JP5853575B2 - 有機エレクトロルミネッセンスパネル - Google Patents
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Description
なお、以下、エレクトロルミネッセンスをELと略す場合がある。
また、複数種類の発光層を積層する場合、正面から見た発光色と斜めから見た発光色とでは光学膜厚の関係から色ずれが生じてしまうという問題がある。
この発光層の配列としては、種々の配列が知られている(例えば特許文献1〜5参照)。
一方、有機EL素子を照明装置に用いる場合、一般的に発光層は比較的大きなパターンで配列される。また、均一な発光色を得るためには、混色は起こりやすいことが好ましいといえる。
しかしながら、発光層は比較的大きなパターンで配列されていると、混色が起こりにくく、色むらが生じやすい。色むらの発生を抑制するには発光層を微細なパターンで配列すればよいが、パッシブマトリクス駆動の有機EL素子ではそれに伴い電極を微細なパターンにする必要があるため、電極の形成が困難となる。また、発光層が微細なパターンであると、十分な輝度が得られず、特に照明装置には適さない。
しかしながら、照明用途の有機EL素子において、全面に電極が形成されている場合には、電圧を制御することで調光は可能になると考えられるが、調色は不可能である。
また、パッシブマトリクス駆動の有機EL素子においては、ストライプ状の電極に沿って同一種類の発光層を配列することで、調色も可能になると考えられるが、この場合には同一種類の発光層が隣接して配列されているため、同一種類の発光層が隣接しないように配列されている場合と比較して混色が起こりにくく、色むらが生じやすい。さらに、色むらの発生を抑制するには異なる種類の発光層を上下左右に交互に配列することが好ましいが、その場合には発光層の種類毎にストライプ状の電極を配置することができないため、調色は不可能である。
また、アクティブマトリクス駆動の有機EL素子とすれば、発光層の種類毎の制御が可能になり、調色が可能になるが、駆動素子を別途設ける必要があるため、構成が複雑となり、またコストが高くなる。
図1は、本発明の有機ELパネルの一例を示す概略平面図であり、図2は、図1のA−A線断面図である。
図1および図2に例示する有機ELパネル1は、透明基板2と、透明基板2上にストライプ状に形成された透明電極層3と、透明電極層3上に格子状に形成された絶縁層4と、透明電極層3上にドット状に形成され、発光色が異なる2種類の第1発光部5aおよび第2発光部5bが平面的に配列された発光層5と、発光層5上にパターン状に形成され、透明電極層3の長手方向Pに対して斜めに交差する対向電極層6とを有している。第1発光部5aおよび第2発光部5bは、第1発光部5aの上下左右に第2発光部5bが配置され、第2発光部5bの上下左右に第1発光部5aが配置されるように、配列されている。これらの第1発光部5aおよび第2発光部5bのパターンは、絶縁層4によって画定されている。また、透明電極層3の長手方向Pと対向電極層6の延在方向Qとは斜めに交差しており、対向電極層6は、第1発光部5aおよび第2発光部5bの種類毎に配置されている。
なお、図1において、対向電極層の一部は破線で示されている。
本発明における発光層は、透明電極層上にドット状に形成され、発光色が異なる複数種類の発光部が平面的に配列されたものである。また、発光部は、一つの種類の発光部の上下左右に他の種類の発光部が配置されるように配列されるものである。
中でも、本発明の有機ELパネルの発光色が白色となるように、各種類の発光部の発光色が調整されていることが好ましい。
例えば、第2発光部が赤色の発光材料および緑色の発光材料の2種類の発光材料を含む場合には、赤色の発光材料の極大発光波長および緑色の発光材料の極大発光波長の平均値が極大発光波長の平均波長となる。また例えば、第2発光部が橙色の発光材料の1種類の発光材料を含む場合には、この橙色の発光材料の極大発光波長が極大発光波長の平均波長となる。
なお、「ドット状に形成される」とは、図1に例示するように一つのストライプ状の透明電極層3に対して複数のドット状の発光部5a、5bが形成されていることをいう。
発光部のパターンの形状は、例えば矩形、円形等の任意の形状とすることができる。
