Устройство светоизлучающего диода

Изобретение относится к органическим светодиодам. Конструкция светоизлучающего диода содержит гибкую подложку, являющуюся фольгой и включающую в себя внутреннюю поверхность и наружную поверхность, и светоизлучающий диод, распложенный на внутренней поверхности гибкой подложки, причем светоизлучающий диод является органическим светоизлучающим диодом, имеющим наружную поверхность, противоположную поверхности, обращенной на упомянутую внутреннюю поверхность гибкой подложки. Формообразующий элемент, содержащий первый несущий элемент, обращенный к наружной поверхности гибкой подложки, и второй несущий элемент, обращенный к наружной поверхности светоизлучающего диода таким образом, чтобы, по меньшей мере, частично прослаивать конструкцию светоизлучающего диода. Причем формообразующий элемент выполнен с возможностью определения формы конструкции светоизлучающего диода и с возможностью защиты светоизлучающего диода от внешних воздействий. Изобретение обеспечивает повышение эффективности формирования светодиодных устройств. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к светодиодам, в частности, к органическим светодиодам.

Уровень техники

Светодиоды, в частности, органические светодиоды (OLED), обычно изготавливают на стеклянных подложках, для того чтобы обеспечить защиту от воздействий воды и кислорода и таким образом обеспечить длительный срок службы. Однако сгибание OLED, расположенного на стеклянной подложке, невозможно, поскольку необходимые высокие температуры, которые требуются для расплавления стекла, будут разрушать органические слои OLED. US 2006/0273304 описывает светодиод, содержащий криволинейную поверхность с герметизирующим покрытием.

Сущность изобретения

Целью изобретения является создание эффективной концепции для формирования светодиодных устройств.

Данная цель достигается посредством признаков, изложенных в независимых пунктах формулы изобретения.

Изобретение основано на заключении о том, что светодиод может быть выполнен, например, на подложке из гибкой фольги, которая может быть сформирована в трех измерениях. Таким образом, светодиод и гибкая подложка образуют светодиодную конструкцию, которая может быть герметизирована между, например, двумя стеклянными листами, образующими уплотнение и определяющими форму получаемого в результате светодиодного устройства. Уплотнение может быть изготовлено в соответствии с известными способами герметизации, когда, например, две стеклянные пластины склеивают вместе, для того чтобы предотвратить негативное воздействие влажности на светодиод.

Способ герметизации настоящего изобретения отличается долговечностью, механической прочностью и может также использоваться в области автомобильных технологий, декоративных способов или архитектуры.

Изобретение относится к светодиодному устройству, содержащему светодиодную конструкцию, содержащую гибкую подложку, включающую в себя внутреннюю поверхность и наружную поверхность, светодиод, расположенный на внутренней поверхности гибкой подложки, и формообразующий элемент, по меньшей мере, частично закрывающий наружную поверхность гибкой подложки и поверхность светодиода таким образом, чтобы, по меньшей мере, частично прослаивать светодиодную конструкцию, причем формообразующий элемент выполнен с возможностью определения формы светодиодной конструкции. Термин "прослаивать" относится не только к прослаиванию светодиодной конструкции, в которой формообразующий элемент может контактировать или не контактировать со светодиодной конструкцией, но также и к, по меньшей мере, частичному окружению или закрытию светодиодной конструкции формообразующим элементом, который может, по меньшей мере, частично контактировать или может не контактировать со светодиодной конструкцией. Кроме того, формообразующий элемент может, по меньшей мере, частично герметизировать светодиодную конструкцию.

В соответствии с вариантом осуществления, гибкой подложкой может быть светопрозрачная фольга или металлическая фольга или светопрозрачная металлическая фольга.

В соответствии с вариантом осуществления, гибкая подложка образует электрод светодиода.

В соответствии с вариантом осуществления, светодиод содержит электрод и светоизлучающий слой, причем электрод или светоизлучающий слой расположен на внутренней поверхности гибкой подложки.

В соответствии с вариантом осуществления, светодиодом является органический светодиод.

В соответствии с вариантом осуществления формообразующий элемент выполнен с возможностью определения кривизны светодиодной конструкции.

В соответствии с вариантом осуществления, формообразующий элемент выполнен из светопрозрачного негибкого или гибкого материала, в частности из стекла или из пластмассы или из слоистой пластмассы или из гибкой фольги или из алюминиевой фольги.

