Электролюминесцентное устройство
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к электролюминесцентному устройству (10), содержащему подложку и сверху подложки электрод подложки, противоэлектрод и набор электролюминесцентных слоев по меньшей мере с одним органическим электролюминесцентным слоем (50), размещенным между электродом (20) подложки и противоэлектродом (30), и средство (90) герметизации, герметизирующее по меньшей мере набор электролюминесцентных слоев, причем электролюминесцентное устройство (10) содержит по меньшей мере одно контактное средство (60) для электрического контакта противоэлектрода (30) с источником электропитания. Изобретение раскрывает, что по меньшей мере одно защитное средство (70) размещено на электроде (20) подложки, причем защитное средство (70) является электронепроводящим и по меньшей мере полностью покрывает площадь под контактным средством (60). Изобретение обеспечивает создание электролюминесцентного устройства, в котором исключена угроза короткого замыкания. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 18 ил.
Реферат
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к электролюминесцентному устройству согласно родовому понятию пункта 1 формулы изобретения, содержащему подложку и сверху подложки электрод подложки, противоэлектрод и набор электролюминесцентных слоев по меньшей мере с одним органическим электролюминесцентным слоем, размещенным между электродом подложки и противоэлектродом, и средство герметизации, герметизирующее по меньшей мере набор электролюминесцентных слоев, электролюминесцентное устройство содержит по меньшей мере одно контактное средство для электрического контакта противоэлектрода с источником электропитания. Кроме того, изобретение относится к способу защиты электрода подложки электролюминесцентного устройства согласно пункту 10 формулы изобретения.
Уровень техники
В WO 2007/013001 А2 описан органический светоизлучающий диод (OLED). Органический светоизлучающий диод состоит из тонкого слоя, приблизительно 100 нм, органических веществ, помещенных между двумя электродами. Электродные слои обычно обладают толщиной, приблизительно равной толщине органического вещества. Когда напряжение, как правило, между 2 и 10 вольтами, приложено между двумя электродами, органические вещества излучают свет. К сожалению, из-за его малой толщины сопротивление таких электродов является высоким, так что трудно добиться однородного распределения напряжения по площади электрода. Чтобы устранить этот недостаток в международной заявке на патент, упомянутой выше, для противоэлектрода OLED применяют проводящие контактные столбики. Эти проводящие контактные столбики подсоединены к средству герметизации, герметизирующему набор слоев, образованный электродами и электролюминесцентным слоем. К сожалению, органические слои и противоэлектрод очень чувствительны. Поэтому соединение проводящих контактных столбиков с противоэлектродами часто приводит к коротким замыканиям. Эти короткие замыкания могут, например, возникать вследствие локального разрушения мягких органических слоев, приводящего противоэлектрод и электрод подложки к непосредственному контакту.
Раскрытие изобретения
Таким образом, изобретение имеет задачу устранить вышеупомянутые недостатки. В частности, задачей изобретения является предоставление электролюминесцентного устройства, которое может быть легко подсоединено без угрозы короткого замыкания.
Эта задача выполнена электролюминесцентным устройством, как дано пунктом 1 формулы изобретения настоящего изобретения. Также задача выполнена способом, как дано пунктом 10 формулы изобретения настоящего изобретения. Предпочтительные варианты осуществления электролюминесцентного устройства и способа определены в зависимых пунктах формулы изобретения. Признаки и подробности, описанные в отношении электролюминесцентного устройства, также применяются к способу, и наоборот.
Это изобретение раскрывает то, что по меньшей мере одно защитное средство размещено на электроде подложки, причем защитное средство является электронепроводящим и по меньшей мере полностью покрывает площадь под контактным средством.