ここで、「発光部が、一つの種類の発光部の上下左右に他の種類の発光部が配置されるように配列される」とは、透明電極層の長手方向において同一種類の発光部が隣接しておらず、透明電極層の長手方向と直交する方向において同一種類の発光部が隣接していない場合、および、透明電極層の長手方向において同一種類の発光部が隣接しておらず、透明電極層の長手方向と直交する方向において同一種類の発光部が30%以下で重なっている場合を含む。
例えば図1においては、透明電極層3の長手方向Pに、第1発光部5a同士は隣接しておらず、第2発光部5b同士も隣接していない。また、透明電極層3の長手方向Pと直交する方向Rに、第1発光部5a同士は隣接しておらず、第2発光部5b同士も隣接していない。
図4に示す例においては、透明電極層3の長手方向Pに、第1発光部5a同士は隣接しておらず、第2発光部5b同士も隣接していない。一方、透明電極層3の長手方向Pと直交する方向Rに、第1発光部5a同士は一部重なっており、第2発光部5b同士も一部重なっている。本発明には、このように透明電極層の長手方向と直交する方向に同一種類の発光部が上記の範囲内で重なっている場合も含まれる。
なお、透明電極層の長手方向と直交する方向において同一種類の発光部が重なる割合は、図4に例示するように、透明電極層3の長手方向Pの発光部の長さXに対する、透明電極層3の長手方向Pと直交する方向Rに同一種類の発光部が重なる部分での透明電極層3の長手方向Pの長さYの割合を算出することにより、求めることができる。
本発明における対向電極層は、発光層上にパターン状に形成され、透明電極層の長手方向に対して斜めに交差する方向に延在するものであり、発光部の種類毎に配置されるものである。
陽極には、正孔が注入しやすいように仕事関数の大きい導電性材料を用いることが好ましい。例えば、Au、Ta、W、Pt、Ni、Pd、Cr、Cu、Mo、アルカリ金属、アルカリ土類金属等の金属;これらの金属の酸化物;AlLi、AlCa、AlMg等のAl合金、MgAg等のMg合金、Ni合金、Cr合金、アルカリ金属の合金、アルカリ土類金属の合金等の合金;酸化インジウム錫(ITO)、酸化インジウム亜鉛(IZO)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化インジウム等の無機酸化物;金属ドープされたポリチオフェン、ポリアニリン、ポリアセチレン、ポリアルキルチオフェン誘導体、ポリシラン誘導体等の導電性高分子;α−Si、α−SiC;等が挙げられる。これらの導電性材料は、単独で用いても、2種類以上を組み合わせて用いてもよい。2種類以上を用いる場合には、各材料からなる層を積層してもよい。
陰極には、電子が注入しやすいように仕事関数の小さい導電性材料を用いることが好ましい。例えば、MgAg等のマグネシウム合金、AlLi、AlCa、AlMg等のアルミニウム合金、Li、Cs、Ba、Sr、Ca等のアルカリ金属類およびアルカリ土類金属類の合金等が挙げられる。
対向電極層の材料の成膜方法としては、一般的な電極の形成方法を適用することができ、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、EB蒸着法、イオンプレーティング法等のPVD法、またはCVD法等を挙げることができる。また、対向電極層として金属箔を用いることも可能である。
本発明における透明電極層は、ストライプ状に形成されるものである。
なお、陽極および陰極については、上記対向電極層の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
透明電極層の材料の成膜方法としては、一般的な電極の形成方法を適用することができ、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、EB蒸着法、イオンプレーティング法等のPVD法、またはCVD法等を挙げることができる。
本発明においては、図1に例示するように、透明電極層3上に絶縁層4が格子状に形成されていてもよい。絶縁層は、発光部のパターンを画定するように形成されるものである。
絶縁層の厚みとしては、発光部のパターンを画定し、透明電極層および対向電極層を絶縁することができれば特に限定されるものではない。
絶縁層の形成方法としては、有機ELパネルにおける一般的な絶縁層の形成方法を適用することができ、例えば、フォトリソグラフィー法等が挙げられる。