В соответствии с вариантом осуществления, формообразующий элемент содержит первый несущий элемент, расположенный на наружной поверхности гибкой подложки, и второй несущий элемент, расположенный на наружной поверхности светодиода, причем наружная поверхность светодиода противоположна поверхности светодиода, обращенной к внутренней поверхности гибкой подложки.

В соответствии с вариантом осуществления, гибкая подложка расположена вдоль кривизны первого несущего элемента формообразующего элемента, причем светодиод расположен вдоль кривизны второго несущего элемента формообразующего элемента.

В соответствии с вариантом осуществления, светодиодная конструкция уплотнена относительно формообразующего элемента.

Изобретение также относится к устройству карманного электрического фонаря, содержащему светодиодное устройство в соответствии с изобретением.

Изобретение также относится к способу изготовления светодиодного устройства в соответствии с изобретением. Данный способ включает размещение светодиодного устройства, в частности, органического светодиода, на гибкой подложке, являющейся фольгой, чтобы получить светодиодную конструкцию, и, по меньшей мере, частичное закрытие наружной поверхности гибкой подложки и поверхности светодиода таким образом, чтобы, по меньшей мере, частично прослаивать светодиодную конструкцию для определения формы светодиодной конструкции.

Данное изобретение также относится к комбинации протяженного источника света на основе фольги, например, OLED, с формованным в трех измерениях защитным стеклом для формирования, уплотнения и защиты источника света от внешних воздействий.

Изобретение также относится к использованию такого формованного в трех измерениях источника света, например, карманного электрического фонаря, в автомобильных, архитектурных и/или декоративных применениях, таких как задние фонари направления, внутренние потолочные лампочки, фонари с криволинейной поверхностью в, например, зданиях или для декоративных целей.

Кроме того, герметизация может также включать в себя заранее сформованное стекло и гибкую, например, сгибаемую защитную фольгу, выполненную из, например, алюминиевой фольги, для уплотнения и защиты светодиодной конструкции.

Краткое описание чертежей

Далее варианты осуществления изобретения будут описаны со ссылкой на приведенные ниже чертежи, в которых:

Фиг.1 изображает светодиодное устройство;

Фиг.2 иллюстрирует способ изготовления светодиодного устройства; и

Фиг.3 изображает светодиодное устройство.

Подробное описание вариантов осуществления

Фиг.1 изображает светодиодное устройство, содержащее светодиод 101, например, органический светодиод, расположенный на внутренней поверхности гибкой подложки 103, выполненной при помощи, например, гибкой фольги. Светодиод 101 и гибкая подложка 103 образуют светодиодную конструкцию, герметизированную формообразующим элементом, включающим в себя первый несущий элемент 105 и второй несущий элемент 107. Формообразующий элемент герметизирует светодиодную конструкцию и таким образом определяет ее форму, как показано на фиг.1. Форма светодиодного устройства может быть выпуклой или вогнутой или может иметь любую кривизну или любую форму, поскольку гибкая подложка 103 является, предпочтительно, сгибаемой в любом направлении.

Первый несущий элемент 105 расположен над гибким элементом 103 и может контактировать или не контактировать с ним. Соответственно, второй несущий элемент 107 расположен под светодиодом 101 и может контактировать или не контактировать с его поверхностью.

Светодиод 101 может содержать множество слоев, например, первый электрод, который может быть расположен на нижней поверхности гибкой подложки 103, один или более светоизлучающих слоев, расположенных на первом электроде, и второй электрод, образованный поверх одного или более светоизлучающих слоев. Светоизлучающие слои могут быть выполнены из органического материала с возможностью образования OLED. Кроме того, первый электрод может быть образован при помощи гибкой подложки, выполненной из, например, металлической подложки.

Фиг.2 изображает светодиодное устройство, содержащее светодиодную конструкцию 201, которая герметизирована формообразующим элементом, включающим в себя первый несущий элемент 203 и второй несущий элемент 205. Светодиодная конструкция 201 содержит гибкую подложку и светодиод, например, OLED, расположенный на поверхности гибкой подложки. Вообще, светодиодная конструкция 201 может иметь характеристики светодиодной конструкции, показанной на фиг.1.

