Abstract:
PURPOSE: A hybrid stacked organic light emitting diode and a method for manufacturing the same are provided to simplify manufacturing processes by stacking light emitting units through a solution process and a vacuum deposition process. CONSTITUTION: A first light emitting unit is formed on an anode(200) and includes a first light emitting layer(230) which is formed through a solution process. A connecting layer(250) is formed on the first light emitting unit and generates electrons and holes. A second light emitting unit is formed on the connecting layer and includes a second light emitting layer(270) through a vacuum deposition process. A cathode(290) is formed on the second light emitting unit.
Abstract:
PURPOSE: An organic light emitting diode using a phase separation phenomenon and a manufacturing method thereof are provided to improve light extraction efficiency by including a first light path control layer. CONSTITUTION: A transparent substrate(110) is prepared. A first light path control layer(130a) is formed on a transparent substrate by using the phase separation phenomenon. The first light path control layer has a first medium and a second medium with a low refractive index. An anode electrode, an organic light emitting layer, and a cathode electrode are successively stacked on the first light path control layer. A second light path control layer has a third medium and a fourth medium by the phase separation phenomenon.
Abstract:
본 발명은 백색 유기발광 다이오드(OLED)와 컬러 필터로 구현하는 색재현율이 개선된 풀 컬러 OLED 디스플레이에 관한 것이다. 본 발명에 따른 풀 컬러 OLED 디스플레이는 백색 유기발광 다이오드와 컬러 필터를 포함하되, 컬러 필터 하부에 해당 화소 컬러의 방출을 최대로 만들 수 있는 광학적 공진 두께 또는 굴절률을 갖도록 형성된 공진 제어층을 포함한다. 본 발명은 컬러 필터에 공진 제어층을 형성함으로써, 높은 색재현율을 확보할 수 있으면서, 동시에 OLED 공정에 영향을 미치지 않으면서, 컬러를 제어할 수 있어, 대면적 제조 및 양산성이 우수하다는 장점을 갖는다. 백색 OLED, 컬러 필터, 색재현율
Abstract:
본 발명은 하이브리드 백색 유기 전계 발광 소자 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 유기 전계 발광 소자 내부의 형광 발광층과 전자 수송층의 HOMO 준위차를 다른 층들간의 HOMO 준위차 보다 크게 하거나, 또는 형광 발광층과 정공 수송층의 LUMO 준위차를 다른 층들간의 LUMO 준위차 보다 크게 함으로써, 재결합 영역을 발광층의 일부로 제한하여 높은 효율로 형광 발광을 얻을 수 있으며, 형광 발광층에서 사용되지 않는 삼중항 엑시톤을 재결합 영역과 소정 거리 떨어진 곳에 형성된 보조 발광층으로 전이시켜 형광 발광층과 다른 색상으로 발광되도록 함으로써, 유기 전계 발광 소자에서 형성되는 일중항 엑시톤과 삼중항 엑시톤을 모두 사용하여 매우 높은 효율로 백색 발광을 얻을 수 있는 것을 특징으로 한다. 유기 전계 발광 소자, 백색, 하이브리드, 삼중항, 일중항
Abstract:
PURPOSE: An OLED display is provided to improve high color gamut by forming a resonance control layer in a color filter. CONSTITUTION: A thin film transistor(100) is formed on a transparent substrate. A resonance control layer is formed in a pixel region of the thin film transistor. A color filter layer is formed on the resonance control layer. A planarization layer(110) is formed in the whole surface including the color filter layer. A first electrode(120) is formed on the pixel region of the planarization layer. The first electrode is electrically connected to the thin film transistor. An organic light-emitting layer(130) is formed on the first electrode. A second electrode(140) is formed on the organic light-emitting layer. The second electrode applies a common voltage to the pixel region.
Abstract:
PURPOSE: An organic light emitting device and a manufacturing method thereof are provided to smoothly transfer an assistant layer for light leakage prevention to a light-emitting layer between an electron hole transfer layer and a light emitting layer. CONSTITUTION: An electron hole transfer layer transfers an electrode injected from a first electrode. A light-emitting layer(250) performs light emitting by energy discharge of exiton. A secondary layer(240) is formed between the electron hole transfer layer and the light-emitting layer and prevents light leakage by shutting the exiton in the light-emitting layer. An electron transfer layer(260) and a second electrode are successively formed on the top of the light-emitting layer.
