JP5676867B2 - 有機エレクトロルミネッセンス素子 - Google Patents
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Description
〔1〕 光透過性を示す第1電極と、
第2電極と、
前記第1および第2電極の間に配置される発光層とを備えるシングルフォトン型の有機エレクトロルミネッセンス素子であって、
前記第1および第2電極の間には、それぞれが互いにピーク波長の異なる光を放つ複数の発光層が積層され、
各発光層はそれぞれ、所定の発光層から前記第2電極に向けて放たれ、前記第2電極によって反射されて戻ってくる反射光と、当該所定の発光層から前記第1電極に向けて放たれる光とが光共振を生じる所定の位置に、前記第2電極との間隔をあけて配置されている、
有機エレクトロルミネッセンス素子。
〔2〕 前記第1および第2電極の間において前記複数の発光層は、ピーク波長の長い光を放つ発光層ほど、第1電極寄りに配置される、上記〔1〕に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
〔3〕 前記第1電極が陽極であり、前記第2電極が陰極である、上記〔2〕に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
〔4〕 前記第1および第2電極の間には赤色光を放つ発光層、緑色光を放つ発光層および青色光を放つ発光層の3層が配置されている、上記〔1〕から〔3〕のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
〔5〕 複数の発光層のうちで前記第1電極側から数えてk番目(記号「k」は自然数を表す。)に配置される発光層内の発光中心部位と、前記第2電極の光を反射する部位との間隔が、下記式(1)に示される共振距離dkの0.9〜1.1倍の範囲である、上記〔1〕から〔4〕のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
〔6〕 前記各発光層が塗布法により形成されてなる、上記〔1〕から〔5〕のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
〔7〕 上記〔1〕から〔6〕のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を備える発光装置。
〔8〕 上記〔1〕から〔6〕のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子と、前記有機エレクトロルミネッセンス素子の放つ光が通過する位置に配置されたカラーフィルターとを備える表示装置。
本発明の有機EL素子は、光透過性を示す第1電極と、第2電極と、前記第1および第2電極の間に配置される発光層とを備えるシングルフォトン型の有機EL素子であって、前記第1および第2電極の間には、それぞれが互いにピーク波長の異なる光を放つ複数の発光層が積層され、各発光層はそれぞれ、所定の発光層から前記第2電極に向けて放たれ、前記第2電極によって反射されて戻ってくる反射光と、当該所定の発光層から前記第1電極に向けて放たれる光とが光共振を生じる所定の位置に、前記第2電極との間隔をあけて配置されている。
それぞれが発光層を備える複数の発光ユニットを複数段積層したいわゆるマルチフォトン型の有機EL素子は、シングルフォトン型の第1実施形態の素子と同様に複数の発光層を備えるが、第1実施形態の素子とは異なり、例えば電荷発生層や中間ユニットと呼ばれる部材が発光層と発光層との間に設けられる。この電荷発生層や中間ユニットは電極のような機能を発揮する。すなわち電荷発生層は、電圧が印加されたときに正孔と電子とを発生し、電荷発生層に対して陽極側に隣接する層に電子を注入するとともに、電荷発生層に対して陰極側に隣接する層に正孔を注入する。
第1電極には光透過性を示す導電性部材が用いられる。第1電極は陽極または陰極として設けられる。第1実施形態の素子では、支持基板10の上に陽極として第1電極20が設けられる。
第2電極には、入射光を第1電極に向けて反射する光学特性を有する導電性部材が用いられる。第2電極は、陽極または陰極として設けられるが、その極性が第1電極とは異なる。第1実施形態の素子では、陰極として第2電極60が電子注入層50の上に積層されている。第2電極は、その極性に応じて、上記第1電極として例示した材料の中から適宜選択した材料を用いて構成することができる。例えば膜厚を厚くすることによって光を反射する電極を構成してもよい。また例えばAl、Au及びAgなどの導電性が高く、光を反射する導電性薄膜と、光透過性を示す導電性薄膜(例えばITO薄膜)とを積層することによって両者の界面で光を反射する電極を構成してもよい。なお光を反射する導電性薄膜と、光を透過する導電性薄膜とを積層することによって第2電極を構成する場合には通常、光を透過する導電性薄膜を第1電極寄りに配置する。