Первый и второй несущие элементы 203 и 205 расположены таким образом, чтобы герметизировать светодиодную конструкцию 201, которая, например, расположена вдоль кривизны второго несущего элемента 205. Кроме того, уплотняющие элементы 207 и 209 выполнены с возможностью уплотнения светодиодной конструкции 201 в пределах формообразующих элементов.

Светодиодная конструкция 201 излучает свет, например, по направлению к первому несущему элементу 203 или по направлению ко второму несущему элементу 205. Таким образом, первым несущим элементом 203 и/или вторым несущим элементом 205 могут быть светопрозрачные элементы, изготовленные из, например, стекла.

Фиг.3 иллюстрирует этапы изготовления светодиодного устройства. В частности, светодиодная конструкция 301, содержащая, например, светодиод, расположенный на гибкой подложке, как описано выше, расположена между первым несущим элементом 303 и вторым несущим элементом 305, образующими формообразующий элемент, определяющий форму получаемого в результате светодиодного устройства. Таким образом, первый несущий элемент 303 образует верхнюю опору, а второй несущий элемент 305 образует нижнюю опору.

Для того чтобы изготовить светодиодное устройство, например, могут быть использованы технологии изготовления электроники на пластмассе посредством лазерного высвобождения (EPLAR) или подобные методы для, например, обеспечения прямого испарения на фольге. Образующийся в результате блок может дополнительно содержать поглотитель для поглощения влаги, проникающей в блок через, например, клеевые уплотнения 207 и 209.

Светодиодное устройство, образующее, например, OLED устройство, может быть любого типа, включая отражающий катод или прозрачный катод. Способ настоящего изобретения может также применяться в различных изделиях, например, в автомобилях для подсветки с криволинейной поверхностью или для комбинации фонарей, таких как фонари стоп-сигналы, фонари указателя поворота или фонари для номерных знаков или тому подобные. Другие области применения включают в себя лампы с криволинейными поверхностями для, например, архитектурных целей, используемые внутри помещений или на открытом воздухе.

Светодиодное устройство настоящего изобретения может быть использовано в сигнальных и рекламных фонарях, используемых в качестве направляющих на лестницах, например, в зданиях, в маркировочных лампах, например, в городской мебели, в светофорах для регулирования движения, например, в районах застройки, в указательных фонарях, например, для указания габаритов автомобилей сзади, в тормозных фонарях автомобилей, в стоп-сигнальных фонарях автомобилей, в сигнальных фонарях автомобилей или комбинациях данных функций, в элементах декоративного освещения, например, в мебели, в частности, в кухонной мебели, в оборудовании для ванных комнат или в декоративных целях, в фонарях указания состояния, например, в бытовых электроприборах, в развлекательных системах или в электронном оборудовании.

1. Устройство светоизлучающего диода, содержащее:
конструкцию светоизлучающего диода, содержащую гибкую подложку (103), являющуюся фольгой и включающую в себя внутреннюю поверхность и наружную поверхность, и светоизлучающий диод (101), расположенный на внутренней поверхности гибкой подложки (103), причем светоизлучающий диод (101) является органическим светоизлучающим диодом, имеющим наружную поверхность, противоположную поверхности, обращенной на упомянутую внутреннюю поверхность гибкой подложки (103);
формообразующий элемент (105, 107), содержащий первый несущий элемент (105), обращенный к наружной поверхности гибкой подложки (101), и второй несущий элемент (107), обращенный к наружной поверхности светоизлучающего диода (101) таким образом, чтобы, по меньшей мере, частично прослаивать конструкцию светоизлучающего диода,
причем формообразующий элемент (105, 107) выполнен с возможностью определения формы конструкции светоизлучающего диода, и
причем формообразующий элемент (105, 107) выполнен с возможностью защиты светоизлучающего диода (101) от внешних воздействий.

2. Устройство светоизлучающего диода по п.1, в котором фольга, образующая гибкую подложку (103), является светопрозрачной фольгой, или металлической фольгой, или светопрозрачной металлической фольгой, или стеклянной фольгой.

3. Устройство светоизлучающего диода по любому из предыдущих пунктов, в котором гибкая подложка (103) образует электрод светоизлучающего диода (101).

4. Устройство светоизлучающего диода по п.1 или 2, в котором светоизлучающий диод (101) содержит электрод и светоизлучающий слой, причем электрод или светоизлучающий слой расположен на внутренней поверхности гибкой подложки.

