JP2003007471A - 有機発光素子および前記素子を用いた発光装置 - Google Patents
有機発光素子および前記素子を用いた発光装置Info
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Abstract
属であるため、それらを用いた白金錯体やイリジウム錯
体も高価であり、将来的にコスト低減の弊害になる。三
重項発光材料を、従来よりも安価に提供することを課題
とする。またそれを用いて、明るく低消費電力で、安価
な有機発光素子、および前記有機発光素子を用いた発光
装置を提供する。 【解決手段】 安価な金属であり、かつ重原子であるタ
ングステンを中心金属とするキレート錯体を有機発光素
子に適用することにより、三重項励起エネルギーを発光
に変換しうる有機発光素子を作製する。これらの金属錯
体を用いた有機発光素子を適用することで、明るく消費
電力が少ない上に安価な発光装置、および前記発光装置
を用いた電気器具を提供することができる。
Description
を加えることで発光が得られる有機化合物を含む層(以
下、「有機化合物層」と記す)と、を有する有機発光素
子、および前記有機発光素子を用いた発光装置に関す
る。一般に、電界を加えることにより生じる有機化合物
の発光には、一重項励起状態から基底状態に戻る際の発
光(蛍光)と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発
光(燐光)があるが、本発明では特に、燐光が生じうる
有機化合物を用いた有機発光素子に関する。なお、本明
細書中における発光装置とは、発光素子として有機発光
素子を用いた画像表示デバイスもしくは発光デバイスを
指す。また、有機発光素子にコネクター、例えば異方導
電性フィルム(FPC:Flexible printed circuit)もし
くはTAB(Tape Automated Bonding)テープもしくはTCP
(Tape Carrier Package)が取り付けられたモジュー
ル、TABテープやTCPの先にプリント配線板が設けられた
モジュール、または有機発光素子にCOG(Chip On Glas
s)方式によりIC(集積回路)が直接実装されたモジュ
ールも全て発光装置に含むものとする。
り発光する素子である。その発光機構は、電極間に有機
化合物層を挟んで電圧を印加することにより、陰極から
注入された電子および陽極から注入された正孔が有機化
合物層中で再結合して励起状態の分子(以下、「分子励
起子」と記す)を形成し、その分子励起子が基底状態に
戻る際にエネルギーを放出して発光すると言われてい
る。
有機化合物層はサブミクロン程度の薄膜で形成される。
また、有機発光素子は、有機化合物層そのものが光を放
出する自発光型の素子であるため、従来の液晶ディスプ
レイに用いられているようなバックライトも必要ない。
したがって、有機発光素子は極めて薄型軽量に作製でき
ることが大きな利点である。
層において、キャリアを注入してから再結合に至るまで
の時間は、有機化合物層のキャリア移動度を考えると数
十ナノ秒程度であり、キャリアの再結合から発光までの
過程を含めてもマイクロ秒のオーダー以下で発光に至
る。したがって、非常に応答速度が速いことも特長の一
つである。
発光素子であるため、直流電圧での駆動が可能であり、
ノイズが生じにくい。駆動電圧に関しては、まず有機化
合物層の厚みを100nm程度の均一な薄膜とし、また、有
機化合物層に対するキャリア注入障壁を小さくするよう
な電極材料を選択し、さらにはヘテロ構造(二層構造)
を導入することによって、5.5Vで100cd/m2の十分な輝度
が達成された(文献1:C. W. Tang and S. A. VanSlyk
e, "Organic electroluminescent diodes", Applied Ph
ysics Letters, vol. 51, No.12, 913-915 (1987))。
