[go: up one dir, main page]

WO2018055767A1 - 発光装置 - Google Patents

発光装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2018055767A1
WO2018055767A1 PCT/JP2016/078283 JP2016078283W WO2018055767A1 WO 2018055767 A1 WO2018055767 A1 WO 2018055767A1 JP 2016078283 W JP2016078283 W JP 2016078283W WO 2018055767 A1 WO2018055767 A1 WO 2018055767A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
region
light emitting
transmitting
conductive layer
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/078283
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
範明 和氣
Original Assignee
パイオニア株式会社
東北パイオニア株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パイオニア株式会社, 東北パイオニア株式会社 filed Critical パイオニア株式会社
Priority to JP2018540595A priority Critical patent/JP6772277B2/ja
Priority to US16/318,669 priority patent/US11108002B2/en
Priority to PCT/JP2016/078283 priority patent/WO2018055767A1/ja
Publication of WO2018055767A1 publication Critical patent/WO2018055767A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/12Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces
    • H05B33/22Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces characterised by the chemical or physical composition or the arrangement of auxiliary dielectric or reflective layers
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/02Details
    • H05B33/06Electrode terminals
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/12Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces
    • H05B33/26Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces characterised by the composition or arrangement of the conductive material used as an electrode
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10HINORGANIC LIGHT-EMITTING SEMICONDUCTOR DEVICES HAVING POTENTIAL BARRIERS
    • H10H20/00Individual inorganic light-emitting semiconductor devices having potential barriers, e.g. light-emitting diodes [LED]
    • H10H20/80Constructional details
    • H10H20/85Packages
    • H10H20/851Wavelength conversion means
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/10OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED]
    • H10K50/11OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED] characterised by the electroluminescent [EL] layers
    • H10K50/125OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED] characterised by the electroluminescent [EL] layers specially adapted for multicolour light emission, e.g. for emitting white light
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details
    • H10K50/805Electrodes
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/10OLED displays
    • H10K59/221Static displays, e.g. displaying permanent logos
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/30Devices specially adapted for multicolour light emission
    • H10K59/38Devices specially adapted for multicolour light emission comprising colour filters or colour changing media [CCM]
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K77/00Constructional details of devices covered by this subclass and not covered by groups H10K10/80, H10K30/80, H10K50/80 or H10K59/80
    • H10K77/10Substrates, e.g. flexible substrates
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/549Organic PV cells