本発明においては、図6および図7に例示するように、絶縁層4上に隔壁7がパターン状に形成されていてもよい。隔壁は、対向電極層のパターンを画定するように形成されるものである。隔壁が形成されている場合には、メタルマスク等を用いなくとも対向電極層をパターン状に形成することが可能となる。
なお、図7は図6のB−B線断面図であり、図6において対向電極層は一部が破線で示され、また一部が省略されている。
発光部をパターン状に形成するに際して、隔壁には表面エネルギー(濡れ性)を変化させる表面処理を予め行ってもよい。
隔壁の高さとしては、対向電極層のパターンを画定し、異なる種類の発光部上に位置する対向電極層同士を絶縁することができれば特に限定されるものではない。
隔壁の形成方法としては、有機ELパネルにおける一般的な隔壁の形成方法を適用することができ、例えば、フォトリソグラフィー法等が挙げられる。
本発明においては、発光層と陽極との間に正孔注入輸送層が形成されていてもよい。
正孔注入輸送層は、正孔注入機能を有する正孔注入層であってもよく、正孔輸送機能を有する正孔輸送層であってもよく、正孔注入層および正孔輸送層が積層されたものであってもよく、正孔注入機能および正孔輸送機能の両機能を有するものであってもよい。
本発明においては、発光層と陰極との間に電子注入輸送層が形成されていてもよい。
電子注入輸送層は、電子注入機能を有する電子注入層であってもよく、電子輸送機能を有する電子輸送層であってもよく、電子注入層および電子輸送層が積層されたものであってもよく、電子注入機能および電子輸送機能の両機能を有するものであってもよい。
本発明においては、透明基板上に透明電極層が形成されていてもよい。透明電極層、発光層および対向電極層の順に積層する場合には、透明基板上に透明電極層が形成されていることが好ましい。
透明基板は、透明電極層、発光層および対向電極層を支持するものである。
樹脂基板に用いられる樹脂としては、耐溶剤性および耐熱性の比較的高いものであることが好ましい。具体的には、フッ素系樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリフッ化ビニル、ポリスチレン、ABS樹脂、ポリアミド、ポリアセタール、ポリエステル、ポリカーボネート、変性ポリフェニレンエーテル、ポリスルホン、ポリアリレート、ポリエーテルイミド、ポリエーテルサルフォン、ポリアミドイミド、ポリイミド、ポリフェニレンスルフィド、液晶性ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリミクロイキシレンジメチレンテレフタレート、ポリオキシメチレン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリアクリレート、アクリロニトリル-スチレン樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン、シリコーン樹脂、非晶質ポリオレフィン等が挙げられる。また、これらの共重合体を用いることもできる。さらに必要に応じて、水分や酸素等のガスを遮断するガスバリア性を有する基板を用いてもよい。
本発明においては、対向電極層上に基板が形成されていてもよい。対向電極層、発光層および透明電極層の順に積層する場合には、基板上に対向電極層が形成されていることが好ましい。
基板は、対向電極層、発光層および透明電極層を支持するものである。
なお、基板については、上記透明基板と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
本発明の有機ELパネルは、照明装置に好適に用いることができる。本発明においては調色が可能であるので、例えば演色性の良い照明装置とすることも可能である。
中でも、本発明の有機ELパネルの発光色は白色であることが好ましい。本発明においては調光および調色が可能であるので、季節、時間、使用環境、目的等に応じて色温度および照度を変化させることができる照明装置とすることが可能である。
また、制御を行う際には、電圧のオンオフにより制御してもよく、電圧の大きさにより制御してもよい。