電圧駆動などの特性から、有機発光素子は次世代のフラ
ットパネルディスプレイ素子として注目されている。ま
た、自発光型であり視野角が広いことから、視認性も比
較的良好であり、携帯機器の表示画面に用いる素子とし
て有効と考えられている。
発光は、分子励起子が基底状態に戻る際の発光現象であ
ることは先に述べたが、有機化合物が形成する分子励起
子の種類としては、一重項励起状態(S*)と三重項励起
状態(T*)が可能である。また、有機発光素子における
その統計的な生成比率は、S*:T*=1:3であると考えら
れている(文献2:城戸淳二、「月刊ディスプレイ別冊
有機ELディスプレイ基礎から最新情報まで」(テクノ
タイムズ社)、p. 28-29)。
において、三重項励起状態(T*)からの発光(燐光)は
観測されず、通常は一重項励起状態(S*)からの発光
(蛍光)のみが観測される。有機化合物の基底状態は通
常、一重項基底状態(S0)であるため、T*→S0遷移は強
度のスピン禁制遷移となり、S*→S0遷移はスピン許容遷
移となるからである。
常は発光に寄与するのであり、このことは有機発光素子
においても同様である。したがって、有機発光素子にお
ける内部量子効率(注入したキャリアに対して発生する
フォトンの割合)の理論的限界は、S*:T*=1:3である
ことを根拠に25%とされていた。
わけではなく、一部の光は有機発光素子構成材料(有機
化合物層材料、電極材料)や基板材料固有の屈折率が原
因で取り出すことができない。発生した光のうち外部に
取り出される率は光の取り出し効率と呼ばれるが、ガラ
ス基板を有する有機発光素子において、その取り出し効
率は約20%程度と言われている。
分子励起子を形成したとしても、その注入キャリア数に
対して最終的に外部に取り出せるフォトンの割合(以
下、「外部量子効率」と記す)の理論的限界は、25%×2
0%=5%と言われていた。すなわち、全てのキャリアが再
結合したとしても、そのうちの5%しか光として取り出せ
ない計算になる。
基底状態に戻る際に放出されるエネルギー(以下、「三
重項励起エネルギー」と記す)を発光に変換できる有機
発光素子が相次いで発表され、その発光効率の高さが注
目されている(文献3:D. F. O'Brien, M. A. Baldo,
M. E. Thompson and S. R. Forrest, "Improved energy
transfer in electrophosphorescent devices", Appli
ed Physics Letters,vol. 74, No. 3, 442-444 (199
9))(文献4:Tetsuo TSUTSUI, Moon-Jae YANG,Masayu
ki YAHIRO, Kenji NAKAMURA, Teruichi WATANABE, Tais
hi TSUJI, Yoshinori FUKUDA, Takeo WAKIMOTO and Sat
oshi MIYAGUCHI, "High Quantum Efficiency in Organi
c Light-Emitting Devices with Iridium-Complex as a
TripletEmissive Center", Japanese Journal of Appl
ied Physics, Vol. 38, pp. L1502-L1504 (1999))。
(以下、「白金錯体」と記す)を、文献4ではイリジウ
ムを中心金属とする有機金属錯体(以下、「イリジウム
錯体」と記す)を用いており、いずれの錯体も第3遷移
系列元素を中心金属として導入していることが特徴であ
ると言える。その中には、先に述べた外部量子効率の理
論的限界値5%をゆうに越えるものも存在する。
蛍光色素であるDCM2からなる層とを交互に積層すること
により、イリジウム錯体で生成した三重項励起エネルギ
ーをDCM2に移動させ、DCM2の発光に寄与させることもで
きる(文献5:M. A. Baldo,M. E. Thompson and S. R.