Definitions

  • the present invention relates to a light emitting device.
  • Patent Document 1 describes a translucent OLED that displays segments (specifically, seven segments).
  • the OLED includes a first electrode, an organic layer, and a plurality of second electrodes.
  • the first electrode is a transparent electrode and has substantially the same shape as the segment.
  • the organic layer covers the first electrode.
  • the plurality of second electrodes are arranged on the organic layer so as to overlap the first electrode. Thereby, light can be transmitted between two second electrodes adjacent to each other.
  • this OLED has translucency.
  • the present inventor examined a novel structure of a translucent OLED.
  • This OLED includes an organic layer and a conductive layer, and the organic layer and the conductive layer extend over the light emitting portion and the light transmitting portion.
  • a color difference may occur between the light emitting portion and the light transmitting portion.
  • Such a color difference is preferably as small as possible.
  • it becomes difficult to distinguish between the light emitting part and the light transmitting part and for example, it becomes difficult to inspect the OLED.
  • An example of a problem to be solved by the present invention is to make a color difference between a light emitting part and a light transmitting part in a translucent OLED inconspicuous so that the light emitting part and the light transmitting part can be distinguished. .
  • FIG.1 and FIG.2 It is a top view which shows the light-emitting device which concerns on embodiment. It is the figure which removed the conductive layer from FIG. It is sectional drawing which shows the light emission part shown in FIG. It is sectional drawing which shows the 1st light transmission part shown in FIG. It is sectional drawing which shows the 2nd light transmission part shown in FIG. It is sectional drawing which shows the 3rd light transmission part shown in FIG. It is sectional drawing which shows the 4th light transmission part shown in FIG. It is a figure which shows an example of the cross section of the light-emitting device shown in FIG.1 and FIG.2. It is sectional drawing which shows the 1st example of each detail of a light emission part, a 1st light transmission part, and a 2nd light transmission part. It is sectional drawing which shows the 2nd example of each detail of a light emission part, a 1st light transmission part, and a 2nd light transmission part. It is a top view which shows the light-emitting device based on an Example
  • FIG. 1 is a plan view showing a light emitting device 10 according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a view in which the conductive layer 130 is removed from FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the light emitting unit 160 shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the first light transmitting portion 162 shown in FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the second light transmitting portion 164 shown in FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the third light transmitting portion 166 shown in FIG.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the fourth light transmitting portion 168 shown in FIG.
  • the light emitting device 10 includes a substrate 100, a plurality of conductive layers 110, an organic layer 120, a conductive layer 130, an insulating layer 140, a cap layer 150, and a plurality of light emitting portions 160.
  • the cap layer 150 is not shown in FIGS.
  • the substrate 100 has translucency.
  • the substrate 100 is a glass substrate.
  • the substrate 100 has a first surface 102 and a second surface 104.
  • the plurality of conductive layers 110, the organic layer 120, the conductive layer 130, the insulating layer 140, and the cap layer 150 are on the first surface 102.
  • the second surface 104 is on the opposite side of the first surface 102.
  • the conductive layer 110 has translucency.
  • the conductive layer 110 is a transparent conductive layer.
  • the conductive layer 110 includes ITO (Indium Tin Oxide).
  • the organic layer 120 has translucency and includes a plurality of light emitting layers (EML) 122 (light emitting layer (EML) 122a and light emitting layer (EML) 122b).
  • EML light emitting layer
  • EML light emitting layer
  • EML light emitting layer
  • Each of the EML 122a and the EML 122b includes an organic compound that emits light by electroluminescence.
  • the wavelength of light emitted from the EML 122a is different from the wavelength of light emitted from the EML 122b.
  • the EML 122a emits red light (light having a wavelength of approximately 600 nm to 750 nm)
  • the EML 122b emits green light (light having a wavelength of approximately 500 nm to 570 nm).
  • the conductive layer 130 has translucency.
  • the conductive layer 130 is a transparent conductive layer.
  • the conductive layer 130 includes a MgAg alloy.
  • the thickness of the conductive layer 130 is considerably thin, for example, 15 nm or less. For this reason, the conductive layer 130 has translucency.
  • the transmittance of the conductive layer 130 for visible light is 65% or more, preferably 80% or more.
  • the insulating layer 140 has translucency.
  • the insulating layer 140 is an inorganic insulating layer, and specifically includes silicon oxide (SiO 2 ).
  • the insulating layer 140 may be an organic insulating layer, and specifically may include polyimide.
  • the insulating layer 140 has a plurality of openings 142.
  • the region exposed from the opening 142 of the insulating layer 140 functions as the light emitting unit 160.
  • the insulating layer 140 defines a plurality of light emitting units 160.
  • the cap layer 150 has translucency.
  • the cap layer 150 is an insulating layer.
  • the cap layer 150 covers the conductive layer 130. In this way, the cap layer 150 relaxes the refractive index step between the conductive layer 130 and the air layer and improves the transmittance.
  • Each of the plurality of light emitting units 160 emits light by a voltage between the conductive layer 110 and the conductive layer 130.
  • the conductive layer 110 has a region functioning as an anode (first electrode 112) in a region overlapping with the opening 142 of the insulating layer 140.
  • the conductive layer 130 has a region functioning as a cathode (second electrode 132) in a region overlapping with the opening 142 of the insulating layer 140.
  • the first light emitting unit 160a among the plurality of light emitting units 160 emits light from the EML 122a.
  • the second light emitting unit 160b emits light from the EML 122b.
  • the light emitting device 10 includes three conductive layers 110.
  • the central conductive layer 110 is electrically insulated from the conductive layer 130 by the insulating layer 140.
  • the conductive layer 110 does not function as an anode but functions as a dummy conductive layer.
  • the light emitting device 10 is bottom emission. That is, the light from the EML 122 is emitted from the second surface 104 of the substrate 100 to the outside.
  • the light emitting device 10 has translucency. More specifically, the substrate 100, the plurality of conductive layers 110, the organic layer 120, the conductive layer 130, the insulating layer 140, and the cap layer 150 are all translucent. Therefore, an object on the first surface 102 side of the substrate 100 can be seen through from the second surface 104 side of the substrate 100. Similarly, an object on the second surface 104 side of the substrate 100 can be seen through from the first surface 102 side of the substrate 100.
  • the light emitting unit 160 includes a stack of a substrate 100, a conductive layer 110, an organic layer 120, a conductive layer 130, and a cap layer 150. In other words, the light emitting unit 160 does not have the insulating layer 140 (FIGS. 4 to 7).
  • the organic layer 120 includes an EML 122 (EML 122a in the example illustrated in FIG. 3).
  • the first light transmitting portion 162 includes a stack of the substrate 100, the conductive layer 110, the insulating layer 140, the organic layer 120, the conductive layer 130, and the cap layer 150.
  • the organic layer 120 includes the EML 122 (EML 122a in the example shown in FIG. 4).
  • the second light transmitting portion 164 includes a stack of the substrate 100, the insulating layer 140, the organic layer 120, the conductive layer 130 and the cap layer 150. In other words, the second light transmitting portion 164 does not have the conductive layer 110 (FIGS. 3, 4, 6, and 7).
  • the organic layer 120 includes an EML 122 (EML 122a in the example shown in FIG. 5).
  • EML 122a in the example shown in FIG. 5
  • the second light transmitting portion 164 is located between two conductive layers 110 adjacent to each other.
  • the third light transmitting portion 166 includes a stack of the substrate 100, the conductive layer 110, the insulating layer 140, the organic layer 120, the conductive layer 130, and the cap layer 150.
  • the organic layer 120 includes a plurality of EMLs 122 (EML 122a and EML 122b in the example shown in FIG. 6) that overlap each other.
  • the fourth light transmitting portion 168 includes a stack of the substrate 100, the conductive layer 110, the insulating layer 140, the organic layer 120, the conductive layer 130, and the cap layer 150.
  • the organic layer 120 does not include the EML 122.
  • the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, the second light transmitting unit 164, the third light transmitting unit 166, and the fourth light transmitting unit 168 have a common organic layer (organic layer). 120), a common first conductive layer (conductive layer 130) and a common cap layer (cap layer 150).
  • organic layer 120, the conductive layer 130, and the cap layer 150 extend over the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, the second light transmitting unit 164, the third light transmitting unit 166, and the fourth light transmitting unit 168. It has spread.
  • the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, the second light transmitting unit 164, and the third light transmitting unit 166 have a common light emitting layer (EML 122a).
  • EML 122a extends over the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, the second light transmitting unit 164, and the third light transmitting unit 166.
  • the first light emitting unit 160a and the second light emitting unit 160b have a common first conductive layer (conductive layer 130).
  • the conductive layer 130 extends over the first light emitting unit 160a and the second light emitting unit 160b.
  • the first light transmitting portion 162, the second light transmitting portion 164, the third light transmitting portion 166, and the fourth light transmitting portion 168 have a common insulating layer (insulating layer 140). is doing. In other words, the insulating layer 140 extends over the first light transmitting portion 162, the second light transmitting portion 164, the third light transmitting portion 166, and the fourth light transmitting portion 168.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a cross section of the light emitting device 10 illustrated in FIGS. 1 and 2.
  • the cap layer 150 (FIGS. 3 to 7) is not shown for the sake of explanation.
  • the light emitting device 10 has three types of regions, that is, a light emitting unit 160, a first light transmitting unit 162, and a second light transmitting unit 164.
  • the light emitting unit 160 includes a stack of the substrate 100, the conductive layer 110, the organic layer 120, and the conductive layer 130. As described with reference to FIG.
  • the first light transmitting portion 162 includes a stack of the substrate 100, the conductive layer 110, the insulating layer 140, the organic layer 120, and the conductive layer 130.
  • the second light transmitting portion 164 includes a stack of the substrate 100, the insulating layer 140, the organic layer 120, and the conductive layer 130.
  • the light emitting device 10 includes two conductive layers 110.
  • the two conductive layers 110 are separated from each other.
  • One of the two conductive layers 110 (second conductive layer: in the example shown in the drawing, the conductive layer 110 having a region functioning as the first electrode 112) is the organic layer 120 and the conductive layer 130 in the light-emitting portion 160.
  • the other of the two conductive layers 110 (third conductive layer: dummy conductive layer 114 in the example shown in the figure) overlaps with the insulating layer 140, the organic layer 120, and the conductive layer 130 in the first light transmitting portion 162. Yes.
  • the organic layer 120 extends over the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, and the second light transmitting unit 164.
  • the organic layer 120 extends over the two conductive layers 110 that are separated from each other. Yes. Thereby, the color difference among the light emission part 160, the 1st light transmission part 162, and the 2nd light transmission part 164 can be suppressed.
  • the visible light may have different colors before and after transmission through the light emitting device 10.
  • Such a phenomenon may occur when, in one example, interference of light of a specific wavelength is generated by the organic layer 120 (in other words, when a microcavity is formed by the organic layer 120), or in another example, the organic layer Occurs when 120 absorbs light of a particular wavelength.
  • the organic layer 120 extends over the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, and the second light transmitting unit 164. For this reason, even if the color of visible light changes in this way, the color difference among the light emission part 160, the 1st light transmission part 162, and the 2nd light transmission part 164 can be suppressed.
  • the thickness of the organic layer 120 is substantially constant over the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, and the second light transmitting unit 164.
  • the thickness of the organic layer 120 in the light emitting part 160 is substantially equal to each of the thickness of the organic layer 120 in the first light transmitting part 162 and the thickness of the organic layer 120 in the second light transmitting part 164,
  • the thickness of the organic layer 120 in the first light transmitting portion 162 is, for example, 95% or more and 105% or less
  • the thickness of the organic layer 120 in the second light transmitting portion 164 is, for example, 95% or more and 105% or less.
  • interference that strengthens light of a specific wavelength may occur between the upper surface and the lower surface of the organic layer 120.
  • the thickness of the organic layer 120 is substantially the same across the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, and the second light transmitting unit 164. It is constant. Therefore, the wavelength causing interference in the organic layer 120 of the light emitting unit 160, the wavelength causing interference in the organic layer 120 of the first light transmitting unit 162, and the wavelength causing interference in the organic layer 120 of the second light transmitting unit 164 are mutually different. Almost equal. Thereby, the color difference among the light emission part 160, the 1st light transmission part 162, and the 2nd light transmission part 164 can further be suppressed.
  • the insulating layer 140 defines the light emitting part 160 and extends over the first light transmitting part 162 and the second light transmitting part 164.
  • the insulating layer 140 extends over the two conductive layers 110 spaced apart from each other. Spreading. Thereby, the color difference between the 1st translucent part 162 and the 2nd translucent part 164 can be suppressed.
  • the visible light when visible light from the outside (light having a wavelength of 380 nm to 780 nm) passes through the light emitting device 10, the visible light may have different colors before and after transmission through the light emitting device 10.
  • Such a phenomenon may occur when, for example, interference that intensifies light of a specific wavelength is generated by the insulating layer 140 (in other words, when a microcavity is formed by the insulating layer 140), or in another example, the insulating layer This occurs when 140 absorbs light of a specific wavelength.
  • the insulating layer 140 extends over the first light transmitting portion 162 and the second light transmitting portion 164. For this reason, even if the color of visible light changes in this way, the color difference between the 1st translucent part 162 and the 2nd translucent part 164 can be suppressed.
  • the thickness of the insulating layer 140 is substantially constant over the first light transmitting part 162 and the second light transmitting part 164.
  • the thickness of the insulating layer 140 in the second light transmitting part 164 is substantially equal to the thickness of the insulating layer 140 in the first light transmitting part 162, specifically, the insulating layer in the first light transmitting part 162.
  • the thickness of 140 is 95% or more and 105% or less.
  • interference intensifying light of a specific wavelength may occur between the upper surface and the lower surface of the insulating layer 140.
  • the thickness of the insulating layer 140 is substantially constant over the first light transmitting portion 162 and the second light transmitting portion 164.