Abstract:
PURPOSE: An organic light emitting device having heat dissipation layer and manufacturing method thereof are provided to suppress a temperature rise of the organic electroluminescent by a heat dissipation layer. CONSTITUTION: The organic electro-luminescent device(1) includes the heat dissipation layer(100) and luminous unit(200). The heat dissipation layer is formed in one place among the lower and the top or the inside part of the luminous unit. The luminous unit includes the substrate(210), the first electrode(anode)(220), and hole injection and transmission layer(230), the light-emitting layer(240), and an electrotransport, the implanted layer(250) and the second electrode(cathode)(260). The heat dissipation layer is formed by the thickness of 2,000A or 500 by the sputtering method.
Abstract:
본 발명은 투명 전자소자용 배선구조물에 관한 것으로, 본 발명에 의한 투명 전자소자용 배선구조물은 기판 상에 형성되는 투명성을 갖는 하부 전도층; 상기 하부 전도층 상에 형성되는 투명성을 갖는 절연층; 상기 절연층 상에 형성되는 투명성을 갖는 배선층; 및 상기 하부 전도층과 상기 배선층을 전기적으로 연결하는 접촉부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 투명 하부 전도층과 배선층의 이중 전도층을 이용한 투명 배선구조를 통해 투명도의 손실이 거의 없으면서 투명 배선의 저항값을 크게 낮출 수 있으므로, 투명 배선의 성능을 크게 높일 수 있는 투명 전자소자 또는 투명 전자 회로를 제작할 수 있다. 투명 배선, 투명 전자소자, 이중 전도체, 금속 스페이서
Abstract:
A plate lighting device using an OLED is provided to simplify a manufacturing process by connecting each color electrode to an external driver easily. In a plate lighting device using an OLED, a plurality of bottom electrode line groups(210) is formed at a display area(200). The each bottom electrode line group is formed by more than two electrode lines(211a-213c) having different color radiation. A common electrode area(300) includes a plurality of bottom electrode line groups, an insulating layer(220), a common electrode line, and a separator. A window is formed by the insulating layer and exposes the electrode line of the bottom electrode line groups. The common electrode line is connected with an electrode line electrically to radiate same color through the window.
Abstract:
본 발명은 전구체들 간의 표면화학반응을 이용하여 반도체막의 결정 크기 및 캐리어 양을 조절할 수 있는 전자소자용 ZnO 반도체막 형성방법 및 상기 반도체막을 포함하는 박막 트랜지스터에 관한 것이다. 본 발명 중 전자소자용 ZnO 반도체막 형성방법은 a) 챔버 내에 기판을 배치하는 단계; b) 상기 챔버 내에 아연 전구체를 주입하여 상기 기판 상에 상기 아연 전구체를 흡착시키는 단계; c) 상기 챔버 내에 질소 또는 비활성 기체를 주입하여 잔여 아연 전구체를 제거하는 단계; d) 상기 기판 상에 형성된 상기 아연 전구체와 반응하도록 상기 챔버 내에 산소 전구체를 주입하여 ZnO 반도체막을 형성하는 단계; e) 상기 챔버 내에 질소 또는 비활성 기체를 주입하여 잔여 산소 전구체를 제거하는 단계; f) 상기 a) 내지 e) 단계를 반복 수행하는 단계; g) 산소 플라즈마 또는 오존을 이용하여 상기 ZnO 반도체막의 표면처리를 반복적으로 수행하는 단계; h) 상기 챔버 내에 질소 또는 비활성 기체를 주입하여 잔여 산소 전구체 및 잔여 아연 전구체를 제거하는 단계 및 i) 상기 a)단계 내지 상기 h) 단계를 반복하여 상기 ZnO 반도체막의 두께를 조절하는 단계를 포함한다. 이에 따라, 투명한 기판을 사용하여 투명 박막 트랜지스터를 형성함으로써, 투명 디스플레이를 구현할 수 있고, 플레서블 기판을 사용하여 플렉서블 디스플레이를 구현할 수 있다. 또한, 반도체막의 결정은 증가시켜 이동도는 향상시키고 캐리어양을 조절하여 누설전류를 감소시킴으로써 특성이 우수한 반도체막을 형성할 수 있다. 산화물 트랜지스터, 플렉시블 트랜지스터, ZnO 반도체막, 원자층 증착법