前述したように有機EL素子は必要に応じて発光層とは異なる所定の層を一対の電極間に設けてもよい。この所定の層としては例えば正孔注入層、正孔輸送層、正孔ブロック層、電子注入層、電子輸送層および電子ブロック層などを挙げることができる。図1に示す第1実施形態の素子は所定の層として正孔注入層30および電子注入層50を備える。
支持基板は平板状の基板であり、この支持基板上に1または複数の有機EL素子が搭載される。支持基板は、リジッド基板でも、フレキシブル基板でもよい。支持基板には例えば、ガラス、プラスチック、高分子フィルム、シリコン板、金属板、これらを積層したものなどが用いられる。第1実施形態の素子では、支持基板10に向けて光を放つので、支持基板10は光透過性を示す部材によって構成される。
正孔注入層は陽極からの正孔注入効率を改善する機能を有する層である。正孔注入層を構成する正孔注入材料としては、フェニルアミン系、スターバースト型アミン系、フタロシアニン系、酸化バナジウム、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化アルミニウム等の酸化物、アモルファスカーボン、ポリアニリン、ポリチオフェン誘導体などを挙げることができる。
正孔輸送層は、陽極または正孔注入層、若しくは陽極により近い正孔輸送層からの正孔注入を改善する機能を有する層である。
電子ブロック層は、電子の輸送を堰き止める機能を有する層である。正孔注入層または正孔輸送層が、電子ブロック層を兼ねることがある。電子ブロック層としては例えば上記正孔注入層または正孔輸送層の材料として例示した各種材料を用いることができる。
電子注入層は陰極からの電子注入効率を改善する機能を有する層である。
電子輸送層を構成する電子輸送材料としては、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタン若しくはその誘導体、ベンゾキノン若しくはその誘導体、ナフトキノン若しくはその誘導体、アントラキノン若しくはその誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタン若しくはその誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレン若しくはその誘導体、ジフェノキノン誘導体、又は8−ヒドロキシキノリン若しくはその誘導体の金属錯体、ポリキノリン若しくはその誘導体、ポリキノキサリン若しくはその誘導体、ポリフルオレン若しくはその誘導体等を挙げることができる。
さらに他の所定の層として、例えば電極との密着性向上や、電極からの電荷注入の改善のために、電極に隣接して膜厚が2nm以下の絶縁層などを設けてもよい。さらに他の所定の層として、界面の密着性向上や混合の防止等のために、各層間に薄いバッファー層を挿入してもよい。
上述したように有機EL素子はその実施形態として様々な層構成のものがある。その具体的な例を以下に示す。
(a)陽極/発光積層体/陰極
(b)陽極/正孔注入層/発光積層体/陰極
(c)陽極/発光積層体/電子注入層/陰極
(d)陽極/正孔注入層/発光積層体/電子注入層/陰極
(e)陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光積層体/陰極
(f)陽極/発光積層体/電子輸送層/電子注入層/陰極
(g)陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光積層体/電子注入層/陰極
(h)陽極/正孔注入層/発光積層体/電子輸送層/電子注入層/陰極
(i)陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光積層体/電子輸送層/電子注入層/陰極
(ここで、記号「/」は、この記号「/」を挟む2つの層が隣接して積層されることを示す。以下、同じ。)
第1実施形態の素子はその実施形態として、支持基板10側から光を出射するいわゆるボトムエミッション型の素子であり、かつ支持基板10寄りに設けられる光透過性を示す第1電極が陽極として設けられる素子である。本発明の他の実施形態としては例えば光の出射する向きおよび電極の極性から、次のような形態をあげることができる。
支持基板/第2電極(陽極)/正孔注入層/発光積層体/電子注入層/第1電極(陰極)
(k)ボトムエミッション型
支持基板/第1電極(陰極)/電子注入層/発光積層体/正孔注入層/第2電極(陽極)
(l)トップエミッション型
支持基板/第2電極(陰極)/電子注入層/発光積層体/正孔注入層/第1電極(陽極)
本発明の有機EL素子は、素子を構成する各部材を支持基板上に順次積層することにより作製することができる。層の形成方法には、様々な方法があり、形成する層の材料や下地となる層の性質などに応じて適宜最適な形成方法を選択することができる。