  • the wavelength at which interference occurs in the insulating layer 140 of the first light transmitting part 162 and the wavelength at which interference occurs in the insulating layer 140 of the second light transmitting part 164 are substantially equal to each other. Thereby, the color difference between the 1st translucent part 162 and the 2nd translucent part 164 can further be suppressed.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view illustrating a first example of the details of each of the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, and the second light transmitting unit 164.
  • the organic layer 120 includes a hole injection layer (HIL) 120a, a hole transport layer (HTL) 120b, a light emitting layer (EML) 120c (EML 122 shown in FIGS. 1 to 7), and an electron transport.
  • the layer (ETL) 120d is included.
  • the layer contained in the organic layer 120 is not limited to the example shown in this figure.
  • the organic layer 120 may further include an electron injection layer (EIL) between the ETL 120d and the conductive layer 130.
  • EIL electron injection layer
  • the thickness of the organic layer 120 is considerably thick, for example, 500 nm or more, and preferably, for example, 1000 nm or more. More specifically, in the example shown in the figure, the HIL 120a (that is, the layer in contact with the conductive layer 110 and the insulating layer 140 (first layer)) in the organic layer 120 is considerably thick, for example, 100 nm or more. Preferably, it is 200 nm or more, for example.
  • the thickness of the organic layer 120 is so thick, constructive interference due to visible light (light having a wavelength of 380 nm to 780 nm) occurs between the upper surface and the lower surface of the organic layer 120, that is, a microcavity may be generated. Is prevented. For this reason, the color difference among the light emission part 160, the 1st light transmission part 162, and the 2nd light transmission part 164 is small.
  • a condition for causing constructive interference by visible light between the upper surface and the lower surface of the organic layer 120 is as shown in the following formula (1).
  • L is the optical path length between the upper surface and lower surface of the organic layer 120
  • m is an integer greater than or equal to 1
  • (lambda) is the wavelength of visible light.
  • the optical path length L of the formula (1) is large.
  • the integer m needs to be large.
  • such higher-order interference can hardly occur in practice.
  • the thickness of the HIL 120a is substantially constant over the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, and the second light transmitting unit 164.
  • the thickness of the HIL 120a in the light emitting unit 160 is substantially equal to each of the thickness of the HIL 120a in the first light transmitting unit 162 and the thickness of the HIL 120a in the second light transmitting unit 164.
  • the thickness of the HIL 120a in the first light transmitting portion 162 is, for example, 95% or more and 105% or less
  • the thickness of the HIL 120a in the second light transmitting portion 164 is, for example, 95% or more and 105% or less.
  • the thickness of the organic layer 120 is substantially constant over the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, and the second light transmitting unit 164.
  • the HIL 120a includes a conductive polymer material, specifically, for example, PEDOT: PSS. For this reason, even if the thickness of the HIL 120a is large, it is possible to prevent the voltage (that is, the driving voltage) for causing the light emitting unit 160 to emit light from increasing.
  • a conductive polymer material specifically, for example, PEDOT: PSS.
  • the HIL 120a is formed by a coating process. Specifically, an ink containing a hole injection material is applied. The ink is then heated. Thereby, the HIL 120a is formed.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a second example of the details of each of the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, and the second light transmitting unit 164.
  • the example shown in this figure is the same as the example shown in FIG. 9 except for the following points.
  • the thickness of the organic layer 120 is considerably thin, for example, 50 nm or less, and preferably, for example, 30 nm or less.
  • constructive interference due to visible light occurs between the upper surface and the lower surface of the organic layer 120, that is, a microcavity may be generated. Is prevented. For this reason, the color difference among the light emission part 160, the 1st light transmission part 162, and the 2nd light transmission part 164 is small.
  • the conditions for constructive interference caused by visible light between the upper surface and the lower surface of the organic layer 120 are as shown in Equation (1) above.
  • the optical path length L of the formula (1) is small.
  • the thickness of the organic layer 120 is considerably thin, even if it is any integer m, the formula (1) cannot be satisfied.
  • constructive interference due to visible light (light having a wavelength of 380 nm or more and 780 nm or less) is generated between the upper surface and the lower surface of the organic layer 120, that is, the formation of a microcavity is prevented.
  • the organic layer 120 extends over the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, and the second light transmitting unit 164. Furthermore, the thickness of the organic layer 120 is considerably thicker or considerably thinner. Furthermore, the thickness of the organic layer 120 is substantially constant over the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, and the second light transmitting unit 164. For this reason, the color difference among the light emission part 160, the 1st light transmission part 162, and the 2nd light transmission part 164 is small.
  • the insulating layer 140 extends over the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, and the second light transmitting unit 164. Furthermore, the thickness of the insulating layer 140 is substantially constant over the light emitting unit 160, the first light transmitting unit 162, and the second light transmitting unit 164. For this reason, the color difference among the light emission part 160, the 1st light transmission part 162, and the 2nd light transmission part 164 is small.
  • FIG. 11 is a plan view showing the light emitting device 10 according to the embodiment.
  • the light emitting device 10 includes a first region R1 and a second region R2.
  • the first region R1 includes a first light transmissive region TR1, a second light transmissive region TR2, and a third light transmissive region TR3.
  • the first light transmitting region TR1 and the second light transmitting region TR2 are inside the third light transmitting region TR3.
  • the area of the third light transmitting region TR3 is larger than both the area of the first light transmitting region TR1 and the area of the second light transmitting region TR2.
  • the third light transmissive region TR3 includes a region (region RR) between the first light transmissive region TR1 and the second light transmissive region TR2.
  • the second region R2 is outside the first region R1, and surrounds the first region R1 in the example shown in the drawing.
  • the first region R1 includes a first partial region PR1. Further, the second region R2 may not include the cap layer 150.
  • the first partial region PR1 is in contact with the second region R2, and extends along the outer edge of the first region R1 in the example shown in the drawing.
  • the light emitting device 10 includes a first light emitting unit 160a (light emitting unit 160), a second light emitting unit 160b (light emitting unit 160), and a first light transmitting unit 162.
  • the first light emitting unit 160a has a region that functions as the first light transmitting region TR1. In the example shown in the figure, the first light emitting unit 160a displays 7 segments.
  • the second light emitting unit 160b has a region that functions as the second light transmitting region TR2. In the example shown in the figure, the second light emitting unit 160b displays a + (plus) mark.
  • the first light transmitting portion 162 has a region that functions as the third light transmitting region TR3.
  • the light emitting unit 160 illustrated in FIG. 11 is the same as the light emitting unit 160 according to the embodiment. Specifically, as described with reference to FIG. 3, the light emitting unit 160 includes a stack of the substrate 100, the conductive layer 110, the organic layer 120, the conductive layer 130, and the cap layer 150. Particularly, the first light emitting unit 160a and the second light emitting unit 160b emit light from the EML 122a and the EML 122b, respectively, as described with reference to FIGS.
  • the first light transmitting portion 162 includes a stack of the substrate 100, the conductive layer 110, the insulating layer 140, the organic layer 120, the conductive layer 130, and the cap layer 150. Yes.
  • the first light emitting unit 160a, the second light emitting unit 160b, and the first light transmitting unit 162 have a common first conductive layer (conductive layer 130) (FIGS. 1 to 7).
  • the conductive layer 130 extends over the first light emitting unit 160a, the second light emitting unit 160b, and the first light transmitting unit 162.
  • part of the conductive layer 130 may be separated.
  • the second light transmissive region TR2 becomes conspicuous.
  • the color difference between the second light-transmitting region TR2 and the third light-transmitting region TR3 is somewhat large even if the color difference between the first light-transmitting region TR1 and the third light-transmitting region TR3 is substantially zero, The second light transmissive region TR2 becomes conspicuous.
  • the color difference between the second light-transmitting region TR2 and the third light-transmitting region TR3 is substantially zero, if the color difference between the first light-transmitting region TR1 and the third light-transmitting region TR3 is large to some extent, The translucent region TR1 becomes conspicuous.
  • the color difference between the first light-transmitting region TR1 and the third light-transmitting region TR3 and the color difference between the second light-transmitting region TR2 and the third light-transmitting region TR3 are all small to some extent. For this reason, neither the first light-transmitting region TR1 nor the second light-transmitting region TR2 is noticeable.
  • the first light-transmitting region TR1 and the second light-transmitting region TR2 may not be inside the third light-transmitting region TR3.
  • the first light transmissive region TR1 and the second light transmissive region TR2 may be located in the vicinity of the third light transmissive region TR3, and more specifically, are in contact with the third light transmissive region TR3. May be.
  • the area of the third light transmitting region TR3 is larger than both the area of the first light transmitting region TR1 and the area of the second light transmitting region TR2, the first light transmitting region TR1 and the third light transmitting region TR3.
  • the color difference between the second light-transmitting region TR2 and the third light-transmitting region TR3 is small to some extent as described above, neither the first light-transmitting region TR1 nor the second light-transmitting region TR2 is noticeable. Become.
  • the first light transmitting region TR1, the second light transmitting region TR2, and the third light transmitting region TR3 when visible light (light having a wavelength of 380 nm to 780 nm) is transmitted through the first light transmitting region TR1, the second light transmitting region TR2, and the third light transmitting region TR3, more specifically, When light from the D65 light source is transmitted through the first light transmitting region TR1, the second light transmitting region TR2, and the third light transmitting region TR3, the color difference between the first light transmitting region TR1 and the third light transmitting region TR3 and the second light transmitting region TR3.
  • the color difference between the light region TR2 and the third light-transmitting region TR3 is large to some extent, and in CIELAB, both are for example 0.4 or more. Thereby, the first light transmitting region TR1, the second light transmitting region TR2, and the third light transmitting region TR3 can be identified.
  • the color difference between the first light-transmitting region TR1 and the third light-transmitting region TR3 is less than 0.4
  • human vision can identify the first light-transmitting region TR1 and the third light-transmitting region TR3.
  • the color difference between the second light-transmitting region TR2 and the third light-transmitting region TR3 is less than 0.4
  • the second light-transmitting region TR2 and the third light-transmitting region TR3 are visually recognized by human vision. It becomes difficult to identify.
  • the first light-transmitting region TR1, the second light-transmitting region TR2, and the third light-transmitting region TR3 When it is difficult to distinguish the first light-transmitting region TR1, the second light-transmitting region TR2, and the third light-transmitting region TR3, the first light-transmitting region TR1, the second light-transmitting region TR2, and the third light-transmitting region TR3. It becomes difficult to inspect the region TR3.
  • the color difference between the first light-transmitting region TR1 and the third light-transmitting region TR3 and the color difference between the second light-transmitting region TR2 and the third light-transmitting region TR3 are large to some extent. Therefore, it is possible to identify the first light-transmitting region TR1, the second light-transmitting region TR2, and the third light-transmitting region TR3. For this reason, it becomes easy to inspect the first light-transmitting region TR1, the second light-transmitting region TR2, and the third light-transmitting region TR3.
  • the color difference between RR and the color difference between the second light-transmitting region TR2 and the region RR are both smaller than the color difference between the first light-transmitting region TR1 and the second light-transmitting region TR2. Thereby, it can suppress that the color difference from 1st translucent area
  • region TR2 is conspicuous.
  • the color difference between the first light-transmitting region TR1 and the second light-transmitting region TR2 indicates that the first light-transmitting region TR1 and the second light-transmitting region TR2 are in contact with each other when the first light-transmitting region TR1 and the second light-transmitting region TR2 are in contact with each other. It becomes more conspicuous for human perception than when the two light-transmitting regions TR2 are separated from each other.
  • the region RR is located between the first light transmitting region TR1 and the second light transmitting region TR2.
  • the first light-transmitting region TR1 and the second light-transmitting region TR2 When visible light (light having a wavelength of 380 nm to 780 nm) is transmitted through the first light-transmitting region TR1 and the second light-transmitting region TR2, more specifically, the first light-transmitting region TR1 and the second light-transmitting region.
  • the color difference between the first light-transmitting region TR1 and the second light-transmitting region TR2 is, for example, 0.4 or more and 6.5 or less in CIELAB.
  • the color difference between the first partial region PR1 and the second region R2 is somewhat small, and is, for example, 6.5 or less, preferably 3.2 or less in CIELAB. Thereby, it can suppress that 1st area
  • the color difference between the first partial region PR1 and the second region R2 is large to some extent, the first region R1 and the second region R2 become conspicuous. In the example shown in this figure, the color difference between the first partial region PR1 and the second region R2 is somewhat small. For this reason, it can suppress that 1st area
  • the first partial region PR1 and the second region R2 when visible light (light having a wavelength of 380 nm to 780 nm) is transmitted through the first partial region PR1 and the second region R2, more specifically, the first partial region PR1 and the second region R2 When the light from the D65 light source is transmitted, the color difference between the first partial region PR1 and the second region R2 is large to some extent, and is, for example, 0.4 or more in CIELAB. Thereby, the first region R1 and the second region R2 can be identified.
  • the color difference between the first partial region PR1 and the second region R2 is less than 0.4, it is difficult for human vision to distinguish the first partial region PR1 and the second light-transmissive region TR2.
  • it is difficult to distinguish between the first partial region PR1 and the second region R2 it is difficult to inspect the first region R1 and the second region R2.
  • the color difference between the first partial region PR1 and the second region R2 is large to some extent. For this reason, the first region R1 and the second region R2 can be identified. For this reason, the inspection of the first partial region PR1 and the second region R2 becomes easy.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)