Главной идеей настоящего изобретения является использование защитного средства для предотвращения короткого замыкания, вызванного подсоединением контактного средства к противоэлектроду и/или самим контактным средством. Из-за толщины противоэлектрода повреждение контактным средством может легко привести к короткому замыканию. Так как толщина органического электролюминесцентного слоя также мала, то части поврежденного противоэлектрода могут проникнуть сквозь этот органический электролюминесцентный слой и войти в непосредственный контакт с электродом подложки. Чтобы предотвратить это, защитное средство размещено на электроде подложки и является электронепроводящим. Поэтому предотвращают непосредственный контакт элементов противоэлектрода, которые изгибаются по направлению к электроду подложки, с электродом подложки защитным средством, так как оно по меньшей мере полностью покрывает площадь под контактным средством или может дополнительно превышать площадь под контактным средством. Из-за защитного средства раскрытое электролюминесцентное устройство может легко быть подсоединено к источнику электропитания, когда не должно быть выполнено никаких особых соображений, касающихся контактного средства. Даже если контакт выполнен таким образом, что контактное средство повреждает противоэлектрод, не существует никакого риска короткого замыкания, так как защитное средство будет предотвращать любой непосредственный контакт между контактным средством или противоэлектродом и электродом подложки. Для достижения этой цели площадь, покрытая защитным средством, находится по меньшей мере полностью под или может превышать площадь, причем контактное средство находится в контакте с противоэлектродом. Так что защитное средство по меньшей мере полностью покрывает площадь под контактным средством.
В контексте изобретения понятие набор электролюминесцентных (EL) слоев обозначает все слои, созданные между электродом подложки и противоэлектродами. В одном варианте осуществления набора EL слоев, он содержит по меньшей мере один светоизлучающий органический электролюминесцентный слой, созданный между подложкой и противоэлектродом. В других вариантах осуществления наборы слоев могут содержать несколько слоев, созданных между подложкой и противоэлектродом. Несколько слоев могут быть органическими слоями, такими как один или более слоев с дырочной проводимостью, запирающих слоев для электронов, слоев с электронной проводимостью, запирающих слоев для дырок, эмиттерных слоев или сочетаний органических и неорганических слоев. Неорганические слои могут быть дополнительными электродами в случае двух или более светоизлучающих слоев в пределах набора слоев и/или слоями инжекции зарядов. В предпочтительном варианте осуществления электрод подложки и/или противоэлектрод содержат по меньшей мере один из следующих материалов: ITO, алюминий, серебро, легированный ZnO или оксидный слой.
В контексте изобретения понятие подложка обозначает материал для основания, на который осаждены разные слои электролюминесцентного устройства. Обычно, подложка прозрачная и выполнена из стекла. Кроме того, может быть предпочтительно, чтобы подложка была прозрачной, предпочтительно содержащей по меньшей мере один из следующих материалов: серебро, золото, стекло или керамику. Она также может быть в виде прозрачных полимерных листов или фольги с подходящим влаго- и кислородонепроницаемым слоем для необходимого предотвращения проникновения влаги и/или кислорода в набор слоев электролюминесцентного устройства. Также в качестве подложки возможно использование непрозрачных материалов, таких как металлическая фольга. Подложка может содержать дополнительные слои, например, для оптических целей, таких как повышение выхода света или других целей. Подложка обычно плоская, но она также может быть сформирована в любой трехмерной форме, которая требуется.
В контексте изобретения понятие электрод подложки обозначает электрод, осажденный сверху подложки. Обычно он состоит из прозрачного ITO (оксида индия и олова), если требуется с формированием подслоя из SiO2 или SiO для устранения диффузии подвижных атомов или ионов из стекла в электрод. Для стеклянной подложки с ITO электродом ITO обычно является анодом, но в особых случаях он может также быть использован в качестве катода. В некоторых случаях тонкие слои Ag или Au (толщиной 8 - 15 нм) использованы отдельно или в сочетании с ITO в качестве электрода подложки. Если металлическая фольга использована в качестве подложки, то она также берет на себя роль электрода подложки, либо анода, либо катода. Примечанием сверху обозначена последовательность перечисленных слоев. Это примечание явно содержит возможность дополнительных слоев в промежутке между слоем, обозначенным как один сверху другого. Например, могли бы быть дополнительные оптические слои для повышения выхода света, размещенные между электродом подложки и подложкой.
