Abstract:
Es wird ein organisches Licht emittierendes Bauelement angegeben, das ein transluzentes Substrat (1), auf dem eine optische Auskoppelschicht (2) aufgebracht ist, eine transluzente Elektrode (3) auf der Auskoppelschicht (2), einen organischen funktionellen Schichtenstapel mit organischen funktionellen Schichten aufweisend eine erste organische Licht emittierende Schicht (51) auf der transluzenten Elektrode (3) und eine zweite organische Licht emittierende Schicht (52) auf der ersten organischen Licht emittierenden Schicht (51) und darüber eine reflektierende Elektrode (7) aufweist, wobei die erste organische Licht emittierende Schicht (51) beliebig angeordnete Emittermoleküle aufweist und wobei die zweite organische Licht emittierende Schicht (52) Emittermoleküle mit einer anisotropen Molekülstruktur aufweist, die anisotrop ausgerichtet sind.
Abstract:
Es wird ein Verfahren bereitgestellt zur Herstellung einer dotierten organischen halbleitenden Schicht mit den Verfahrensschritten A) Bereitstellen eines Matrixmaterials, B) Bereitstellen eines Dotierstoffkomplexes, und C) gleichzeitiges Aufdampfen des Matrixmaterials und des Dotierstoffkomplexes auf ein Substrat, wobei der Dotierstoffkomplex im Verfahrensschritt C) zersetzt und der reine Dotierstoff in das Matrixmaterial eingelagert wird.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine organische Leuchtdiode (1), umfassend einen Schichtstapel (2) zur Emission elektromagnetischer Strahlung (6). Auf einer ersten Oberfläche des Schichtstapels (2) ist eine elektrisch leitfähige erste Anschlussschicht (4) angeordnet und auf einer zweiten Oberfläche des Schichtstapels (2) ist eine elektrisch leitfähige und für eine charakteristische Wellenlänge der emittierbaren elektromagnetischen Strahlung (6) zumindest überwiegend durchlässige zweite Anschlussschicht (5) angeordnet. Die organische Leuchtdiode ist gekennzeichnet durch eine auf der dem Schichtstapel gegenüberliegenden Seite der ersten Anschlussschicht (4) angeordnete leitfähige Kontaktstruktur (7), die mit der zweiten Anschlussschicht (5) im Bereich einer Mehrzahl von Aussparungen (12) der ersten Anschlussschicht (4) elektrisch verbunden ist. Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Kontaktanordnung (15) für ein flächiges, optisch aktives Element sowie ein Verfahren zur Herstellung organischer Leuchtdioden (1).
Abstract:
In verschiedenen Ausführungsbeispielen wird ein optoelektronisches Bauelement (100) bereitgestellt, aufweisend: eine erste organische funktionelle Schichtenstruktur (112); eine zweite organische funktionelle Schichtenstruktur (116); und eine Ladungsträger-Erzeugungs- Schichtenstruktur (114) zwischen der ersten organischen funktionellen Schichtenstruktur (112) und der zweiten organischen funktionellen Schichtenstruktur (116), wobei die Ladungsträger-Erzeugungs-Schichtenstruktur (114) eine lochleitende Ladungsträger-Erzeugungs-Schicht (306), eine elektronenleitende Ladungsträger-Erzeugungs-Schicht (302) und eine Diffusionsbarriere-Schichtstruktur (304) zwischen lochleitender Ladungsträger-Erzeugungs-Schicht (306) und elektronenleitender Ladungsträger-Erzeugungs-Schicht (302) aufweist und wobei die Diffusionsbarriere-Schichtstruktur (304) mindestens ein Phthalocyanin-Derivat aufweist.
Abstract:
In verschiedenen Ausführungsbeispielen wird ein lichtemittierendes Bauelement (100) bereitgestellt, aufweisend: eine erste transluzente Elektrode (104); eine organische elektrolumineszente Schichtenstruktur (106, 108) auf oder über der ersten Elektrode (104); eine zweite transluzente Elektrode (112) auf oder über der organischen elektrolumineszenten Schichtenstruktur (106, 108); eine optisch transluzente Schichtenstruktur (116) auf oder über der zweiten Elektrode (112), wobei die optisch transluzente Schichtenstruktur (116) Photolumineszenzmaterial (120) aufweist; und eine Spiegel-Schichtenstruktur (118) auf oder über der optisch transluzenten Schichtenstruktur (116).