Abstract

第1透光領域(TR1)(第1発光部(160a))、第2透光領域(TR2)(第2発光部(160b))及び第3透光領域(TR3)(第1透光部(162))を可視光(波長380nm以上780nm以下の光)が透過した場合、より具体的には、第1透光領域(TR1)、第2透光領域(TR2)及び第3透光領域(TR3)をD65光源からの光が透過した場合、第1透光領域(TR1)と第3透光領域(TR3)の色差及び第2透光領域(TR2)と第3透光領域(TR3)の色差は、CIELABにおいて、いずれも例えば0.4以上6.5以下である。これにより、第1透光領域(TR1)及び第2透光領域(TR2)のいずれとも目立たないようになる。さらに、第1透光領域(TR1)、第2透光領域(TR2)及び第3透光領域(TR3)の識別が可能となる。

Description

発光装置
 本発明は、発光装置に関する。
 近年、透光性を有する有機発光ダイオード(OLED)が開発されている。例えば特許文献1には、セグメント(具体的には、7セグメント)を表示する透光性OLEDについて記載されている。このOLEDは、第1電極、有機層及び複数の第2電極を備えている。第1電極は、透明電極であり、セグメントとほぼ同一の形状を有している。有機層は、第1電極を覆っている。複数の第2電極は、第1電極と重なるように有機層上で並んでいる。これにより、光は、互いに隣接する2つの第2電極の間を透過することができる。このようにして、このOLEDは、透光性を有している。
特開2016-100126号公報
 本発明者は、透光性OLEDの新規な構造について検討した。このOLEDは、有機層及び導電層を備え、有機層及び導電層は、発光部及び透光部に亘って広がっている。本発明者が検討したところ、このようなOLEDを可視光が透過した場合、発光部と透光部の間で色差が生じる場合があることが明らかとなった。このような色差は、できる限り小さいことが好ましい。一方、このような色差は小さすぎると、発光部と透光部を識別することが困難となり、例えばOLEDの検査が困難になる。
 本発明が解決しようとする課題としては、透光性OLEDにおいて発光部と透光部の間の色差を発光部と透光部が識別可能な程度で目立たないようにすることが一例として挙げられる。
 請求項1に記載の発明は、
 第1発光部と、第1透光部と、
 前記第1発光部及び前記第1透光部に亘って広がる第1導電層と、
 前記第1発光部及び前記第1透光部に亘って広がる発光層を含む有機層と、
 前記第1発光部を画定し、前記第1透光部に亘って広がる絶縁層と、
を備え、
 前記第1発光部及び前記第1透光部を可視光が透過した場合、CIELABにおいて、前記第1発光部と前記第1透光部の色差は、0.4以上6.5以下である発光装置である。
 上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
実施形態に係る発光装置を示す平面図である。 図1から導電層を取り除いた図である。 図2に示した発光部を示す断面図である。 図2に示した第1透光部を示す断面図である。 図2に示した第2透光部を示す断面図である。 図2に示した第3透光部を示す断面図である。 図2に示した第4透光部を示す断面図である。 図1及び図2に示した発光装置の断面の一例を示す図である。 発光部、第1透光部及び第2透光部のそれぞれの詳細の第1例を示す断面図である。 発光部、第1透光部及び第2透光部のそれぞれの詳細の第2例を示す断面図である。 実施例に係る発光装置を示す平面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
 図1は、実施形態に係る発光装置10を示す平面図である。図2は、図1から導電層130を取り除いた図である。図3は、図2に示した発光部160を示す断面図である。図4は、図2に示した第1透光部162を示す断面図である。図5は、図2に示した第2透光部164を示す断面図である。図6は、図2に示した第3透光部166を示す断面図である。図7は、図2に示した第4透光部168を示す断面図である。発光装置10は、基板100、複数の導電層110、有機層120、導電層130、絶縁層140、キャップ層150及び複数の発光部160を備えている。なお、説明のため、図1及び図2では、キャップ層150を示していない。
 基板100は、透光性を有している。一例において、基板100は、ガラス基板である。図1~図7に示す例において、基板100は、第1面102及び第2面104を有している。複数の導電層110、有機層120、導電層130、絶縁層140及びキャップ層150は、第1面102上にある。第2面104は、第1面102の反対側にある。
 導電層110は、透光性を有している。言い換えると、導電層110は、透明導電層である。一例において、導電層110は、ITO(Indium Tin Oxide)を含んでいる。
 有機層120は、透光性を有しており、複数の発光層(EML)122(発光層(EML)122a及び発光層(EML)122b)を含んでいる。EML122a及びEML122bのそれぞれは、エレクトロルミネセンスにより光を発する有機化合物を含んでいる。EML122aから出射される光の波長は、EML122bから出射される光の波長と異なっている。具体的には、EML122aは、赤色の光(おおよそ600nm以上750nm以下の波長の光)を発し、EML122bは、緑色の光(おおよそ500nm以上570nm以下の波長の光)を発する。
 導電層130は、透光性を有している。言い換えると、導電層130は、透明導電層である。一例において、導電層130は、MgAg合金を含んでいる。導電層130の厚さは相当に薄く、例えば、15nm以下である。このため、導電層130は、透光性を有している。一例において、可視光(波長380nm以上780nm以下の光)についての導電層130の透過率は、65%以上、好ましくは80%以上である。
 絶縁層140は、透光性を有している。一例において、絶縁層140は、無機絶縁層であり、具体的には、シリコン酸化物(SiO)を含んでいる。他の例において、絶縁層140は、有機絶縁層であってもよく、具体的には、ポリイミドを含んでいてもよい。
 絶縁層140は、複数の開口142を有している。絶縁層140の開口142から露出している領域は、発光部160として機能しており、言い換えると、絶縁層140は、複数の発光部160を画定している。
 キャップ層150は、透光性を有している。一例において、キャップ層150は、絶縁層である。キャップ層150は、導電層130を覆っている。このようにして、キャップ層150は、導電層130と空気層との屈折率段差を緩和し、透過率を向上させている。
 複数の発光部160のそれぞれは、導電層110と導電層130の間の電圧によって光を発する。具体的には、導電層110は、絶縁層140の開口142と重なる領域内においてアノード(第1電極112)として機能する領域を有している。導電層130は、絶縁層140の開口142と重なる領域内においてカソード(第2電極132)として機能する領域を有している。複数の発光部160のうちの第1発光部160aは、EML122aから光を発する。複数の発光部160のうち第2発光部160bは、EML122bから光を発する。
 なお、図1及び2に示す例において、発光装置10は、3つの導電層110を備えている。3つの導電層110のうち中央の導電層110は、絶縁層140によって導電層130から電気的に絶縁されている。言い換えると、この導電層110は、アノードとして機能しておらず、ダミー導電層として機能している。
 図1~図7に示す例において、発光装置10は、ボトムエミッションである。すなわち、EML122からの光は、基板100の第2面104から外側へ出射される。
 発光装置10は、透光性を有している。より具体的には、基板100、複数の導電層110、有機層120、導電層130、絶縁層140及びキャップ層150は、いずれも透光性を有している。このため、基板100の第2面104側からは、基板100の第1面102側の物体が透けて見える。同様にして、基板100の第1面102側からは、基板100の第2面104側の物体が透けて見える。
 図3に示すように、発光部160は、基板100、導電層110、有機層120、導電層130及びキャップ層150の積層を含んでいる。言い換えると、発光部160は、絶縁層140(図4~図7)を有していない。発光部160において、有機層120は、EML122(図3に示す例では、EML122a)を含んでいる。
 図4に示すように、第1透光部162は、基板100、導電層110、絶縁層140、有機層120、導電層130及びキャップ層150の積層を含んでいる。第1透光部162において、有機層120は、EML122(図4に示す例では、EML122a)を含んでいる。
 図5に示すように、第2透光部164は、基板100、絶縁層140、有機層120、導電層130及びキャップ層150の積層を含んでいる。言い換えると、第2透光部164は、導電層110(図3、図4、図6及び図7)を有していない。第1透光部162において、有機層120は、EML122(図5に示す例では、EML122a)を含んでいる。特に図1及び図2に示した例では、第2透光部164は、互いに隣接する2つの導電層110の間にある。
 図6に示すように、第3透光部166は、基板100、導電層110、絶縁層140、有機層120、導電層130及びキャップ層150の積層を含んでいる。第3透光部166において、有機層120は、互いに重なった複数のEML122(図6に示す例では、EML122a及びEML122b)を含んでいる。
 図7に示すように、第4透光部168は、基板100、導電層110、絶縁層140、有機層120、導電層130及びキャップ層150の積層を含んでいる。第4透光部168において、有機層120は、EML122を含んでいない。
 図3~図7に示すように、発光部160、第1透光部162、第2透光部164、第3透光部166及び第4透光部168は、共通の有機層(有機層120)、共通の第1導電層(導電層130)及び共通のキャップ層(キャップ層150)を有している。言い換えると、有機層120、導電層130及びキャップ層150は、発光部160、第1透光部162、第2透光部164、第3透光部166及び第4透光部168に亘って広がっている。特に、図3~図5に示すように、発光部160、第1透光部162、第2透光部164及び第3透光部166は、共通の発光層(EML122a)を有している。言い換えると、EML122aは、発光部160、第1透光部162、第2透光部164及び第3透光部166に亘って広がっている。さらに、図1及び2に示す例では、第1発光部160a及び第2発光部160bは、共通の第1導電層(導電層130)を有している。言い換えると、導電層130は、第1発光部160a及び第2発光部160bに亘って広がっている。