В контексте изобретения понятие противоэлектрод обозначает электрод вдали от подложки. Обычно он непрозрачный и выполнен из тонких слоев Al или Ag достаточной толщины, так что электрод является отражающим (типично 100 нм для Al и 100-200 нм для Ag). Обычно он является катодом, но он может также быть электрически смещен как анод. Для излучающих вверх или прозрачных электролюминесцентных устройств противоэлектрод должен быть прозрачным. Прозрачные противоэлектроды выполнены из тонких слоев Ag или Al (5-15 нм) или из ITO слоев, осажденных сверху других предварительно осажденных слоев.
В контексте изобретения электролюминесцентное устройство с сочетанием прозрачной подложки, прозрачного электрода подложки и непрозрачного противоэлектрода (обычно отражающего), излучающее свет сквозь подложку, названо «излучающим вниз». В случае электролюминесцентного устройства, содержащего дополнительные электроды, в некоторых вариантах осуществления как подложка, так и противоэлектроды могут быть либо оба анодами или оба катодами, когда внутренние электроды задействованы в качестве катодов или анодов. Кроме того, в контексте изобретения электролюминесцентное устройство с сочетанием непрозрачного электрода подложки и прозрачного противоэлектрода, излучающее свет сквозь противоэлектрод, названо «излучающим вверх».
В контексте изобретения понятие прозрачное электролюминесцентное устройство обозначает электролюминесцентное устройство, в котором подложка, электрод подложки, противоэлектрод и средство герметизации являются прозрачными. Здесь электролюминесцентное устройство является как излучающим вниз, так и вверх. В контексте изобретения слой, подложка или электрод названы прозрачными, если пропускание света в видимом диапазоне более чем 50%, причем остаток поглощается или отражается. Кроме того, в контексте изобретения слой, подложка или электрод названы полупрозрачными, если пропускание света в видимом диапазоне составляет между 10% и 50%,; причем остаток поглощается или отражается. В дополнение, в контексте изобретения свет назван видимым светом, когда он обладает длиной волны между 450 нм и 650 нм. В контексте изобретения свет назван искусственным светом, когда он излучен органическим электролюминесцентным слоем электролюминесцентного устройства.
Кроме того, в контексте изобретения слой, соединитель или элемент конструкции электролюминесцентного устройства назван электропроводящим, если его электрическое сопротивление составляет менее чем 100000 Ом. В контексте изобретения пассивные электронные компоненты содержат резисторы, конденсаторы и индуктивности. Кроме того, в контексте изобретения активные электронные компоненты содержат диоды, транзисторы и все типы интегральных схем.
В контексте изобретения слой, подложка, электрод или элемент конструкции электролюминесцентного устройства названы отражающими, если свет, падающий на их поверхность раздела, возвращен согласно закону отражения: макроскопический угол падения равен макроскопическому углу отражения. Также в этом случае использован термин зеркальное отражение.
Кроме того, в контексте изобретения слой, подложка, электрод или элемент конструкции электролюминесцентного устройства названы рассеивающими, если свет, падающий на них, не возвращен согласно закону отражения: макроскопический угол падения не равен макроскопическому углу возвращенного света. Существует также распределение углов для возвращенного света. Вместо рассеивания также использован термин диффузное отражение.
В предпочтительном варианте осуществления защитное средство содержит непроводящий клей. Непроводящий клей имеет преимущество в том, что он прост в применении и не будет повреждать электрод подложки. Кроме того, он может быть применен на воздухе, и нет необходимости использовать вакуумную камеру или чистое производственное помещение. Поэтому капля непроводящего клея может быть легко нанесена на электрод подложки и предотвращает в качестве защитного средства любое короткое замыкание между двумя электродами.
Чтобы добиться прочного непроводящего клея может быть использован по меньшей мере один из следующих связующих материалов: эпоксидные смолы, полиуретаны, акриловая смола или силикон.
