Abstract:
The invention relates to an organic electronic component comprising a substrate (1), a first electrode (2), a second electrode (4), and an electron-conducting layer (3) arranged in such a way that it is electroconductively connected to at least one of the electrodes. The electron-conducting layer can be obtained by evaporating a metal complex together with an organic compound.
Abstract:
A radiation-emitting device for emitting electromagnetic radiation which is a mixture of at least three different partial radiations of a first, a second and a third wavelength range. The radiation-emitting device here comprises a substrate; a first electrode and a second electrode, at least one first layer sequence arranged between the first and second electrodes comprising: at least one first layer with a first fluorescent emitter, which emits radiation in the first wavelength range, at least one second layer with a first phosphorescent emitter, which emits radiation in the second wavelength range; at least one second layer sequence arranged between the first and second electrodes comprising: at least one first layer with a second fluorescent emitter, which emits radiation in the first wavelength range, at least one second layer with a second phosphorescent emitter, which emits radiation in the third wavelength range, and at least one interlayer, which is free of emitter material and is arranged between the first and the second layer sequences.
Abstract:
In mindestens einer Ausführungsform ist das Verfahren zur Herstellung von organischen Leuchtdioden (1) eingerichtet und umfasst die folgenden Schritte: – Bereitstellen eines Trägersubstrats (2) mit einer Substratoberseite (20), und – Aufbringen einer organischen Schichtenfolge (3) mit mindestens einer aktiven Schicht zur Erzeugung von sichtbarem Licht direkt auf die Substratoberseite (20), wobei die organische Schichtenfolge (3) und die Substratoberseite (20) mindestens stellenweise entlang zweier Raumrichtungen gekrümmt sind, und wobei Materialien (30) für die organische Schichtenfolge (3) mit mindestens einer Düse (5) aufgebracht werden und beim Aufbringen die mindestens eine Düse (5) wenigstens zweidimensional relativ zur Substratoberseite (20) bewegt wird.
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).
Abstract:
In mindestens einer Ausführungsform der organischen Leuchtdiode (1) umfasst diese einen Spiegel (3) und eine organische Schichtenfolge (4). Die organische Schichtenfolge (4) beinhaltet eine erste aktive Schicht (41) zur Erzeugung einer ersten Strahlung sowie mindestens zwei zweite aktive Schichten (42, 43) zur Erzeugung einer zweiten Strahlung. Die aktiven Schichten (41, 42, 43) sind, entlang einer Hauptrichtung (x) weg von dem Spiegel (3), übereinander angeordnet. Zwischen zwei benachbarten aktiven Schichten (41, 42, 43) befindet sich jeweils eine Ladungsträgererzeugungsschicht (45). Die zweiten aktiven Schichten (42, 43) weisen jeweils dieselben mindestens zwei strahlungsaktiven organischen Materialien auf. Die erste aktive Schicht (41) weist ein hiervon verschiedenes strahlungsaktives organisches Material auf.
Abstract:
In verschiedenen Ausführungsbeispielen ist ein elektromagnetische Strahlung emittierendes Bauelement (10) mit einer Trägerschicht (12) und einer ersten Elektrodenschicht (16) über der Trägerschicht (12) ausgebildet. Eine organisch funktionelle Schichtenstruktur (18) mit mehreren Teilschichten ist über der ersten Elektrodenschicht (16) ausgebildet. Eine zweite Elektrodenschicht (20) ist über der organisch funktionellen Schichtenstruktur (18) ausgebildet. Eine interne Auskoppelschicht (14, 24) zum Verbessern einer Effizienz des elektromagnetische Strahlung emittierenden Bauelements (10) ist zwischen zwei Schichten (12, 16, 18, 26) des elektromagnetische Strahlung emittierenden Bauelements (10) ausgebildet. Die interne Auskoppelschicht (14, 24) ist in lateraler Richtung derart strukturiert ausgebildet, dass von der internen Auskoppelschicht (14, 24) ein vorgegebenes Muster gebildet ist.
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 optoelektronisches Bauelement (500, 600, 700) bereitgestellt, aufweisend: eine nasschemisch prozessierte Lochinjektionsschicht (508); und eine mit einem Dotierstoff dotierte zusätzliche Schicht (510) benachbart zu der nasschemisch prozessierten Lochinjektionsschicht (508), wobei der Dotierstoff einen Kupferkomplex aufweist, der wenigstens einen Liganden mit der chemischen Struktur gemäß Formel I aufweist:(I)worin E1 und E2 jeweils unabhängig voneinander eines der folgenden Elemente sind: Sauerstoff, Schwefel oder Selen, und R ausgewählt ist aus der Gruppe: Wasserstoff oder substituierter oder unsubstituierter, verzweigter, linearer oder zyklischer Kohlenwasserstoffe.
Abstract:
An organic radiation-emitting component, including a first electrode (1) having a first electrical contact region (10) for making electrical contact with the first electrode (1), a first organic functional layer (31) on the first electrode (1), on the first organic functional layer (31) at least one organic active region (4) suitable for emitting electromagnetic radiation during operation, and a second electrode (2) on the active region (4), wherein the first organic functional layer (31) includes a plurality of laterally arranged partial regions (30) each including a first material (51) having a first electrical conductivity and a second material (52) having a second electrical conductivity, the second electrical conductivity is greater than the first electrical conductivity, and the ratio of the proportion of the second material (52) to the proportion of the first material (51) in the partial regions (30) of the first organic functional layer (31) varies in a manner dependent on a lateral distance from the first electrical contact region (10).