 図4~図7に示すように、第1透光部162、第2透光部164、第3透光部166及び第4透光部168は、共通の絶縁層(絶縁層140)を有している。言い換えると、絶縁層140は、第1透光部162、第2透光部164、第3透光部166及び第4透光部168に亘って広がっている。
 図8は、図1及び図2に示した発光装置10の断面の一例を示す図である。なお、本図では、説明のため、キャップ層150(図3~図7)を示していない。本図に示す例において、発光装置10は、3種類の領域、すなわち、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164を有している。図3を用いて説明したように、発光部160は、基板100、導電層110、有機層120及び導電層130の積層を有している。図4を用いて説明したように、第1透光部162は、基板100、導電層110、絶縁層140、有機層120及び導電層130の積層を有している。図5を用いて説明したように、第2透光部164は、基板100、絶縁層140、有機層120及び導電層130の積層を有している。
 発光装置10は、2つの導電層110を備えている。2つの導電層110は、互いに離間している。2つの導電層110のうちの一方(第2導電層:本図に示す例では、第1電極112として機能する領域を有する導電層110)は、発光部160において有機層120及び導電層130と重なっている。2つの導電層110のうちの他方(第3導電層:本図に示す例では、ダミー導電層114)は、第1透光部162において絶縁層140、有機層120及び導電層130と重なっている。
 有機層120は、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164に亘って広がっており、特に本図に示す例では、互いに離間した2つの導電層110に亘って広がっている。これにより、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164の間の色差を抑制することができる。
 詳細には、外部からの可視光(波長380nm以上780nm以下の光)が発光装置10を透過した場合、この可視光は、発光装置10の透過前後で異なる色を有するようになることがある。このような現象は、一例において、特定の波長の光が強め合う干渉が有機層120によって生じる場合(言い換えると、有機層120によってマイクロキャビティが形成される場合)、又は他の例において、有機層120が特定の波長の光を吸収する場合に生じる。本図に示す例では、有機層120は、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164に亘って広がっている。このため、仮に、可視光の色がこのように変化しても、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164の間の色差を抑制することができる。
 さらに、有機層120の厚さは、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164に亘って実質的に一定である。言い換えると、発光部160における有機層120の厚さは、第1透光部162における有機層120の厚さ及び第2透光部164における有機層120の厚さのそれぞれと実質的に等しく、具体的には、第1透光部162における有機層120の厚さの例えば95%以上105%以下かつ第2透光部164における有機層120の厚さの例えば95%以上105%以下である。これにより、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164の間の色差をさらに抑制することができる。
 詳細には、特定の波長の光が強め合う干渉が有機層120の上面と下面の間で生じることがある。本図に示す例では、仮に、このような干渉が生じたとしても、有機層120の厚さは、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164に亘って実質的に一定である。このため、発光部160の有機層120で干渉が生じる波長、第1透光部162の有機層120で干渉が生じる波長及び第2透光部164の有機層120で干渉が生じる波長は、互いにほぼ等しくなる。これにより、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164の間の色差をさらに抑制することができる。
 絶縁層140は、発光部160を画定し、第1透光部162及び第2透光部164に亘って広がっており、特に本図に示す例では、互いに離間した2つの導電層110に亘って広がっている。これにより、第1透光部162及び第2透光部164の間の色差を抑制することができる。
 詳細には、外部からの可視光(波長380nm以上780nm以下の光)が発光装置10を透過した場合、この可視光は、発光装置10の透過前後で異なる色を有するようになることがある。このような現象は、一例において、特定の波長の光が強め合う干渉が絶縁層140によって生じる場合(言い換えると、絶縁層140によってマイクロキャビティが形成される場合)、又は他の例において、絶縁層140が特定の波長の光を吸収する場合に生じる。本図に示す例では、絶縁層140は、第1透光部162及び第2透光部164に亘って広がっている。このため、仮に、可視光の色がこのように変化しても、第1透光部162及び第2透光部164の間の色差を抑制することができる。
 さらに、絶縁層140の厚さは、第1透光部162及び第2透光部164に亘って実質的に一定である。言い換えると、第2透光部164における絶縁層140の厚さは、第1透光部162における絶縁層140の厚さと実質的に等しく、具体的には、第1透光部162における絶縁層140の厚さの例えば95%以上105%以下である。これにより、第1透光部162及び第2透光部164の間の色差をさらに抑制することができる。
 詳細には、特定の波長の光が強め合う干渉が絶縁層140の上面と下面の間で生じることがある。本図に示す例では、仮に、このような干渉が生じたとしても、絶縁層140の厚さは、第1透光部162及び第2透光部164に亘って実質的に一定である。このため、第1透光部162の絶縁層140で干渉が生じる波長及び第2透光部164の絶縁層140で干渉が生じる波長は、互いにほぼ等しくなる。これにより、第1透光部162及び第2透光部164の間の色差をさらに抑制することができる。
 図9は、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164のそれぞれの詳細の第1例を示す断面図である。本図に示す例において、有機層120は、正孔注入層(HIL)120a、正孔輸送層(HTL)120b、発光層(EML)120c(図1~図7に示したEML122)及び電子輸送層(ETL)120dを含んでいる。なお、有機層120に含まれる層は、本図に示す例に限定されるものではない。一例において、有機層120は、ETL120dと導電層130の間に電子注入層(EIL)をさらに含んでいてもよい。
 本図に示す例において、有機層120の厚さは相当に厚く、例えば500nm以上、好ましくは例えば1000nm以上である。より具体的には、本図に示す例において、有機層120のうちのHIL120a(すなわち、導電層110及び絶縁層140に接する層(第1層))の厚さが相当に厚く、例えば100nm以上、好ましくは例えば200nm以上である。有機層120の厚さがこのように厚い場合、有機層120の上面と下面の間で可視光(波長380nm以上780nm以下の光)による強め合いの干渉が生ずること、すなわちマイクロキャビティが生ずることが防止される。このため、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164間での色差が小さくなっている。
 詳細には、有機層120の上面と下面の間で可視光による強め合いの干渉が生ずるための条件は、以下の式(1)に示すようになる。
  2L=mλ   (1)
ただし、Lは有機層120の上面と下面の間の光路長、mは1以上の整数、λは可視光の波長である。有機層120の厚さが厚い場合、式(1)の光路長Lは大きいものとなる。この場合に式(1)を満たすためには、整数mが大きい必要がある。一方、このような高次の干渉は、実際にはほとんど生じ得ない。このようにして、本図に示す例では、有機層120の上面と下面の間で可視光(波長380nm以上780nm以下の光)による強め合いの干渉が生ずること、すなわちマイクロキャビティが生ずることが防止されている。
 本図に示す例において、HIL120aの厚さは、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164に亘って実質的に一定である。言い換えると、発光部160におけるHIL120aの厚さは、第1透光部162におけるHIL120aの厚さ及び第2透光部164におけるHIL120aの厚さのそれぞれと実質的に等しく、具体的には、第1透光部162におけるHIL120aの厚さの例えば95%以上105%以下かつ第2透光部164におけるHIL120aの厚さの例えば95%以上105%以下である。これにより、有機層120の厚さが発光部160、第1透光部162及び第2透光部164に亘って実質的に一定になる。
 本図に示す例において、HIL120aは、導電性高分子材料、具体的には例えばPEDOT:PSSを含んでいる。このため、HIL120aの厚さが厚くても、発光部160を発光させるための電圧(すなわち、駆動電圧)が高くならないようにすることができる。
 さらに、HIL120aは、塗布プロセスにより形成されている。具体的には、正孔注入材料を含むインクを塗布する。次いで、このインクを加熱する。これにより、HIL120aが形成される。
 図10は、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164のそれぞれの詳細の第2例を示す断面図である。本図に示す例は、以下の点を除いて、図9に示した例と同様である。
 本図に示す例において、有機層120の厚さは相当に薄く、例えば50nm以下、好ましくは例えば30nm以下である。有機層120の厚さがこのように薄い場合、有機層120の上面と下面の間で可視光(波長380nm以上780nm以下の光)による強め合いの干渉が生ずること、すなわちマイクロキャビティが生ずることが防止される。このため、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164間での色差が小さくなっている。
 詳細には、有機層120の上面と下面の間で可視光による強め合いの干渉が生ずるための条件は、上記した式(1)に示すようになる。有機層120の厚さが薄い場合、式(1)の光路長Lは小さいものとなる。特に有機層120の厚さが相当に薄い場合、いずれの整数mであっても、式(1)を満たし得ない。このようにして、本図に示す例では、有機層120の上面と下面の間で可視光(波長380nm以上780nm以下の光)による強め合いの干渉が生ずること、すなわちマイクロキャビティが生ずることが防止されている。