Кислород или вода могут повредить органический электролюминесцентный слой или противоэлектрод. Так как защитное средство может иметь непосредственный контакт с органическим электролюминесцентным слоем, то предпочтительно, что непроводящий клей защитного средства является безводным и/или не содержащим воду. В контексте изобретения понятие не содержащий воду и/или безводный описывает тот факт, что никакого ухудшения вследствие влажности в течение среднего срока службы электролюминесцентного устройства может не наблюдаться невооруженным глазом. Видимое ухудшение органического электролюминесцентного слоя вследствие диффузии воды в набор слоев может принимать вид растущих черных пятен или уменьшения излучающей зоны от краев. Понятие не содержащий воду и/или безводный зависит не только от самого непроводящего клея, но и от количества воды, которое может быть поглощено органическим электролюминесцентным слоем без его повреждения.
В дополнительном предпочтительном варианте осуществления электролюминесцентное устройство может содержать влаго- и/или кислородонепроницаемые слои. В контексте изобретения слои предотвращения вредной диффузии влаги и/или кислорода в набор слоев названы влаго- и/или кислородонепроницаемыми слоями. Диффузия обозначена как вредная, если может наблюдаться значительное сокращение продолжительности излучаемого света. Стандартные OLED-устройства согласно существующему уровню техники достигают срока годности при хранении порядка 100000 часов или более. Значительное снижение обозначает сокращение срока службы примерно в 2 и более раз.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления защитное средство может содержать по меньшей мере одно из следующего: фоторезист, лак, краску или слой стекла, выполненный из повторно расплавленной стеклообразной фритты или окисленного слоя металла, предпочтительно анодированного алюминия. Защитное средство должно предотвращать непосредственный контакт между противоэлектродом и электродом подложки, который приведет к короткому замыканию. Названные материалы могут быть легко нанесены на электрод подложки, часто без необходимости в чистом производственном помещении или вакуумной камере. Поэтому нанесение защитного средства можно выполнить легко и экономично. Специалисты в данной области техники могут выбрать другие электронепроводящие материалы в пределах объема этого изобретения.
Защитное средство должно иметь свойства, которые, с одной стороны, обеспечивают то, что оно не является электропроводящим. Кроме того, оно должно быть достаточно толстым и/или твердым, чтобы экранировать электрод подложки от контактного средства. Точная толщина и твердость зависят от фактического давления, оказанного контактным средством, но типично толщины 1-100 микрометров достаточно. Требуемая защита была достигнута слоями фоторезиста толщиной 1,5 микрометров, а также слоями непроводящего клея толщиной 10-200 микрометров, но также могут быть использованы более толстые слои. Кроме того, должно быть обеспечено то, что защитное средство не повредит ни электрод подложки, органический электролюминесцентный слой, ни противоэлектрод. В предпочтительном варианте осуществления защитное средство содержит непроводящий клей. Кроме того, предпочтительно то, что непроводящий клей защитного средства является безводным и/или не содержащим воду.
Электролюминесцентное устройство согласно изобретению содержит средство герметизации для герметизации набора электролюминесцентных слоев. Средство герметизации может также герметизировать весь набор слоев электролюминесцентного устройства или только множество слоев, образующих часть всего набора слоев. Предпочтительно, средство герметизации является газонепроницаемым элементом, покрывающим по меньшей мере органический электролюминесцентный слой и противоэлектрод. Посредством использования газонепроницаемого средства герметизации, предотвращено то, что факторы окружающей среды, такие как вода или кислород, могут повредить герметизированные слои. Средство герметизации может образовать газонепроницаемую крышку. Эта крышка может быть образована из стекла или металла. Также возможно образовать средство герметизации одним или множеством слоев, нанесенных на электролюминесцентное устройство или только на его части. Слои могут содержать кремний, оксид кремния, нитрид кремния, оксид алюминия или оксинитрид кремния. Все названные средства герметизации предотвращают вредное воздействие механических факторов и/или факторов окружающей среды на набор слоев электролюминесцентного устройства.