本発明の有機EL素子は複数の発光層を備える。各発光層の積層順は特に限定されないが、各発光層が放つ光のピーク波長に応じて第1電極に対して上述した順序で配置されていることが好ましい。
陽極の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、CVD法、イオンプレーティング法、レーザーアブレーション法、および金属薄膜を圧着するラミネート法、メッキ法等を挙げることができる。
前述した通り有機EL素子には、発光層とは異なる所定の層が必要に応じてさらに設けられる。所定の層の形成方法には、様々な方法があり、形成する層の材料や下地となる層の性質などに応じて、適宜最適な形成方法を選択することができる。以下にこれらの層の形成方法の実施形態を示す。
本発明の発光装置は前述の有機EL素子を1個または複数個備える。発光装置は、例えばスキャナの光源や液晶表示装置のバックライトとして使用される面状光源、照明装置、および表示装置などに用いられ、前述のような有機EL素子の特性により、特に白色照明装置、モノクロ表示装置、およびフルカラー表示装置などとして好適に用いられる。
上記本発明の有機EL素子を用いて白色照明装置を構成することにより、発光効率を高向上することができる。また本発明の有機EL素子は正面方向に放たれる光の強度が特に強まるため、本発明の有機EL素子を用いることにより、正面方向を特に明るく照らす照明装置を実現することができる。さらに光散乱層やレンズと組み合わせ、光取り出し効率を向上することにより、発光効率の高い拡散照明装置とすることができる。
上記本発明の有機EL素子によりモノクロ表示装置とした場合、3原色についてすべて正面方向への出射割合が高くできるため、シングルフォトン型の有機EL素子で構成された装置としては、より低電流で所定の輝度を達成することが可能であり、結果として発光効率が高く、消費電力の低い表示装置を実現することができる。
本発明のフルカラー表示装置は、上記本発明の有機EL素子により複数の画素を形成し、かつ、光取り出し側にカラーフィルターを備える。本発明の有機EL素子は、上記の通り各発光層について光共振を生じさせるように調整されているため、赤色光、緑色光および青色光のそれぞれについて、スペクトル幅が狭く、かつ強い光を得ることができる。そして、白色光とカラーフィルターとを組み合わせてフルカラー表示を行う表示装置において、カラーフィルターを透過しない光の割合、例えばスペクトルの山の裾の部分に相当する光の割合を低減することができ、これによってカラーフィルターによる光のロスを低減することができる。このため構造が単純なシングルフォトン型の有機EL素子を発光素子として用いる表示装置にもかかわらず、高輝度のフルカラー表示装置を実現することができる。
20 第1電極
30 正孔注入層
40 発光積層体
41 赤色発光層
42 緑色発光層
43 青色発光層
50 電子注入層
60 第2電極
60a 反射面
Claims (6)
- 光透過性を示す第1電極と、
第2電極と、
前記第1および第2電極の間に配置される発光層とを備える有機エレクトロルミネッセンス素子であって、
前記第1および第2電極の間には、それぞれが互いにピーク波長の異なる光を放つ複数の発光層が電荷発生層を介在させることなく積層され、
各発光層はそれぞれ、所定の発光層から前記第2電極に向けて放たれ、前記第2電極によって反射されて戻ってくる反射光と、当該所定の発光層から前記第1電極に向けて放たれる光とが光共振を生じる所定の位置に、前記第2電極との間隔をあけて配置されており、
前記第1および第2電極の間において前記複数の発光層は、ピーク波長の長い光を放つ発光層ほど、第1電極寄りに配置され、
前記第1電極が陽極であり、前記第2電極が陰極であり、
前記陽極側から前記陰極に向けて、HOMOの絶対値に負号を付した値およびLUMOの絶対値に負号を付した値が順次高くなるように各発光層が配置されている
有機エレクトロルミネッセンス素子。 - 前記第1および第2電極の間には赤色光を放つ発光層、緑色光を放つ発光層および青色光を放つ発光層の3層が配置されている、請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記各発光層が塗布法により形成されてなる、請求項1から3のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 請求項1から4のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を備える発光装置。
- 請求項1から4のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子と、前記有機エレクトロルミネッセンス素子の放つ光が通過する位置に配置されたカラーフィルターとを備える表示装置。
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