 以上、本実施形態によれば、有機層120は、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164に亘って広がっている。さらに、有機層120の厚さは、相当に厚く、又は相当に薄い。さらに、有機層120の厚さは、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164に亘って実質的に一定である。このため、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164の間での色差が小さくなっている。
 さらに、本実施形態によれば、絶縁層140は、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164に亘って広がっている。さらに、絶縁層140の厚さは、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164に亘って実質的に一定である。このため、発光部160、第1透光部162及び第2透光部164の間での色差が小さくなっている。
 図11は、実施例に係る発光装置10を示す平面図である。本実施例において、発光装置10は、第1領域R1及び第2領域R2を備えている。第1領域R1は、第1透光領域TR1、第2透光領域TR2及び第3透光領域TR3を含んでいる。第1透光領域TR1及び第2透光領域TR2は、第3透光領域TR3の内側にある。本図に示す例では、第3透光領域TR3の面積は、第1透光領域TR1の面積及び第2透光領域TR2の面積のいずれよりも大きい。第3透光領域TR3は、第1透光領域TR1と第2透光領域TR2の間の領域(領域RR)を含んでいる。第2領域R2は、第1領域R1の外側にあり、本図に示す例では、第1領域R1を囲んでいる。第1領域R1は、第1部分領域PR1を含んでいる。また、第2領域R2はキャップ層150を含まなくてもよい。第1部分領域PR1は、第2領域R2に接しており、本図に示す例では、第1領域R1の外縁に沿って延伸している。
 発光装置10は、第1発光部160a(発光部160)、第2発光部160b(発光部160)及び第1透光部162を備えている。第1発光部160aは、第1透光領域TR1として機能する領域を有している。本図に示す例において、第1発光部160aは、7セグメントを表示している。第2発光部160bは、第2透光領域TR2として機能する領域を有している。本図に示す例において、第2発光部160bは、+(プラス)マークを表示している。第1透光部162は、第3透光領域TR3として機能する領域を有している。
 図11に示す発光部160は、実施形態に係る発光部160と同様である。具体的には、図3を用いて説明したように、発光部160は、基板100、導電層110、有機層120、導電層130及びキャップ層150の積層を含んでいる。特に、第1発光部160a及び第2発光部160bは、図1及び図2を用いて説明したように、それぞれ、EML122a及びEML122bから光を発する。
 図11に示す第1透光部162は、実施形態に係る第1透光部162と同様である。具体的には、図4を用いて説明したように、第1透光部162は、基板100、導電層110、絶縁層140、有機層120、導電層130及びキャップ層150の積層を含んでいる。
 実施形態と同様にして、第1発光部160a、第2発光部160b及び第1透光部162は、共通の第1導電層(導電層130)(図1~図7)を有している。言い換えると、導電層130は、第1発光部160a、第2発光部160b及び第1透光部162に亘って広がっている。または、導電層130は、その一部が離間していてもよい。
 本図に示す例において、第1透光領域TR1、第2透光領域TR2及び第3透光領域TR3を可視光(波長380nm以上780nm以下の光)が透過した場合、より具体的には、第1透光領域TR1、第2透光領域TR2及び第3透光領域TR3をD65光源からの光が透過した場合、第1透光領域TR1と第3透光領域TR3の色差及び第2透光領域TR2と第3透光領域TR3の色差は、いずれもある程度小さく、CIELABにおいて、いずれも例えば6.5以下、好ましくは例えば3.2以下である。これにより、第1透光領域TR1及び第2透光領域TR2のいずれとも目立たないようになる。
 詳細には、一例において、第1透光領域TR1と第3透光領域TR3の色差をほぼゼロにしても、第2透光領域TR2と第3透光領域TR3の色差がある程度大きいときは、第2透光領域TR2が目立ってしまう。他の例において、第2透光領域TR2と第3透光領域TR3の色差をほぼゼロにしても、第1透光領域TR1と第3透光領域TR3の色差がある程度大きいときは、第1透光領域TR1が目立ってしまう。本図に示す例では、第1透光領域TR1と第3透光領域TR3の色差及び第2透光領域TR2と第3透光領域TR3の色差は、いずれもある程度小さい。このため、第1透光領域TR1及び第2透光領域TR2のいずれとも目立たないようになる。
 なお、他の例において、第1透光領域TR1及び第2透光領域TR2は、第3透光領域TR3の内側になくてもよい。この例において、第1透光領域TR1及び第2透光領域TR2は、第3透光領域TR3の近傍に位置していてもよく、より具体的には、第3透光領域TR3に接していてもよい。この場合において第3透光領域TR3の面積が第1透光領域TR1の面積及び第2透光領域TR2の面積のいずれよりも大きくても、第1透光領域TR1と第3透光領域TR3の色差及び第2透光領域TR2と第3透光領域TR3の色差がいずれも上記したようにある程度小さいときは、第1透光領域TR1及び第2透光領域TR2のいずれとも目立たないようになる。
 本図に示す例において、第1透光領域TR1、第2透光領域TR2及び第3透光領域TR3を可視光(波長380nm以上780nm以下の光)が透過した場合、より具体的には、第1透光領域TR1、第2透光領域TR2及び第3透光領域TR3をD65光源からの光が透過した場合、第1透光領域TR1と第3透光領域TR3の色差及び第2透光領域TR2と第3透光領域TR3の色差は、ある程度大きく、CIELABにおいて、いずれも例えば0.4以上である。これにより、第1透光領域TR1、第2透光領域TR2及び第3透光領域TR3の識別が可能となる。
 詳細には、第1透光領域TR1と第3透光領域TR3の色差が0.4未満である場合、人間の視覚では第1透光領域TR1と第3透光領域TR3を識別することが困難になり、同様にして、第2透光領域TR2と第3透光領域TR3の色差が0.4未満である場合、人間の視覚では第2透光領域TR2と第3透光領域TR3を識別することが困難になる。第1透光領域TR1と、第2透光領域TR2と、第3透光領域TR3とを識別することが困難な場合、第1透光領域TR1、第2透光領域TR2及び第3透光領域TR3の検査が困難なものとなる。本図に示す例では、第1透光領域TR1と第3透光領域TR3の色差及び第2透光領域TR2と第3透光領域TR3の色差は、ある程度大きい。このため、第1透光領域TR1、第2透光領域TR2及び第3透光領域TR3の識別が可能となる。このため、第1透光領域TR1、第2透光領域TR2及び第3透光領域TR3の検査が容易なものとなる。
 本図に示す例において、第1透光領域TR1、第2透光領域TR2及び第3透光領域TR3を可視光(波長380nm以上780nm以下の光)が透過した場合、より具体的には、第1透光領域TR1、第2透光領域TR2及び第3透光領域TR3をD65光源からの光が透過した場合、CIELABにおいて、第1透光領域TR1と第3透光領域TR3の色差及び第2透光領域TR2と第3透光領域TR3の色差は、いずれも、第1透光領域TR1と第2透光領域TR2の色差よりも小さく、言い換えると、第1透光領域TR1と領域RRの色差及び第2透光領域TR2と領域RRの色差は、いずれも、第1透光領域TR1と第2透光領域TR2の色差よりも小さい。これにより、第1透光領域TR1から第2透光領域TR2にかけての色差が目立つことを抑制することができる。
 詳細には、第1透光領域TR1と第2透光領域TR2の色差は、第1透光領域TR1と第2透光領域TR2が互いに接している場合では、第1透光領域TR1と第2透光領域TR2が互いに離れている場合よりも、人間の知覚にとって際立つようになる。本図に示す例では、第1透光領域TR1と第2透光領域TR2の間に領域RRが位置している。このため、仮に、第1透光領域TR1と第2透光領域TR2の色差が大きい場合であっても、第1透光領域TR1から第2透光領域TR2にかけての色差が目立つことを抑制することができる。
 なお、第1透光領域TR1及び第2透光領域TR2を可視光(波長380nm以上780nm以下の光)が透過した場合、より具体的には、第1透光領域TR1及び第2透光領域TR2をD65光源からの光が透過した場合、第1透光領域TR1と第2透光領域TR2の色差は、CIELABにおいて、例えば0.4以上6.5以下である。
 本図に示す例において、第1部分領域PR1及び第2領域R2を可視光(波長380nm以上780nm以下の光)が透過した場合、より具体的には、第1部分領域PR1及び第2領域R2をD65光源からの光が透過した場合、第1部分領域PR1と第2領域R2の色差は、ある程度小さく、CIELABにおいて、例えば6.5以下、好ましくは例えば3.2以下である。これにより、第1領域R1及び第2領域R2が互いに目立つことを抑制することができる。
 詳細には、第1部分領域PR1と第2領域R2の色差がある程度大きい場合、第1領域R1と第2領域R2が互いに目立つようになる。本図に示す例では、第1部分領域PR1と第2領域R2の色差は、ある程度小さい。このため、第1領域R1及び第2領域R2が互いに目立つことを抑制することができる。
 本図に示す例において、第1部分領域PR1及び第2領域R2を可視光(波長380nm以上780nm以下の光)が透過した場合、より具体的には、第1部分領域PR1及び第2領域R2をD65光源からの光が透過した場合、第1部分領域PR1と第2領域R2の色差は、ある程度大きく、CIELABにおいて、例えば0.4以上である。これにより、第1領域R1及び第2領域R2の識別が可能となる。
 詳細には、第1部分領域PR1と第2領域R2の色差が0.4未満である場合、人間の視覚では第1部分領域PR1と第2透光領域TR2を識別することが困難になる。第1部分領域PR1と第2領域R2を識別することが困難な場合、第1領域R1及び第2領域R2の検査が困難なものとなる。本図に示す例では、第1部分領域PR1と第2領域R2の色差は、ある程度大きい。このため、第1領域R1及び第2領域R2の識別が可能となる。このため、第1部分領域PR1及び第2領域R2の検査が容易なものとなる。
 以上、図面を参照して実施形態及び実施例について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。