5. Устройство светоизлучающего диода по п.1 или 2, в котором формообразующий элемент (105, 107) выполнен с возможностью определения кривизны конструкции светоизлучающего диода.

6. Устройство светоизлучающего диода по п.1 или 2, в котором формообразующий элемент (105, 107) выполнен из светопрозрачного негибкого или гибкого материала, в частности из стекла, или из пластмассы, или из слоистой пластмассы, или из гибкой фольги, или из алюминиевой фольги.

7. Устройство светоизлучающего диода по п.1 или 2, в котором гибкая подложка (103) расположена вдоль кривизны первого несущего элемента (105) формообразующего элемента, а светоизлучающий диод (101) расположен вдоль кривизны второго несущего элемента (107) формообразующего элемента.

8. Устройство светоизлучающего диода по п.1 или 2, в котором конструкция светоизлучающего диода герметизирована относительно формообразующего элемента.

9. Осветительное устройство, в частности устройство карманного фонаря, содержащее устройство светоизлучающего диода по любому из пп.1-8.



 

Похожие патенты:

Изобретение может быть использовано при создании эффективных устройств для отображения алфавитно-цифровой и графической информации. Актуальность создания алфавитно-цифровых дисплеев нового поколения обусловлена растущим потоком визуальной информации и прогрессом в компьютерной технике.

Изобретение относится к области приведения в контакт ОСИД с проводником. В способе для приведения в контакт ОСИД с проводником, ОСИД содержит подложку, по меньшей мере, с одной ячейкой, область контакта и инкапсулирующую оболочку, содержащую тонкую пленку, которая содержит нитрид кремния, карбид кремния или оксид алюминия, причем инкапсулирующая оболочка инкапсулирует, по меньшей мере, область контакта, а способ содержит этапы компоновки проводника на инкапсулирующей оболочке и взаимного соединения проводника с областью контакта, без предварительного удаления инкапсулирующей оболочки между проводником и областью контакта.

Органическое электролюминесцентное устройство (1) отображения включает в себя первую подложку (30), вторую подложку (20), обращенную к первой подложке (30), органический электролюминесцентный элемент (4), сформированный на первой подложке (30) и обеспеченный между первой подложкой (30) и второй подложкой (20), уплотнительный элемент (5), обеспеченный между первой подложкой (30) и второй подложкой (20) и выполненный с возможностью скрепления первой подложки (30) и второй подложки (20) для изоляции органического электролюминесцентного элемента (4), и герметизирующую смолу (14), сформированную на второй подложке (20), расположенную между первой подложкой (30) и второй подложкой (20) и выполненную с возможностью покрытия поверхности органического электролюминесцентного элемента (4).

Изобретение относится к твердотельным источникам света на основе органических светоизлучающих диодов (ОСИД), которые используются для создания цветных информационных экранов и цветовых индикаторных устройств с высокими потребительскими свойствами, а также экономичных и эффективных источников света.

Изобретение относится к элементам с памятью формы для гибких экранов дисплеев на основе органических светодиодов (OLED). Технический результат - возможность надежно удерживать гибкий дисплей в одном из состояний: либо в плоском состоянии, не позволяя дисплею самопроизвольно сгибаться, либо в сжатом состоянии, не позволяя дисплею самопроизвольно разворачиваться или разгибаться.

Изобретение относится к светоизлучающему устройству с множеством светоизлучающих элементов, выполненному с возможностью приведения в действие переменным током, и осветительному прибору, содержащему такое светоизлучающее устройство.

Изобретение относится к области полупроводниковых приборов на твердом теле с использованием комбинации органических материалов с другими материалами в качестве активной части, специально предназначенных для преобразования энергии светового излучения в электрическую энергию.

Изобретение относится к нанотехнологии, к оптическим и оптоэлектронным устройствам, основанным на использовании оптически активного наноматериала, и способам их получения.

Изобретение относится к использованию материала, состоящего из натуральных, синтетических или смешанных волокон на основе целлюлозы, соединенных физически и химически водородными связями, и обычно называемого бумагой, в его различных формах и составах.

Изобретение относится к способу формирования рельефа из электронных и фотонных материалов и структурам и устройствам, изготовленным с использованием этого способа.