Forrest, "High-efficiency fluorescent organicligh
t-emitting devices using a phosphorescent sensitiz
er", Nature(London), Vol. 403, 750-753 (2000))。D
CM2の発光は一重項励起状態からの発光(蛍光)である
が、効率よく生じるイリジウム錯体の三重項励起エネル
ギーを他の分子であるDCM2の一重項励起エネルギーへと
利用できるため、効率が向上するという利点がある。
エネルギーを発光に変換できる有機化合物(以下、「三
重項発光材料」と記す)を用いた有機発光素子は、従来
よりも高い外部量子効率を達成できる。そして、外部量
子効率が高くなれば発光輝度も向上する。したがって、
三重項発光材料を用いた有機発光素子は、高輝度発光・
高発光効率を達成するための手法として、今後の開発に
おいて大きなウェートを占めるものと考えられる。
しくはイリジウムは共にいわゆる貴金属であるため、そ
れらを用いた白金錯体やイリジウム錯体も高価であり、
将来的にコスト低減の弊害になることが予想される。ま
た、白金やイリジウムは稀少金属であるため、大量生産
の際には供給にも難がある。
色、すなわち可視光領域の中では中間に位置する波長で
ある。前記白金錯体はドーパントとして用いると比較的
色純度のよい赤色に発光するが、濃度が低い場合はホス
ト材料も光ってしまうため色純度が悪くなり、濃度が高
い場合は濃度消光のため発光効率が落ちてしまうという
欠点がある。つまり、色純度の高い赤色や青色の高効率
発光は、三重項励起エネルギーを発光に変換できる有機
発光素子からは得られていない。
と配位子のベンゼン環とが直接σ結合している有機金属
錯体であり、合成に要する時間も長く収率も悪いため、
生産性がよいとは言えない。生産性の観点からは、有機
発光素子でよく用いられるトリス(8−キノリノラト)
アルミニウム(以下、「Alq3」と記す)のような、ウェ
ルナー型錯体の方が一般的には有効と考えられる。
を用いてフルカラーのフラットパネルディスプレイを作
製することを考えると、白金錯体やイリジウム錯体と同
様に高い外部量子効率で、なおかつ色純度のよい発光を
呈する材料を、より安価な原料を用いて大量に生産する
ことを達成しなければならない。
ウム錯体以外に、三重項発光材料の開発が必要不可欠な
状況にある。
来よりも安価に提供することを課題とする。またそれを
用いて、従来よりも発光効率が高く、安価に作製できる
有機発光素子を提供することを課題とする。
発光効率の高い有機発光素子を用いて、明るく消費電力
が少ない上に安価な発光装置、および前記発光装置を用
いた電気器具を提供することを課題とする。
重ねた結果、燐光を発するタングステン錯体を用いるこ
とで前記課題を解決することを考案した。
び前記陰極の間に設けられた有機化合物層と、からなる
有機発光素子において、芳香環を含むキレート配位子を
有し、かつ、タングステンを中心金属とする金属錯体
が、前記有機化合物層に含まれることを特徴とする。
(1)(R1〜R8は、水素原子、またはハロゲン原子、ま
たはアルキル基、またはアルコキシル基、またはアリー
ル基、のいずれかを表す。nは1〜4の整数を示す。)で
表される構造を含むことを特徴とする。
(2)(R1〜R8は、水素原子、またはハロゲン原子、ま
たはアルキル基、またはアルコキシル基、またはアリー
ル基、のいずれかを表す。nは1〜4の整数を示す。)で
表される構造を含むことを特徴とする。
錯体において、タングステン原子の価数は0価であるこ
とが好ましい。
体は、前記有機化合物層に対するドーパントとして用い
られていることが好ましい。
光素子を適用することで、明るく消費電力が少ない上に
安価な発光装置、および前記発光装置を用いた電気器具
を提供することができる。したがって本発明では、上記
の有機発光素子を用いた発光装置および電気器具も含む
ものとする。
ence;光を励起源とするルミネッセンス)の分野におい
て知られている重原子効果に着目した。重原子効果と
は、発光物質の分子内に重原子を導入するか、もしくは
発光物質が溶解している溶媒等の周辺環境に重原子を存
在させることにより、スピン−軌道相互作用が大きくな
り、禁制遷移である項間交差(S*→T*)や燐光発光(T*
→S0)が促進される現象である。なおここでは、重原子
とは、多くの原子核荷重(原子番号、すなわち原子核の
正電荷の数に相当する)を保有している原子のことを指
す。
るスピン−軌道結合定数(重い原子であるほど大きい値
をとる)で決定されるため、重原子効果を引き起こすた
めに使用できる原子はある程度限定されると思われる。
