阴极层(1)、ITO阳极层(5)和玻璃基板(11),所述 MgAg阴极层(1)和ITO阳极层(5)之间设置有电源,其特征在于,所述MgAg阴极层(1)和ITO阳极层(5)之间顺次设置有电子传输层(2)、蓝色发光层(3)和空穴传输层(4),所述ITO阳极层(5)和玻璃基板(11)之间还顺次设置有缓冲层(12)和色转变介质层(6),所述缓冲层(12)为具有一定厚度的绝缘物质层,所述色转变介质层(6)的一端设置有蓝光转红光模块,中间设置有蓝光转绿光模块,所述蓝光转...
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