CN103715230B - 一种透明oled器件及其显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种透明OLED器件,其包括多个像素,每个像素包括有机功能层,所述有机功能层两侧分别设有第一透明电极和第二透明电极,所述有机功能层的一侧还设有反射电极,所述反射电极的面积小于所述有机功能层的面积。本发明的透明OLED器件,通过设置反射电极,形成了微区顶发光器件与透明发光器件的结合,使得本发明可以对分别对透明OLED器件两侧发光的亮度进行调整,根据需要使两侧的亮度一致或不一致,可应用于透明的照明或显示领域。
Description
技术领域
本发明涉及OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)器件,具体地说,是一种透明OLED器件,以及采用了这种透明OLED器件的显示装置。
背景技术
OLED器件是主动发光器件。相比现在的主流平板显示技术薄膜晶体管液晶显示器(TFT -LCD ) , OLED 具有高对比度、广视角、低功耗、体积更薄等优点,有望成为继LCD之后的下一代平板显示技术,是目前平板显示技术中受到关注最多的技术之一。
由于OLED的主发光特性,不需要背光照明,因此可以实现透明显示。透明OLED显示器,具有可自发光、同时光线可穿透显示屏的优点,是未来新型显示技术。而现有的透明OLED器件,采用将OLED器件的阳极及阴极均采用透明导电层来制备。其存在的缺点:
1)两个发光面的亮度不一致;
2)不能实现两个发光面发光的单独调控。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种可以实现两个发光面的发光可分别调控,且可使两个发光面亮度一致的透明OLED器件,以及采用了这种透明OLED器件的显示装置。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种透明OLED器件,其包括多个像素,每个像素包括有机功能层,所述有机功能层两侧分别设有第一透明电极和第二透明电极,所述有机功能层的一侧还设有反射电极,所述反射电极的面积小于所述有机功能层的面积。
进一步地,所述反射电极位于所述第一透明电极和有机功能层之间,所述反射电极与所述第一透明电极之间设有绝缘层。
进一步地,所述反射电极的面积为所述有机功能层的面积的10%-50%。
进一步地,在一个方向上相邻的像素之间的反射电极相互电连接,所述反射电极从位于两端的像素引出并连接电源。
进一步地,所述反射电极位于与所述第一透明电极相同的一侧,并与所述第一透明电极并列设置;所述反射电极与所述第一透明电极之间形成有缝隙。
进一步地,所述缝隙中填充中绝缘材料。
进一步地,所述第二透明电极分为两部分,其中一部分与所述反射电极相对设置,另一部分与所述第一透明电极相对设置。
进一步地,所述第一透明电极为阳极,第二透明电极为阴极,或者,所述第一透明电极为阴极,第二透明电极为阳极。
进一步地,所述第一透明电极在可见光波段的平均透光率为50%-95%;所述第二透明电极在可见光波段的平均透光率为5%-95%。
本发明还提供了一种包含有上述的透明OLED器件的有机发光显示装置。
本发明的透明OLED器件,通过设置反射电极,形成了微区顶发光器件与透明发光器件的结合,使得本发明可以对分别对透明OLED器件两侧发光的亮度进行调整,根据需要使两侧的亮度一致或不一致,可应用于透明的照明或显示领域。
附图说明
图1是本发明的透明OLED器件的一实施例的结构示意图。
图2是本发明中多个像素相连的平面结构示意图。
图3是本发明的透明OLED器件的另一实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
如图1所示,在本实施例中,透明OLED器件包括多个像素,每个像素的大小不限,但一般应小于人眼最小分辨率。每个像素包括有机功能层5,有机功能层5与现有技术中的有机功能层相同,包括空穴注入层、有机发光层、电子注入层等,在此不作赘述。在有机功能层5两侧分别设置第一透明电极4和第二透明电极6,其中在第一透明电极4的外侧为基板1。在有机功能层5的一侧设置有反射电极2,该反射电极2的面积小于有机功能层5的面积。在本实施例中,反射电极2位于第一透明电极4和有机功能层5之间,反射电极2与第一透明电极4之间设有绝缘层3,以防止二者短路。
本发明的透明OLED器件在使用时,给反射电极2与第二透明电极6通电,可以控制透明OLED器件向第二透明电极6的方向发光;给第一透明电极4与第二透明电极6通电,可以实现透明OLED器件的双面发光或显示。另外,如果同时给反射电极2、第一透明电极4与第二透明电极6通电,但施以不同电流或电压,可以实现对双面发光亮度的调节。另外,还可以通过将反射电极2对应的有机功能层的颜色设定为与第一透明电极4对应的有机功能层的颜色不同,从而可以通过反射电极2来调节显示的颜色。