具体的には、白金やイリジウムのような第三遷移系列元
素以降の原子が望ましい。その意味合いにおいて、前記
白金錯体や前記イリジウム錯体は有効な三重項発光材料
であると言えるが、白金やイリジウムなどの重金属は一
般的に高価なものが多い。
ングステンに着目した。タングステンは第三遷移系列元
素に属する遷移金属の中では最も地球上における含有量
が多く、安価な金属であり、本発明には好適なためであ
る。
子番号77と比較しても、タングステンの原子番号74はほ
ぼ同等であり、白金やイリジウムと同等の重原子効果を
発現できる可能性が高い。実際、遷移金属カルボニル錯
体M(CO)5(NH(C2H5)2)(M=Cr、Mo、W)において、中心
金属Mがタングステンの時のみ、重原子効果による項間
交差(S1→T1)および燐光発光(T1→S0)の促進が観察
される(文献6:井上晴夫、高木克彦、佐々木政子、朴
鐘震、「基礎化学コース 光化学I」(丸善)、p. 74-7
6)。
位子を検討する必要がある。本発明で開示するタングス
テンを含む金属錯体(以下、「タングステン錯体」と記
す)は、有機発光素子に適用するため、その電気的・化
学的安定性が必須となる。また、できる限り、キャリア
輸送性を有することが望ましい。
ート配位子を適用することが好ましいと考えられる。な
ぜならば、文献6で示されたカルボニル錯体のような単
座配位に比べ、キレート環を形成した方が錯体を安定化
させるためである(キレート効果)。また、キレート環
を形成する配位子の中には、芳香環を有する配位子(す
なわち芳香族化合物)がしばしば見られるが、そのよう
な配位子を用いた金属錯体がしばしばキャリア輸送性を
有することも理由の一つである。
ステンを中心金属とし、かつ、芳香環を含むキレート配
位子を有する金属錯体を、有機発光素子に適用すること
を考案した。
るタングステン錯体としては、フェナントロリン配位子
を導入した0価のタングステン錯体が知られている(文
献7:Kathleen A. Rawlins and Alistair Lees, "A TU
NGSTEN ORGANOMETALLIC COMPLEX AS A SPECTROSCOPIC P
ROBE OF ACRYLATE POLYMERIZATION IN THIN FILM", Pol
ym. Prepr., 647-648 (1996))。そこで本発明では、一
般式(1)で示したような構造を含むタングステン錯体
を用いればよい。
子を一つしか有しておらず、他の配位子はカルボニルで
ある。このままでは不安定であると考えられるので、本
発明では、これらカルボニルを他のキレート配位子で置
換したものが好ましい。例えば、下記式(3)のような
タングステン錯体が考えられる。
ピリジルを用いたものも可能である。すなわち、一般式
(2)で示したような構造を含むタングステン錯体であ
る。例えば、下記式(4)のようなタングステン錯体が
考えられる。
性の良さからウェルナー型錯体を用いているが、中心金
属と配位子の炭素原子とが直接結合している有機金属錯
体を用いた方が、特性に関しては向上すると考えられ
る。このことは、前記イリジウム錯体において顕著に見
られる。
ついて述べる。本発明で開示した有機化合物を有機発光
素子の発光材料として使用する場合、大きく分けて二通
りの分類が考えられる。一つは、図1(a)に代表される
ような、発光層としての使用法である。もう一つは、図
1(b)に代表されるような、ドーパントとしての使用法
である。
機化合物を電子輸送性発光層として用いている(シング
ルへテロ構造)が、正孔輸送層と電子輸送層の間に発光
層として設けてもよい(ダブルへテロ構造)。また、図
1(b)では、本発明で開示した有機化合物を電子輸送層
にドープしているが、正孔輸送層にドープしてもよい。
さらに、図1では陽極を基板上に設けているが、陰極を
基板上に設ける構造でもよい。
に種々の置換基を導入した場合、キャリア輸送性が損な
われる可能性がある。そのような場合、図1(a)のよう
な発光層としての使用法よりも、図1(b)のようなドー
パントとしての使用法がより好ましい。
を導入することも可能である。例えば、陽極に接する正
孔注入層や、陰極に接する電子注入層として、無機化合
物を導入する手法が考えられる。
表されるタングステン錯体を合成し、その発光スペクト
ルを確認した。合成法は、文献8を参考にした(文献
8:David M. Manuta and Alistair J. Lee, "Emission
and Photochemistry of M(CO)4(diimine)(M=Cr, Mo,
W) Complexes in Room-Temperature Solution", Inorg.