Устройство органического светоизлучающего диода (OLED) включает подложку (1), проводящий слой (3), органический слой (2) в качестве активного слоя и шунтирующую линию (4) в качестве дополнительного канала распределения тока, причем проводящий слой (3) обеспечен на подложке (1), шунтирующая линия (4) обеспечена посредством лазерного осаждения на проводящем слое (3), при этом шунтирующая линия (4), по меньшей мере, частично покрыта электроизоляционным слоем (5), осажденным посредством струйной печати краской, глубокой печати или/и трафаретной печати, а электроизоляционный слой имеет толщину от 1 до 2 мкм. Также предложен способ изготовления описанного выше OLED. OLED согласно изобретению не подвержены возникновению короткого замыкания и, тем самым, повреждению. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к устройству (100) прозрачного органического светодиода, содержащему органический слой (130) между анодом (120) и катодом (140) и зеркальный слой (150) на аноде или катоде. Органический слой (130) структурируется на электролюминесцентные зоны (131) и неактивные зоны (132), тогда как зеркальный слой (150) структурируется на непрозрачные зоны (151) и прозрачные зоны (152). По меньшей мере, через частичное выравнивание этих структур устройство органического светодиода может быть сделано прозрачным для фонового света и одновременно излучающим в доминирующем (или даже единственном) направлении. Изобретение обеспечивает устройство прозрачного органического светодиода с улучшенными функциональными возможностями и с регулируемым доминирующим направлением светового излучения. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к новым химическим соединениям иттербия, люминесцирующим в ближней ИК-области, в частности к соединениям иттербия, содержащим, по меньшей мере, один O,N-хелатный гетероциклический лиганд. Лиганд представляет собой кислотный остаток ароматического спирта, имеющего от 2 до 4 конденсированных шестичленных углеродных циклов и в орто-положении азольный заместитель с гетероатомом Х (где Х - сера, или кислород, или NH). Соединения имеют общую формулу I где 1 - кислотный остаток ароматического спирта, имеющего от 2 до 4 конденсированных шестичленных углеродных циклов; 2 - азольный заместитель с гетероатомом, являющийся 1-бензотиазольным, 1-бензоимидазольным или 1-бензоксазольным фрагментом. Также предложен органический светоизлучающий диод. Изобретение позволяет получить соединения иттербия, проявляющие люминесценцию в ближней ИК-области. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к органическому соединению формулы (1), в которой каждый из R1 - R16 независимо выбран из атома водорода, метила, этила, н-пропила, изопропила, н-бутила, изобутила, вторбутила, третбутила, октила, 1-адамантила, 2-адамантила, незамещенной фенильной группы, фенильной группы, замещенной алкильной группой, и незамещенной бифенильной группы. Также изобретение относится к органическому светоизлучающему устройству, дисплейному устройству, устройству ввода изображения, устройству для освещения, а также источнику света для экспонирования для образующих электрографические изображения устройств на основе данного соединения. Данное соединение имеет высокий квантовый выход и излучают свет, подходящий в качестве зеленого света. 7 н. и 4 з.п. ф-лы, 26 пр., 6 табл., 1 ил.

Изобретение относится к сопряженным полимерам, содержащим бензо-бис(силолотиофеновые) звенья или их производные, к способам их получения, и к применению полимеров в органических электронных (ОЕ) устройствах, и к ОЕ устройствам, содержащим полимеры. Предложен сопряженный полимер, содержащий одно или несколько идентичных или различных повторяющихся звеньев, выбранных из структур (I) или (II), где R1-4 представляют собой независимо друг от друга одинаковые или разные группы, выбранные из карбила или гидрокарбила с 1-40 атомами углерода, Ar1 представляет собой необязательно замещенную арильную или гетероарильную группу, -CY1=CY2- или -С≡С-, Y1 и Y2 представляют собой независимо друг от друга Н, F, Cl или CN. Предложен также мономер для получения указанного полимера, способ получения полимера, его смесь, варианты их использования и устройство с их применением. Технический результат - возможность получения новых материалов с улучшенными характеристиками поглощения света, устойчивости к окислению и подвижности носителей заряда. 7 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 пр.