В качестве примера, средство герметизации может быть выполнено из металлов, стекла, керамики или их сочетания. Оно прикреплено к подложке проводящим или непроводящим клеем, расплавленной стеклообразной фриттой или металлическим припоем. Поэтому оно также может предоставить механическую прочность для электролюминесцентного устройства.
В предпочтительном варианте осуществления средство герметизации электрически подсоединено к контактному средству. Электрическое соединение между контактным средством и средством герметизации может быть непосредственным или косвенным. В непосредственном способе средство герметизации имеет непосредственный контакт с контактным средством. В косвенном способе может быть использовано средство, такое как проволока, для соединения средства герметизации и контактного средства. Помимо названной проволоки могут быть использованы другие средства для соединения средства герметизации и контактного средства, которые известны специалисту в данной области техники. Возможно подсоединение электролюминесцентного устройства к источнику электропитания с помощью средства герметизации. Поэтому проволока и т.д. может быть прикреплена к средству герметизации, которая передает электрический ток через контактное средство противоэлектроду. Требованием для этого варианта осуществления является то, что средство герметизации является, по крайней мере, проводящим в одной части. Чтобы предотвратить короткие замыкания, средство герметизации должно в таком случае быть изолировано от электрода подложки. Это может быть реализовано таким образом, что средство герметизации разделено на две области. Одна из них является электропроводящей контактной площадкой, а другая является электроизолирующей областью. Средство герметизации должно быть сконструировано таким образом, что электропроводящая контактная площадка подсоединена к контактному средству.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления средство герметизации содержит электропроводящий газонепроницаемый ввод. Этот газонепроницаемый ввод содержит проводящий элемент, который подсоединен к средству соединения. Это может быть выполнено путем непосредственного контакта или с помощью проволоки или элемента, известного специалисту в данной области техники. Если средство герметизации является электропроводящим и подсоединено к электроду подложки, то предпочтительно, что газонепроницаемый ввод электрически изолирован от средства герметизации. Это может быть выполнено средством изоляции, в который встроен проводящий элемент. Это средство изоляции для газонепроницаемого ввода может, например, быть образовано стеклом или керамикой, полностью покрывающей проводящий элемент.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления средство герметизации содержит электропроводящую контактную площадку. В этом варианте осуществления средство герметизации состоит из двух разных элементов, один образует контактную площадку, а другой элемент образует изолирующую область. Предпочтительно, контактная площадка размещена сверху средства герметизации. В другом варианте контактная площадка может быть образована элементом, встроенным в средство герметизации, причем этот встроенный элемент является проводящим. Например, в газонепроницаемую многослойную структуру, образующую средство герметизации, может быть встроен металлический диск. Тогда этот металлический диск образует контактную площадку, которая находится в электрическом контакте с контактным средством электролюминесцентного устройства. Предпочтительно, контактная площадка электрически изолирована от средства герметизации. Это может быть выполнено встраиванием контактной площадки в стеклянный или керамический или другой материал, известный специалисту в данной области техники.
Главной идеей настоящего изобретения является предотвращение, используя защитное средство, любого короткого замыкания между двумя электродами раскрытого электролюминесцентного устройства, вызванного контактным средством и/или нанесением контактного средства на противоэлектрод. Поэтому различные контактные средства могут быть применены для раскрытого электролюминесцентного устройства без угрозы короткого замыкания. Для дополнительного уменьшения вероятности короткого замыкания в пределах изобретения раскрыто множество контактных средств, которые могут быть использованы для подсоединения электролюминесцентного устройства, особенно противоэлектрода к источнику электропитания. Даже если одно из названных контактных средств преднамеренно использовано для повреждения противоэлектрода на площади, на которой контактное средство находится в контакте с противоэлектродом, то не произойдет никакого короткого замыкания, так как защитное средство размещено по меньшей мере полностью под поврежденной площадью противоэлектрода и предотвратит это.