Claims (10)

  1.  第1発光部と、第1透光部と、
     前記第1発光部及び前記第1透光部に亘って広がる第1導電層と、
     前記第1発光部及び前記第1透光部に亘って広がる発光層を含む有機層と、
     前記第1発光部を画定し、前記第1透光部に亘って広がる絶縁層と、
    を備え、
     前記第1発光部及び前記第1透光部を可視光が透過した場合、CIELABにおいて、前記第1発光部と前記第1透光部の色差は、0.4以上6.5以下である発光装置。
  2.  請求項1に記載の発光装置において、
     第1領域と、第2領域と、を備え、
     前記第1領域は、前記第1発光部と、前記第1透光部と、を含み、
     前記第2領域は、前記第1領域の外側にあり、
     前記第1領域は、前記第2領域と接する第1部分領域を含み、
     前記第1部分領域及び前記第2領域を可視光が透過した場合、CIELABにおいて、前記第1部分領域と前記第2領域の色差は、0.4以上である発光装置。
  3.  請求項2に記載の発光装置において、
     前記第1部分領域及び前記第2領域を可視光が透過した場合、CIELABにおいて、前記第1部分領域と前記第2領域の色差は、0.4以上6.5以下である発光装置。
  4.  請求項2又は3に記載の発光装置において、
     前記第2領域はキャップ層を含まない発光装置。
  5.  請求項1~4のいずれか一項に記載の発光装置において、
     前記有機層の厚さは、500nm以上である発光装置。
  6.  請求項1~4のいずれか一項に記載の発光装置において、
     前記有機層の厚さは、50nm以下である発光装置。
  7.  請求項1~4のいずれか一項に記載の発光装置において、
     第2発光部を備え、
     前記第1導電層は、前記第2発光部に亘って広がり、
     前記絶縁層は、前記第2発光部を画定し、
     前記第1発光部及び前記第2発光部は、前記第1透光部の内側にあり、
     前記第1透光部、第2発光部及び第3発光部を可視光が透過した場合、前記第1透光部と前記第1発光部の色差及び前記第1透光部と前記第2発光部の色差は、CIELABにおいて、いずれも6.5以下である発光装置。
  8.  請求項1~4のいずれか一項に記載の発光装置において、
     前記第1発光部と前記第1透光部の間の第2透光部と、
     前記第1発光部内で前記第1導電層と重なる第2導電層と、
     前記第1透光部内で前記第1導電層と重なり、前記第2導電層から離間した第3導電層と、
    を備え、
     前記第1導電層は、前記第2透光部に亘って広がり、
     前記有機層は、前記第2透光部に亘って広がっている発光装置。
  9.  請求項1~4のいずれか一項に記載の発光装置において、
     前記第1発光部と前記第1透光部の間の第2透光部と、
     前記第1発光部内で前記第1導電層と重なる第2導電層と、
     前記第1透光部内で前記第1導電層と重なり、前記第2導電層から離間した第3導電層と、
    を備え、
     前記第1導電層は、前記第2透光部に亘って広がり、
     前記絶縁層は、前記第2透光部に亘って広がっている発光装置。
  10.  請求項1~4のいずれか一項に記載の発光装置において、
     第2発光部を備え、
     前記第1導電層は、前記第2発光部に亘って広がり、
     前記絶縁層は、前記第2発光部を画定し、
     前記第1透光部は、前記第1発光部と前記第2発光部の間の領域を含み、
     前記第1発光部、第2発光部及び第1透光部を可視光が透過した場合、CIELABにおいて、前記第1発光部と前記第1透光部の色差及び前記第2発光部と前記第1透光部の色差は、いずれも、前記第1発光部と前記第2発光部の色差よりも小さい発光装置。
PCT/JP2016/078283 2016-09-26 2016-09-26 発光装置 WO2018055767A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018540595A JP6772277B2 (ja) 2016-09-26 2016-09-26 発光装置
US16/318,669 US11108002B2 (en) 2016-09-26 2016-09-26 Light emitting device
PCT/JP2016/078283 WO2018055767A1 (ja) 2016-09-26 2016-09-26 発光装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2016/078283 WO2018055767A1 (ja) 2016-09-26 2016-09-26 発光装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018055767A1 true WO2018055767A1 (ja) 2018-03-29