ITOからなる透明電極層をストライプ状に形成した透明基板上に、フォトレジストからなる厚さ1μmの絶縁層をスピンコート法により形成した。絶縁層のパターニングは、フォトリソグラフィー法により行い、発光領域0.8mm角となるマスクパターンを用い、露光・現像により絶縁層のパターニングを行った。
次に、正孔輸送層上に、第1発光部として青色を示す有機発光材料、第2発光部として橙色を示す有機発光材料を用いて、厚さ80nmの発光層をインクジェット法で形成した。この際、図6に例示するように、一つの種類の発光部の上下左右に他の種類の発光部が配置されるように第1発光部および第2発光部を配列した。なお、青色を示す有機発光材料には、蛍光発光を示すADS232GE(American Dye Source, Inc.社製)を用い、その極大発光波長は452nmであった。橙色を示す有機発光材料には、単一で蛍光発光を示すADS200RE(American Dye Source, Inc.社製)を用い、その極大発光波長は585nmであった。
実施例1と同様に絶縁層までパターニングを行った。
次に、絶縁層と透明電極層が形成された透明基板上に、フォトレジストからなる厚さ2μmのカソードセパレータ層をスピンコート法により形成した。カソードセパレータのパターニングは、フォトリソグラフィー法により行い、発光領域を囲む絶縁層上に対向電極層の延在方向と透明電極層の長手方向とのなす角度が90度となるような所定形状のマスクパターンを用い、露光・現像して、絶縁層上にカソードセパレータを形成した。
次に、正孔輸送層上に、第1発光部として青色を示す有機発光材料、第2発光部として橙色を示す有機発光材料を用いて、厚さ80nmの発光層をインクジェット法で形成した。この際、透明電極層に沿って1列毎に交互に第1発光部および第2発光部を配列した。なお、青色を示す有機発光材料および橙色を示す有機発光材料については実施例1と同様とした。
実施例1および比較例1の有機ELパネルについて2次元輝度計で発光の確認を行った。
実施例1の有機ELパネルでは、第1発光部の青色および第2発光部の橙色が混色しやすく、発光ムラのない均一な発光を示した。一方、比較例1の有機ELパネルでは、第1発光部の青色と第2発光部の橙色が混色しにくく、発光ムラを生じた。
また、実施例1の有機ELパネルにおいて、全画素発光している状態から任意の青色の画素ラインを消灯させた場合には暖色系の白色発光を示し、全画素発光している状態から任意の橙色の画素ラインを消灯させた場合には寒色系の白色発光を示した。
2 … 透明基板
3 … 透明電極層
4 … 絶縁層
5 … 発光層
5a … 第1発光部
5b … 第2発光部
5c … 第3発光部
6 … 対向電極層
7 … 隔壁
P … 透明電極層の長手方向
Q … 対向電極層の延在方向
R … 透明電極層の長手方向と直交する方向
Claims (3)
- 矩形状の透明基板と、
上記透明基板上にストライプ状に形成され、上記透明基板の任意の辺に対して平行に配置された透明電極層と、
前記透明電極層上にドット状に形成され、発光色が異なる複数種類の発光部が平面的に配列された発光層と、
前記発光層上にパターン状に形成され、前記透明電極層の長手方向に対して斜めに交差する方向に延在する対向電極層と
を有する有機エレクトロルミネッセンスパネルであって、
前記発光部は、一つの種類の前記発光部の上下左右に他の種類の前記発光部が配置されるように配列され、
前記対向電極層は、前記発光部の種類毎に配置されていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンスパネル。 - 前記透明電極層上に格子状に形成され、前記発光部のパターンを画定する絶縁層と、
前記絶縁層上にパターン状に形成され、前記対向電極層のパターンを画定する隔壁と
をさらに有することを特徴とする請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネル。 - 前記発光層は発光色が異なる第1発光部および第2発光部を有し、
前記第1発光部は450nm〜495nmの波長域に極大発光波長を有し、前記第2発光部は580nm〜620nmの波長域に極大発光波長の平均波長を有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネル。
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