Контактное средство может содержать пружину, которая помещена между средством герметизации и противоэлектродом. Поэтому пружина может находиться в непосредственном контакте с противоэлектродом и проводить электрический ток от средства герметизации к противоэлектроду. Пружина может быть прикреплена к противоэлектроду, например, пайкой, лазерной сваркой или ультразвуковой сваркой. Процесс прикрепления может привести к проникновению сквозь противоэлектрод и/или набор электролюминесцентных слоев. И в этом случае защитное средство внизу предотвратило бы короткое замыкание. В еще одном варианте осуществления пружина может прижимать монетоподобную контактную пластину к противоэлектроду. Даже если поверхность этого монетоподобного элемента может не быть абсолютно плоской, а проникает сквозь части противоэлектрода, то никакого короткого замыкания не произойдет, так как защитное средство внизу предотвратит вхождение в электрический контакт поверхности контактного средства с электродом подложки.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления контактное средство может содержать дугообразную пружину. Пружина в форме дуги может легко быть прикреплена к средству герметизации, и контакт между контактным средством и противоэлектродом легко установлен. В еще одном предпочтительном варианте осуществления контактное средство является закругленным наконечником. Оно может также содержать пружину, которая прижимает закругленный наконечник к противоэлектроду. Вследствие большой площади контакта между закругленным наконечником и противоэлектродом установлен надежный контакт.
Как раскрыто, защитное средство может содержать непроводящий клей. Этот непроводящий клей может быть прозрачным, непрозрачным или содержать рассеивающие свойства. В зависимости от материала, использованного для средства защиты, эксперименты показали, что площадь, на которую нанесено средство защиты, может выглядеть темной при нормальной работе электролюминесцентного устройства, так как инжекция зарядов из электрода подложки в набор электролюминесцентных слоев заблокирована. Поэтому еще один предпочтительный вариант изобретения отличается тем, что защитное средство содержит по меньшей мере одно рассеивающее средство для рассеивания света, сгенерированного органическим электролюминесцентным слоем; предпочтительно то, что рассеивающее средство встроено в защитное средство. Это рассеивающее средство рассеивает и/или отражает часть искусственного света, направленного подложкой. Это приводит к подсветке противоположной неизлучающей области. Так как подложка часто работает как своего рода световод, то рассеивающее средство защитного средства дает возможность этому свету рассеиваться и отражаться за пределы электролюминесцентного устройства. Рассеивающее средство может быть образовано множеством пигментов и/или вкраплений в защитное средство. Эти пигменты и/или вкрапления могут, например, содержать алюминий, слюдосодержащие пигменты, частицы диоксида титана или другие вкрапления или частицы, известные специалисту в данной области техники, в качестве рассеивающих и/или отражающих искусственный свет органического электролюминесцентного устройства.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления защитное средство окрашено. Это может быть выполнено окраской самого защитного средства или применением цветных пигментов в защитном средстве.
В еще одном варианте осуществления защитное средство размещено в виде замкнутого контура, имеющего внутренний край и внешний край, обрамляющего набор электролюминесцентных слоев, в котором противоэлектрод частично покрывает замкнутый контур, устанавливающий прилегающий зазор между внешним краем контура и краем противоэлектрода достаточно большой, чтобы изолировать противоэлектрод от электрода подложки. С таким замкнутым контуром затраты на производство могут быть дополнительно снижены при применении одной и той же маски для осаждения набора электролюминесцентных слоев и противоэлектрода. Применяя одну и ту же маски для осаждения набора электролюминесцентных слоев и противоэлектрода без непроводящего замкнутого контура сверху электрода подложки, обрамляющего упомянутый набор слоев, было бы весьма вероятно, что оба электрода находятся в электрическом контакте где-то на краю противоэлектрода. В этом варианте осуществления изоляция между подложкой и противоэлектродом поддерживается прилегающим зазором между противоэлектродом и внешним краем контура непроводящего средства защиты.
