Abstract:
In various exemplary embodiments, a method for producing an optoelectronic component is provided. The method can comprise forming of at least one region (220) having an increased refractive index at at least one predefined position in a substrate (202) at a surface of the substrate (202) (S4002, S4106) and forming an electrode layer (204) on or above the surface of the substrate (202) (S4006, S4102).
Abstract:
The invention relates to an optoelectronic component in various embodiment examples, which optoelectronic component comprises a glass substrate (102); a glass layer (504) on the glass substrate (102); and an encapsulation (126, 504), which comprises a glass frit (504), wherein the glass frit (504) is arranged on the glass layer (504); wherein the glass frit (504) is fastened to the glass substrate (102) by means of the glass layer (502).
Abstract:
The invention relates to a method for producing a radiation-emitting organic-electronic device having a first and a second electrode layer and an emitter layer, comprising the following steps, and to a device produced by said method: A) providing a phosphorescent emitter having an anisotropic molecule structure and a matrix material, B) applying the first electrode layer to a substrate, C) applying the emitter layer under thermodynamic control, wherein the phosphorescent emitter and the matrix material are evaporated under vacuum and deposited on the first electrode layer such that an anisotropic orientation of the molecules of the phosphorescent emitter takes place, and D) applying the second electrode layer to the emitter layer. The detected relative intensity (14) of molecules of the phosphorescent emitter which have an anisotropic orientation, is depicted depending on the emission angle for p-polarized light of a wavelength of 610 nm. Especially for angles larger than 45° the detected relative intensity is identical to the simulated intensity distribution (13) for an emitter layer in which 60% of the emitter molecules are randomly distributed and 40% horizontally oriented dipoles are present (dotted line).
Abstract:
In verschiedenen Ausführungsbeispielen wird ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauelements bereitgestellt. Das Verfahren kann aufweisen ein Ausbilden mindestens eines Bereichs (220) mit einem erhöhten Brechungsindex an mindestens einer vorgegebenen Position in einem Substrat (202) an einer Oberfläche des Substrats (202)(S4002, S4106) und ein Bilden einer Elektrodenschicht (204) auf oder über der Oberfläche des Substrats (202)(S4006, S4102).
Abstract:
In mindestens einer Ausführungsform des Verfahrens dient dieses zur Herstellung eines optoelektronischen organischen Bauteils (1) und umfasst die folgenden Schritte: – Bereitstellen eines Substrats (2), – Bereitstellen einer Quelle (6) für ein strahlungsaktives organisches Material (4), wobei das strahlungsaktive organische Material (4) mindestens teilweise im gasförmigen Zustand von der Quelle (6) freigesetzt wird, – Anlegen eines elektrischen Feldes (E) zwischen dem Substrat (2) und der Quelle (6), und – Aufbringen des organischen Materials (4) auf dem Substrat (2) aus der Gasphase heraus, während das elektrische Feld (E) angelegt ist, wobei Moleküle des strahlungsaktiven organischen Materials (4) durch Vermittlung des elektrischen Feldes (E) anisotrop auf das Substrat (2) aufgebracht werden.
Abstract:
Es wird ein organisches Licht emittierendes Bauelement angegeben mit einem Substrat (1), auf dem eine transparente Elektrode (2) und eine weitere Elektrode (3) aufgebracht sind, zwischen denen eine organische Licht emittierende Schicht (5) angeordnet ist, und zumindest einer optischen Streuschicht (7), die auf einer der organischen Licht emittierenden Schicht (5) abgewandten Seite der transparenten Elektrode (2) angeordnet ist.
Abstract:
In verschiedenen Ausführungsbeispielen wird ein lichtemittierendes Bauelement (100) bereitgestellt, aufweisend: einen elektrisch aktiven Bereich (106), aufweisend: eine erste Elektrode (108), eine zweite Elektrode (112), und eine organische funktionelle Schichtenstruktur (110) zwischen der ersten Elektrode (108) und der zweiten Elektrode (112); eine Abdeckung (126), die über dem elektrisch aktiven Bereich (106) angeordnet ist; und eine zwischen der Abdeckung (126) und dem elektrisch aktiven Bereich (106) angeordnete Schichtenstruktur (122) mit mindestens einer Schicht (122), wobei die mindestens eine Schicht einen Brechungsindex aufweist, der kleiner ist als der Brechungsindex der Abdeckung (126).
Abstract:
In verschiedenen Ausführungsbeispielen wird ein Verfahren zum Herstellen einer Streuschicht (106) für elektromagnetische Strahlung, wobei das Verfahren aufweist: Aufbringen von Streuzentren (306) auf einen Träger (102, 104); Aufbringen von Glas (312) auf die Streuzentren (306); und Verflüssigen des Glases (312), so dass ein Teil des verflüssigten Glases (312) zwischen die Streuzentren (306) zur Oberfläche des Trägers (302) hin fließt derart, dass noch ein Teil des verflüssigten Glases (312) oberhalb der Streuzentren (306) verbleibt.
Abstract:
Es wird ein organisches Licht emittierendes Bauelement angegeben mit einem transluzenten Substrat (1), auf dem eine transluzente erste Elektrode (2) und eine transluzente zweite Elektrode (4) aufgebracht sind, zwischen denen ein organischer funktioneller Schichtenstapel (3) mit zumindest einer organischen Licht emittierende Schicht angeordnet ist, und zumindest einem elektrobenetzenden Element (10), das eine elektrisch isolierende Schicht (8) und darüber ein Flüssigkeitsvolumen (9) mit einer ersten transluzenten Flüssigkeit (11) und einer zweiten zumindest teilweise nicht-transparenten Flüssigkeit (12) aufweist, von denen eine polar und eine unpolar ist, wobei eine Benetzung der elektrisch isolierenden Schicht (8) mit der zweiten Flüssigkeit (12) in Abhängigkeit von einem an das Flüssigkeitsvolumen (9) anlegbaren elektrischen Feld im Flüssigkeitsvolumen (9) steuerbar ist.
Abstract:
Es wird ein organisches Licht emittierendes Bauelement mit einem funktionellen Schichtenstapel (10) angegeben, der ein Substrat (1), darüber eine erste Elektrode (2), darüber einen organischen funktionellen Schichtenstapel (4) mit einer organischen Licht emittierenden Schicht (5) und darüber eine zweite Elektrode (3) aufweist, wobei eine Schicht (1, 2, 3) des funktionellen Schichtenstapels (10) eine Trägerschicht (6) für eine Streuschicht (7) bildet, wobei die Streuschicht (7) zumindest eine erste und eine zweite organische Komponente (71, 72) mit voneinander unterschiedlichen Brechungsindizes aufweist, wobei die erste organische Komponente (71) hydrophob und die zweite organische Komponente (72) hydrophil ist, wobei die Glasübergangstemperatur einer Mischung der ersten organischen Komponente (71) und der zweiten organischen Komponente (72) über der Raumtemperatur liegt und wobei die erste organische Komponente (71) und die zweite organische Komponente (72) in der Streuschicht (7) teilweise entmischt vorliegen und die Streuschicht (7) zwischen der ersten und zweiten organischen Komponente (71, 72) eine mesoskopische Grenzschicht (75) aufweist oder die Streuschicht (7) als Mesophase (78) mit der ersten und zweiten organischen Komponente (71, 72) vorliegt. Weiterhin wird ein Verfahren zu Herstellung eines organischen Licht emittierenden Bauelements angegeben.