Abstract:
In mindestens einer Ausführungsform des organischen Licht emittierenden Bauteils (10) umfasst dieses eine unipolare Ladungsträgersperrschicht (3), eine erste Schicht (1) und eine zweite Schicht (2), die an gegenüberliegenden Seiten der Ladungsträgersperrschicht (3) aufgebracht und jeweils mit mindestens einem organischem Material gebildet sind, sowie zwei ambipolare Injektionsschichten (4), die an den der Ladungsträgersperrschicht (3) abgewandten Seiten der ersten (1) und der zweiten Schicht (2) aufgebracht sind. Ein derartiges organisches, Licht emittierendes Bauteil (10) kann effizient mit Wechselstrom betrieben werden.
Abstract:
Laserdiodenvorrichtung, umfassend einen Träger (1) mit einer Trägeroberseite (11), zumindest einen Laserdiodenchip (4), welcher an der Trägeroberseite (11) angeordnet ist, wobei der Laserdiodenchip (4) im Betrieb elektromagnetische Strahlung durch eine Abstrahlfläche (5) emittiert, wobei die Abstrahlfläche (5) senkrecht zur Trägeroberseite (11) verläuft, und zumindest ein optisches Element (6), das die vom Laserdiodenchip (4) abgestrahlte elektromagnetische Strahlung zumindest teilweise senkrecht zur Trägeroberseite (11) umlenkt. Laserdiodenchip und optisches Element können auf einer gemeinsamen Montageplatte (3) aus Kupfer angeordnet sein, die einen guten Wärmetransport zum Träger ermöglicht. Durch Verwendung mehrerer Laserdiodenchips mit geringfügig voneinander abweichender Wellenlänge können Speckles reduziert werden. Mittels einer Verzögerungsplatte (8) zwischen dem Laserdiodenchip und dem optischen Element kann die Polarisation beeinflusst werden. Ein Polarisationswürfel ermöglicht es, die umgelenkten Lichtstrahlenbündel als unterschiedlich polarisierte Lichtstrahlenbündel vollständig miteinander zu überdecken.
Abstract:
Es wird eine Leuchte (1) zur Allgemeinbeleuchtung angegeben, mit - einem Leuchtmittel (10), das eine erste Lichtabstrahlfläche (10a) und eine zweite Lichtabstrahlfläche (10b) aufweist, wobei - das Leuchtmittel (10) einen organischen, Licht erzeugenden Bereich (113) umfasst, - die erste Lichtabstrahlfläche (10a) und die zweite Lichtabstrahlfläche (10b) an zwei einander gegenüberliegenden Hauptflächen des Leuchtmittels (10) angeordnet sind, - an der ersten Lichtabstrahlfläche (10a) im Betrieb des Leuchtmittels (10) ein erstes Licht (21) austritt, - an der zweiten Lichtabstrahlfläche (10b) im Betrieb des Leuchtmittels (10) ein zweites Licht (22) austritt, - das erste Licht (21) und das zweite Licht (22) sich hinsichtlich der Farbe und/oder der Farbtemperatur voneinander unterscheiden, und - das erste Licht (21) und das zweite Licht (22) die Leuchte (1) in voneinander unterschiedliche Abstrahlrichtungen (A, B) verlassen.
Abstract:
Es wird eine Dünnschichtverkapselung (1) für ein optoelektronisches Bauelement offenbart. Die Dünnschichtverkapselung (1) weist eine Schichtenfolge (2) auf, die folgende Schichten umfasst: eine erste mittels Atomlagenabscheidung abgeschiedene ALD- Schicht (3), und eine zweite mittels Atomlagenabscheidung abgeschiedene ALD- Schicht (4). Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung der Dünnschichtverkapselung und ein optoelektronisches Bauelement mit einer solchen Dünnschichtverkapselung beschrieben.
Abstract:
Ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauelements (200) kann aufweisen: ein Aufbringen eines Planarisierungsmediums (104) auf eine Oberfläche eines Substrats (102), wobei das Planarisierungsmedium (104) ein Material (106) aufweist, welches elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen von maximal 600 nm absorbiert; ein Aufbringen einer ersten Elektrode (112) auf oder über dem Material (106); ein Bilden einer organischen funktionellen Schichtenstruktur (114) auf oder über der ersten Elektrode (112); und ein Bilden einer zweiten Elektrode (116) auf oder über der organischen funktionellen Schichtenstruktur (114).