Чтобы добиться однородного распределения напряжения по площади противоэлектрода, предпочтительно то, что множество контактных средств нанесено на противоэлектрод. Посредством использования нескольких контактных средств достигнутое распределение напряжения является более однородным. Было бы целесообразно подсоединить все контактные средства к одному и тому же потенциалу источника электропитания. Это превращается в равномерное распределение тока и напряжения для органического электролюминесцентного слоя и в однородную генерацию искусственного света органическим электролюминесцентным слоем. Чтобы предотвратить короткое замыкание, число защитных средств, нанесенных на электрод подложки, зависит от числа контактных средств. Поэтому предпочтительно то, что множество защитных средств размещено на электроде подложки. Для известных электролюминесцентных устройств было показано, что предпочтительно, чтобы на электрод подложки было нанесено следующее число защитных средств: 2, 4, 5, 8, 16 или 32.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления противоэлектрод структурирован на множество электрически отделенных сегментов противоэлектрода, в котором каждый сегмент противоэлектрода содержит по меньшей мере одно защитное средство. В этом варианте осуществления противоэлектрод в целом виде не подсоединен к источнику электропитания. Вместо этого противоэлектрод структурирован. Это структурирование противоэлектрода приводит к отделенным сегментам противоэлектрода. Поэтому никакой электрический ток не может протекать непосредственно между отделенными противоэлектродами. Противоэлектроды могут быть соединены посредством использования средства герметизации. Так как каждый из сегментов противоэлектрода содержит по меньшей мере одно контактное средство, которое подсоединено к средству герметизации, то между сегментами противоэлектрода может существовать контакт через средство герметизации. Но между сегментами противоэлектрода не существует никакого непосредственного контакта. Для каждого контактного средства на электрод подложки может быть нанесено одно защитное средство, чтобы предотвратить любого вида короткое замыкание. Кроме того, одно защитное средство может быть размещено под множеством контактных средств.
Задача настоящего изобретения также выполнена способом для защиты электрода подложки электролюминесцентного устройства, в котором электролюминесцентное устройство содержит набор электролюминесцентных слоев по меньшей мере с одним органическим электролюминесцентным слоем, размещенным между электродом подложки и противоэлектродом сверху подложки, и средство герметизации, герметизирующее по меньшей мере набор электролюминесцентных слоев, электролюминесцентное устройство содержит по меньшей мере одно контактное средство для электрического контакта противоэлектрода с источником электропитания, причем способ содержит этап, на котором:
- наносят по меньшей мере одно защитное средство на электрод подложки, причем защитное средство является электронепроводящим и по меньшей мере полностью покрывает площадь под контактным средством.
Признаки и подробности, описанные в отношении электролюминесцентного устройства, также применяются к способу, и наоборот.
Раскрытое электролюминесцентное устройство, описанное выше, предпочтительно изготовлено в соответствии с раскрытым способом.
Защитное средство является слоем, который защищает органические слои и противоэлектрод от любого негативного воздействия от контактного средства посредством надежного изолирования электрода подложки по отношению к противоэлектроду. Таким образом, даже если контактное средство может повредить противоэлектрод и органические слои, то никакого короткого замыкания не произойдет, так как защитное средство предотвращает любой непосредственный контакт между двумя электродами. Защитное средство может содержать непроводящий клей или фоторезист. Площадь защитного средства может продолжаться за пределы площади контактного средства.
Изобретение также раскрывает использование защитного средства для предотвращения коротких замыканий между электродом подложки и противоэлектродом, снабженным по меньшей мере одним контактным средством. Защитное средство размещено на электроде подложки и поэтому предотвращает непосредственный контакт между электродом подложки и противоэлектродом, даже если контактное средство проникает сквозь часть противоэлектрода и органические слои.