Изобретение относится к технологиям изготовления приборов, содержащих фотоэлементы, используемые в качестве преобразователей световой энергии. Согласно изобретению способ изготовления твердотельного фотоэлемента на основе фталоцианинов для преобразования световой энергии в электрическую включает нанесение на подложку из неорганического полупроводника n-типа органического полимера с полупроводниковыми свойствами и размещение их между двумя электродами, при этом в качестве органического полимера используют антрацианин меди (р-CuAc) или антрацианин цинка (p-ZnAc), который наносят в вакууме слоем толщиной 15-20 нм на подложку из арсенида галлия (nGaAs). Преобразование световой энергии в электрическую в способе согласно изобретению проходит с большей эффективностью: КПД возрастает на 2% по сравнению с известными аналогами. 3 ил., 2 табл.

Изобретение относится к электролюминесцентному устройству (10), содержащему подложку и сверху подложки электрод подложки, противоэлектрод и набор электролюминесцентных слоев по меньшей мере с одним органическим электролюминесцентным слоем (50), размещенным между электродом (20) подложки и противоэлектродом (30), и средство (90) герметизации, герметизирующее по меньшей мере набор электролюминесцентных слоев, причем электролюминесцентное устройство (10) содержит по меньшей мере одно контактное средство (60) для электрического контакта противоэлектрода (30) с источником электропитания. Изобретение раскрывает, что по меньшей мере одно защитное средство (70) размещено на электроде (20) подложки, причем защитное средство (70) является электронепроводящим и по меньшей мере полностью покрывает площадь под контактным средством (60). Изобретение обеспечивает создание электролюминесцентного устройства, в котором исключена угроза короткого замыкания. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 18 ил.

Изобретение относится к способу формирования рисунка электронного или фотонного материала на подложке, применению фторполимера в приготовлении снабженного рисунком электронного или фотонного материала на подложке, способу изготовления электронного прибора на подложке, а также к электронному или фотонному прибору. Способ формировании рисунка электронного или фотонного материала на подложке включает: образование пленки упомянутого электронного или фотонного материала на упомянутой подложке и использование фторполимера для защиты областей упомянутого электронного или фотонного материала во время процесса формирования рисунка. Технический результат - разработка способа формирования рисунка высокого разрешения, который применяется для широкого круга обрабатываемых в растворах органических материалов и легко интегрируется во все обычные архитектуры тонкопленочных транзисторов (TFT) без нарушения рабочих характеристик приборов. 6 н. и 38 з.п.ф-лы, 18 ил.

Изобретение относится к способу получения циклопропановых производных фуллеренов общей формулы 2 путем нагревания немодифицированного фуллерена с тозилгидразоном в присутствии растворителя и основания. При этом процесс ведут с тозилгидразоном эфира α-кетоуксусной кислоты общей формулы 1 где в общих формулах 1 и 2 радикал R обозначает линейный или разветвленный алифатический радикал Cn, где n находится в пределах от 1 до 50; радикал R1 обозначает ароматический радикал С6; Fu представляет собой фуллерен С60 или фуллерен С70, или высший фуллерен С>70, или смесь фуллеренов С60 и С70 (суммарное содержание 95.0-99.999% по весу) и высших фуллеренов (С>70, содержание 0.001-5.0% по весу). Способ позволяет получать производные фуллеренов, содержащие в своей структуре сложноэфирную группу, непосредственно присоединенную к циклопропановому фрагменту на фуллереновой сфере, используя доступные эфиры α-кетоуксусной кислоты. Изобретение также относится к применению циклопропановых производных фуллеренов общей формулы 2 в качестве полупроводниковых материалов для электронных полупроводниковых устройств, материалов для органического полевого транзистора и материалов для органической фотовольтаической ячейки. 6 н.п. ф-лы, 13 ил., 3 пр.

Изобретение относится к способу обеспечения защитного, пассивирующего или герметизирующего слоя на органическом электронном устройстве или его компоненте путем осаждения слабо ускоренных частиц методом распыления пучка ионов или плазмы либо методом прямого осаждения пучка ионов или плазмы. Способ характеризуется тем, что на органическое электронное устройство или компонент воздействуют пучком частиц с преобладающей энергией частиц от 0,1 до 30 электронвольт, осаждая таким образом слой указанных частиц на электронном устройстве или компоненте. Также изобретение относится к способу герметизации органического электронного устройства, защитному слою, органическому электронному устройству, содержащему указанный слой. Предлагаемое изобретение предоставляет слой, который не повреждает органический слой и не оказывает или оказывает только незначительное негативное воздействие на характеристики устройства. 5 н. и 11 з.п. ф-лы, 2 табл., 3 пр., 5 ил.
Наверх