Family

ID=61690253

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/078283 WO2018055767A1 (ja) 2016-09-26 2016-09-26 発光装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11108002B2 (ja)
JP (1) JP6772277B2 (ja)
WO (1) WO2018055767A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11160704A (ja) * 1997-11-26 1999-06-18 Casio Comput Co Ltd 表示装置
JP2005216713A (ja) * 2004-01-30 2005-08-11 Denso Corp 多色発光elディスプレイ
WO2016042845A1 (ja) * 2014-09-19 2016-03-24 株式会社 東芝 照明装置及び照明システム

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5902688A (en) * 1996-07-16 1999-05-11 Hewlett-Packard Company Electroluminescent display device
EP1894445A2 (en) * 2005-06-17 2008-03-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. Lighting device
US9741901B2 (en) * 2006-11-07 2017-08-22 Cbrite Inc. Two-terminal electronic devices and their methods of fabrication
US7952105B2 (en) * 2007-01-29 2011-05-31 Global Oled Technology, Llc. Light-emitting display device having improved efficiency
EP1992478A1 (de) * 2007-05-18 2008-11-19 LYTTRON Technology GmbH Verbundglaselement, bevorzugt Verbundsicherheitsglaselement, mit integrierter Elektrolumineszenz (EL)-Leuchtstruktur
US7973470B2 (en) * 2008-02-26 2011-07-05 Global Oled Technology Llc Led device having improved color
JP5382498B2 (ja) * 2008-11-10 2014-01-08 Nltテクノロジー株式会社 液晶表示装置、液晶表示制御装置、電子機器、および液晶表示装置の駆動方法
KR101894720B1 (ko) * 2011-12-22 2018-10-19 삼성디스플레이 주식회사 투명 디스플레이 장치
CN103450883B (zh) * 2012-05-30 2016-03-02 京东方科技集团股份有限公司 有机电子材料
WO2014185529A1 (ja) * 2013-05-17 2014-11-20 住友化学株式会社 有機el素子、及び、有機el素子の製造方法
KR102137473B1 (ko) * 2013-06-13 2020-07-27 삼성디스플레이 주식회사 평판 표시 장치
CN103715230B (zh) * 2013-12-31 2018-12-07 北京维信诺科技有限公司 一种透明oled器件及其显示装置
CN103985734B (zh) * 2014-04-16 2017-03-08 京东方科技集团股份有限公司 一种透明显示装置及其制作方法
KR102207106B1 (ko) * 2014-06-10 2021-01-25 삼성전자주식회사 사용자 단말 장치 및 그 제어 방법
KR20170047324A (ko) * 2014-08-26 2017-05-04 엑스-셀레프린트 리미티드 마이크로 어셈블링된 하이브리드 디스플레이들 및 조명 엘리먼트들
CN104201292B (zh) * 2014-08-27 2019-02-12 京东方科技集团股份有限公司 一种有机电致发光器件及其制备方法
JP2016078283A (ja) * 2014-10-14 2016-05-16 富士通株式会社 金属−樹脂複合体及びその製造方法
JP2016100126A (ja) 2014-11-19 2016-05-30 日本精機株式会社 有機elパネル
KR102327918B1 (ko) * 2015-01-02 2021-11-17 삼성디스플레이 주식회사 투명 디스플레이 장치와 그의 제조 방법
US10038167B2 (en) * 2015-01-08 2018-07-31 The Regents Of The University Of Michigan Thick-ETL OLEDs with sub-ITO grids with improved outcoupling
KR102337889B1 (ko) * 2015-02-16 2021-12-10 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치
CN107409458A (zh) * 2015-03-09 2017-11-28 Beneq有限公司 显示设备及用于制造这样的设备的方法
JP6577224B2 (ja) * 2015-04-23 2019-09-18 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置
KR102411543B1 (ko) * 2015-06-29 2022-06-22 삼성디스플레이 주식회사 유기 발광 표시 장치
EP3477346B1 (en) * 2016-06-24 2023-05-24 Toppan Printing Co., Ltd. Display body, a device provided with a display body and corresponding manufacturing method
KR102504630B1 (ko) * 2016-07-01 2023-03-02 삼성디스플레이 주식회사 유기 발광 표시 장치 및 유기 발광 표시 장치의 제조 방법
KR20180013601A (ko) * 2016-07-29 2018-02-07 엘지디스플레이 주식회사 유기 발광 표시 장치
KR102590011B1 (ko) * 2016-08-31 2023-10-16 엘지디스플레이 주식회사 유기 발광 표시 장치 및 이의 제조 방법
JP2019144338A (ja) * 2018-02-19 2019-08-29 Agc株式会社 遮光層付き透明板

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11160704A (ja) * 1997-11-26 1999-06-18 Casio Comput Co Ltd 表示装置
JP2005216713A (ja) * 2004-01-30 2005-08-11 Denso Corp 多色発光elディスプレイ
WO2016042845A1 (ja) * 2014-09-19 2016-03-24 株式会社 東芝 照明装置及び照明システム

Also Published As

Publication number Publication date
US11108002B2 (en) 2021-08-31
US20190288224A1 (en) 2019-09-19
JPWO2018055767A1 (ja) 2019-04-18
JP6772277B2 (ja) 2020-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7229752B2 (ja) 有機発光表示装置
KR101604806B1 (ko) 넓은 범위의 파장에 걸쳐 유효한 광-추출 향상 층을 갖는 oled 또는 인접한 oled들로 이루어진 그룹
KR102539076B1 (ko) 표시 장치
KR102331597B1 (ko) 유기 발광 표시 장치 및 이의 제조 방법
US10811464B2 (en) Organic el display device
CN105590951A (zh) 具有多模腔结构的有机发光二极管显示器
JP2016076453A (ja) 表示装置及びその製造方法
KR20130007167A (ko) 유기 발광 표시 장치
JP2018088365A (ja) 発光装置、表示装置および照明装置
JP2006173114A (ja) 電界発光ディスプレイ装置
KR102184939B1 (ko) 유기발광 다이오드 표시장치 및 그 제조 방법
JP6843727B2 (ja) 発光装置
JP2018055815A (ja) 発光装置
JP6772277B2 (ja) 発光装置
KR20090036483A (ko) 유기발광다이오드 표시장치 및 이의 제조 방법
KR102505167B1 (ko) 유기발광소자
JP2018054700A (ja) 発光装置
JP2018055816A (ja) 発光装置
JP2018056210A (ja) 発光装置
JP2018055817A (ja) 発光装置
KR102231631B1 (ko) 유기 발광 표시 장치
JP6629505B2 (ja) 発光素子およびそれを備えた表示装置
JP2011065948A (ja) 有機el装置
JP7390383B2 (ja) 発光装置
US20230422576A1 (en) Display device

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16916834

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018540595

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16916834

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1