Кроме того, изобретение раскрывает использование непроводящего клея в качестве защитного средства для предотвращения короткого замыкания между электродом подложки и противоэлектродом, снабженным по меньшей мере одним контактным средством. Использование непроводящего клея в качестве защитного средства имеет преимущество в том, что непроводящий клей может легко быть нанесен на электрод подложки. Непроводящий клей является в основном вязкой жидкостью, которая может легко быть прикреплена к электроду подложки. Нет никакой необходимости в чистом производственном помещении или вакуумной камере. Кроме того, непроводящий клей имеет преимущество в том, что он не повреждает органический электролюминесцентный слой и противоэлектрод, которым защитное средство покрыто.
Изобретение также относится к подложке, покрытой только одним прилегающим электродом, который использован в качестве электрода подложки в электролюминесцентном устройстве согласно нашему настоящему изобретению. Прилегающий электрод не структурирован, что означает любой электрод, в котором площадь подложки, покрытая электродом, который является электродом подложки, не приспособлена для нанесения второй проводящей области на подложку в пределах герметизированной площади подложки органического электролюминесцентного устройства, покрытого средством герметизации, которое электрически изолировано до электрода подложки.
Для производства раскрытого электролюминесцентного устройства изобретения разные слои набора слоев осаждают на подложку. После осаждения электрода подложки на подложку, на электрод подложки может быть нанесено защитное средство. Потом осаждают органические слои. В заключение осаждают противоэлектрод. Согласно существующему уровню техники, предпочтительной технологией осаждения для органических слоев и противоэлектрода является термовакуумное испарение. Термовакуумное испарение является технологией осаждения, в которой материалы, которые осаждают, следуют прямолинейно из источника испарения к подложке, приводя к направленному осаждению. Если защитное средство имеет крутые края или нависающие края, то будут происходить эффекты экранирования, которые приводят к отверстиям в органических слоях и противоэлектроде. Для предотвращения этого нежелательного эффекта предпочтительно, чтобы защитное средство имело плавные и некрутые края. Поэтому изобретение также заявляет защитное средство, содержащее свойства материала и/или методики нанесения, которые предотвращают возникновение экранирующего края на электроде подложки. В предпочтительном варианте осуществления свойство материала, предотвращающее возникновение экранирующего края, является вязкостью, например вязкостью при повышенной температуре. Предпочтительно вязкость является низкой. Если непроводящий клей используют в качестве защитного средства, то он может быть нанесен как капля на электрод подложки. Если этот непроводящий клей защитного средства содержит вязкость, которая дает ему возможность растекаться, то получится плавная холмообразная форма защитного средства, которая предотвращает эффекты экранирования. Если для защитного средства используют материал, который дает крутые края, то это может создать эффекты экранирования, если используют только один источник осаждения, для осаждения материала на подложку с разных направлений могут быть использованы несколько источников осаждения. Также может быть целесообразным вращение или перемещение иным образом подложки в течение осаждения, чтобы обеспечить непрерывное осаждение слоев над защитным средством.
Вышеупомянутые электролюминесцентное устройство и/или способ, а также заявленные компоненты и компоненты, которые будут использованы в соответствии с изобретением в описанных вариантах осуществления, не подлежат каким-либо особым исключениям в отношении размера, формы, выбора материалов. Технические концепции, такие как критерии выбора, известны в данной области техники и могут быть применены без ограничений. Дополнительные подробности, характеристики и преимущества задачи изобретения раскрыты в зависимых пунктах формулы изобретения и нижеследующем описании соответственных фигур, которые являются только примерным видом, показывающим множество предпочтительных вариантов осуществления электролюминесцентного устройства согласно настоящему изобретению.
Краткое описание чертежей
Дополнительные варианты осуществления изобретения будут описаны в отношении нижеследующих чертежей,
где фиг.1 - первый вариант осуществления электролюминесцентного устройства с защитным средством согласно изобретению,
фиг. 2 - вид сверху электролюминесцентного устройства согласно фиг. 1,
фиг. 3 - еще один вариант осуществления электролюминесцентного устройства с контактным средством,
фиг. 4 - электролюминесцентное устройство с еще одним вариантом осуществления контактного средства,
фиг. 5 -