本发明中,反射电极的面积优选为有机功能层的面积的10%-50%,反射电极面积过小则其调节作用不明显,而反射电极面积若过大则会影响透明OLED器件的透明度。
在制作本实施例的透明OLED器件时:
在透明的基板1上制备第一透明电极4;
在第一透明电极4上制备反射电极层;
采用涂胶、曝光、显影、刻蚀等工艺,对反射电极层的部分区域进行刻蚀,剩余部分形成反射电极2;
对反射电极2的边缘位置进行刻蚀,使得反射电极2与第一透明电极4相连的部分断开;
在反射电极2与第一透明电极4之间相断开的位置填充绝缘材料,形成绝缘层3;
在第一透明电极4及反射电极2之上蒸镀有机功能层5;
在有机功能层5之上制作第二透明电极6,从而得到本实施例的透明OLED器件。
当然,上述只是制作本实施例的透明OLED器件的一种优选方案,实际制作过程不限于此。
在本实施例中,由于反射电极2是设置在第一透明电极4和第二透明电极6之间的,为了将各像素的反射电极2与电源连接,可以将一个方向上相邻的像素之间的反射电极2相互电连接,并将串接后的反射电极2从位于两端的像素引出并连接电源。如图2所示实施例,在本实施例中,在纵向上,也即属于同一列的各行像素之间的反射电极2串接在一起,并从最两端的像素引出,形成反射引出电极7,将反射引出电极7与外部供电电源连接,以为反射电极2提供电能。由于本实施例中的第一透明电极4的面积完全覆盖了像素的有机功能层5,因此,既可以像反射电极一样将属于同一列的像素之间的第一透明电极4串接后从两端引出,形成第一透明引出电极8,也可以将所有像素的第一透明电极4电连接在一起,然后从四周引出。
如图3所示的本发明的透明OLED器件的另一实施例。在本实施例中,反射电极2位于与第一透明电极4相同的一侧,并与第一透明电极4并列设置。为了防止反射电极2与第一透明电极4短路,可以在反射电极2与第一透明电极4之间形成缝隙9.更进一步优选,可以在该缝隙9中填充绝缘材料,以使绝缘性能更好。而本实施例中的第二透明电极6分成两个部分,其中一部分与反射电极2相对设置,另一部分与第一透明电极4相对设置。为了实现绝缘,第二透明电极6的两个部分之间也形成有缝隙。并且,该缝隙中也可以填充绝缘材料。当然,在其它实施例中,第二透明电极6也可以是一个整体,完整覆盖在有机功能层5上。
上述各实施例中,第一透明电极4与第二透明电极6分别为OLED器件的阴极和阳极,且位置可以对调。即可以是第一透明电极4为阳极,第二透明电极6为阴极,也可以是第一透明电极4为阴极,而第二透明电极6为阳极,均不影响本发明的实施。第一透明电极4在可见光波段的平均透光率在50%-95%之间;第二透明电极6在可见光波段的平均透光率在5%-95%之间。当第二透明电极6在可见光波段的平均透光率在5%-50%之间时,OLED器件的发光大部分由第一透明电极4侧输出,小部分由第二透明电极6侧输出,可以形成双面显示效果。而当第二透明电极6在可见光波段的平均透光率在50%-95%之间时,OLED器件的发光可以从两侧输出,形成透明OLED器件。
以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。
Claims (6)
1.一种透明OLED器件,其包括多个像素,每个像素包括有机功能层,所述有机功能层两侧分别设有第一透明电极和第二透明电极,其特征在于,所述有机功能层的一侧还设有反射电极,所述反射电极位于所述第一透明电极和所述有机功能层之间,所述反射电极与所述第一透明电极之间设有绝缘层,所述反射电极的面积小于所述有机功能层的面积。
2.根据权利要求1所述的透明OLED器件,其特征在于,所述反射电极的面积为所述有机功能层的面积的10%-50%。
3.根据权利要求1所述的透明OLED器件,其特征在于,在一个方向上相邻的像素之间的反射电极相互电连接,所述反射电极从位于两端的像素引出并连接电源。
4.根据权利要求1所述的透明OLED器件,其特征在于,所述第一透明电极为阳极,第二透明电极为阴极;或者,所述第一透明电极为阴极,第二透明电极为阳极。
5.根据权利要求1所述的透明OLED器件,其特征在于,所述第一透明电极在可见光波段的平均透光率为50%-95%;所述第二透明电极在可见光波段的平均透光率为5%-95%。
6.一种包含有权利要求1~5任意一项所述的透明OLED器件的有机发光显示装置。
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