CN204130537U - 一种 oled 面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种OLED面板及显示装置,其中OLED面板包括基板以及依次设置在基板上的阳极层、有机发光层、阴极层,所述基板靠近所述阳极层的一面上设有多个凹槽形成透镜阵列。本实用新型的有益效果是:透镜阵列的设置减少有机发光层发出的光线在所述阳极层与所述基板之间和所述基板与空气之间发生全反射,增大了有机发光层发出的光线的利用率。
Description
技术领域
本实用新型涉及有机光电器件制备领域,尤其涉及一种OLED面板及显示装置。
背景技术
OLED(Organic Light-Emitting Diode)技术是近几年比较热门的前瞻技术,OLED器件以其自发光,高对比度、宽视角、高相应速度等特点越来越受到人们的重视,成为理想的下一代显示器件。然而OLED也有自身的一些问题,比如,OLED的耦合出光效率只在20%以下,浪费了大量的光子。因此提高OLED器件的耦合出光效率至关重要。
一般情况下OLED面板的光输出模式是如图1所示,由于有机发光层3的折射率与阳极层2的折射率接近,因而由有机发光层3产生的光可以直接通过阳极层2,由于基板1的折射率约为1.5,小于阳极层2的折射率,因而光线会在阳极层2和基板之间的界面上发生全发射现象(如第一光线a所示),造成大量光线不能射出OLED器件,即使接近临界反射角的透射光线,由于基板1折射率大于空气,光线也会在基板1和空气界面上发生全反射(如第二光线b所示),同样滞留了大量的光线。这些被滞留在OLED器件内部的光子占到所有产出光子的80%~85%,所以造成了OLED器件的外部量子效率(EQE)非常低。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种OLED面板及显示装置,增大有机发光层发出的光线的利用率。
为了达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种OLED面板,包括基板以及依次设置在基板上的阳极层、有机发光层、阴极层,所述基板靠近所述阳极层的一面上设有多个凹槽形成透镜阵列。
进一步的,所述凹槽为弧面形成的半球形结构。
进一步的,所述基板和所述阳极层之间设有折射率与所述阳极层的折射率相同的有机层。
进一步的,所述阳极层的折射率为1.8,且所述有机发光层与所述阳极层的折射率相同。
进一步的,所述基板的折射率为1.5。
本实用新型还提供一种显示装置,包括上述的OLED面板。
本实用新型的有益效果是:透镜阵列的设置减少有机发光层发出的光线在所述阳极层与所述基板之间和所述基板与空气之间发生全反射,增大了有机发光层发出的光线的利用率。
附图说明
图1表示现有技术中OLED面板的结构示意图;
图2表示本实用新型一实施例中OLED面板结构示意图;
图3表示本实用新型一实施例中OLED面板结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的结构和原理进行详细说明,所举实施例仅用于解释本实用新型,并非以此限定本实用新型的保护范围。
如图2所示,本实施例提供一种OLED面板,包括基板1以及依次设置在基板1上的阳极层2、有机发光层3、阴极4层,所述基板1靠近所述阳极层2的一面上设有多个凹槽形成透镜阵列。
透镜阵列的设置,会汇聚到达基板1的界面上的光线,使原本在此界面上发生全反射的一部分光线(光线c)能够顺利通过界面,进入基板1内,由于对光线发生了汇聚,也缩小了基板1与空间界面上的光线入射角,能够使光线顺利透出OLED器件(如光线d),提高OLED器件的总体外部量子效率。
透镜阵列的设置减少有机发光层3发出的光线在所述阳极层2与所述基板1之间和所述基板1与空气之间发生全反射,减少了光线在OLED面板内的滞留,增大了有机发光层3发出的光线的利用率。
优选的,所述凹槽为弧面形成的半球形结构。应当理解的是,所述凹槽结构并不以此为限,只要起到汇聚光线的作用,所述凹槽的结构还可以采用斜面形成的锥形结构等。
优选的,所述基板1和所述阳极层2之间设有折射率与所述阳极层2的折射率相同的有机层5。
有机层5的折射率与阳极层2和有机发光层3的折射率相一致,这样有机发光层3产生的光线就会直接通过有机层5。由于基板1上面设置的透镜阵列,在基板1上形成透镜阵列的表面沉积的有机层5自动就会生成透镜阵列,如图3所示,在有机层5靠近基板1的表面上形成有与基板1上凹槽相适配的凸起,以在有机层5相应的表面形成透镜阵列,这些透镜阵列会汇聚到达有机层5与基板1的界面上的光线,使原本在此界面上发生全反射的一部分光线(光线f)能够顺利通过界面(有一部分光线仍然后发生全反射,而不能进入基板1内部),进入玻璃基板1内,由于对光线发生了汇聚,也缩小了玻璃基板1与空间界面上的光线入射角,能够使光线顺利透出OLED器件(光线e),提高OLED器件的总体外部量子效率。同时,由于有机层5的插入,改善了OLED器件对水氧的阻挡能力,提升OLED器件的寿命。
由于有机层5的折射率大于基板1的折射率,只要进入基板1的光线的入射角大于预设角度(临界角)则会在基板1内发生全反射,而使得光线无法射出基板1,所以为了最大程度的利用有机发光层3发出的光线。减少光线在基板1界面全反射的发生,所述凹槽的截面为弧形形结构时,其曲率半径优选小于23um,所述凹槽结构的宽度d优选为小于20um,所述凹槽结构的深度h优选为小于10um,但并不以此为限。
优选的,所述阳极层2的折射率为1.8,且所述有机发光层3与所述阳极层2的折射率相同。实际制作过程中,有机发光层3的折射率与阳极层2的折射率相近,有机发光层3产生的光可以直接通过阳极层2。
优选的,所述基板1的折射率为1.5,但并不以此为限。
本实用新型还提供一种显示装置,包括上述的OLED面板。
以下具体介绍本实施例中OLED面板的制作方法。
OLED面板的制作方法包括以下步骤:
在基板1的一表面上设置多个凹槽形成透镜阵列;
在基板1上形成有透镜阵列的表面上形成有机层5的图形,有机层5的折射率与阳极层2的折射率相同;
在有机层5上形成阳极层2的图形;
在阳极层2上形成有机发光层3的图形;
在有机发光层3上形成阴极4层的图形。
进一步的,在阳极层2上形成有机发光层3的图形的步骤中具体包括:
在阳极层2上依次形成空穴注入层和空穴传输层;
在空穴传输层上形成像素发光层;
在像素发光层上形成电子传输层;
在电子传输层上形成电子注入层。
以上所述为本实用新型较佳实施例,应当指出的是,对于本领域普通技术人员来说,在不脱离本实用新型的所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型保护范围。
Claims (6)
1.一种OLED面板,包括基板以及依次设置在基板上的阳极层、有机发光层、阴极层,其特征在于,所述基板靠近所述阳极层的一面上设有多个凹槽形成透镜阵列。
2.根据权利要求1所述的OLED面板,其特征在于,所述凹槽为弧面形成的半球形结构。
3.根据权利要求1所述的OLED面板,其特征在于,所述基板和所述阳极层之间设有折射率与所述阳极的折射率相同的有机层。
4.根据权利要求1所述的OLED面板,其特征在于,所述阳极层的折射率为1.8,且所述有机发光层与所述阳极层的折射率相同。
5.根据权利要求1所述的OLED面板,其特征在于,所述基板的折射率为1.5。
6.一种显示装置,包括权利要求1-5任一项所述的OLED面板。
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