Chem., 1354-1359 (1986))。
ス)を図14に示す。赤紫色の発光が観測され、これは
タングステンの重原子効果による燐光と考えられる。
うな有機化合物は、有機発光素子において、発光層、も
しくは発光層におけるドーパントとして用いることがで
きるが、先に述べたとおり、種々の置換基を導入する観
点からドーパントとして用いることが好ましい。そこで
本実施例では、ドーパントとして用いる際の素子構成を
示す。
ンドダイアグラムを示す。図2(a)は素子構造であり、
基板201上に、陽極202、正孔注入層203、正孔輸送層20
4、正孔ブロッキング層205、電子輸送層206、および陰
極207を順次積層したものである。本発明の有機化合物
は、ドーパント208として正孔輸送層204に添加してい
る。なお、ここでは基板が陽極に接する構造であるが、
逆に基板が陰極に接する構造としてもよい。
に示すように、本発明の有機化合物(図2ではドーパン
ト208)は、ホスト材料(図2では正孔輸送層204)に比
べ、HOMO準位が高く、LUMO準位が低いことが条件とな
る。特に、ホスト材料の発光スペクトルが、本発明の有
機化合物の吸収スペクトルに重なると効率がよいため好
ましい。なお、本実施例では、本発明の有機化合物を正
孔輸送層に添加しているが、電子輸送層や発光層に添加
してもよい。
例示する。まず、ガラス基板201上に、陽極202としてイ
ンジウム錫酸化物(ITO)をスパッタリングにより成膜
する。さらに、ポリスチレンスルホン酸(以下、「PS
S」と記す)をドープしたポリエチレンジオキシチオフ
ェン(以下、「PEDOT」と記す)の水溶液をスピンコー
トにより成膜し、ベークすることにより正孔注入層203
とする。
が大きいためホストとしての汎用性が高い、ポリ(N−
ビニルカルバゾール)(以下、「PVK」と記す)を用い
る。したがって、ドーパント208となる一般式(1)〜
(6)のアルキル置換体(溶解性を向上させるため)と
PVKとを、同一の溶媒に溶解させ、スピンコートにより
成膜すればよい。
再結合率を高めるため、正孔ブロッキング層205とし
て、3−(4−tert−ブチルフェニル)−4−フェニル
−5−(4−ビフェニリル)−1,2,4−トリアゾー
ル(以下、「TAZ」と記す)を、真空蒸着にて成膜す
る。さらに、電子輸送層206として、Alq3を真空蒸着に
より成膜する。最後に、Al:Li合金を真空蒸着により成
膜し、陰極207とすればよい。
の有機化合物を分散させることによって、有機EL素子を
作製することも可能となる。
した有機発光素子を含む発光装置について説明する。図
3は、本発明の有機発光素子を用いたアクティブマトリ
クス型発光装置の断面図である。
ジスタ(以下、「TFT」と記す)を用いているが、MOSト
ランジスタを用いてもよい。また、TFTとしてトップゲ
ート型TFT(具体的にはプレーナ型TFT)を例示するが、
ボトムゲート型TFT(典型的には逆スタガ型TFT)を用い
ることもできる。
では基板側から光を取り出すため、可視光を透過する基
板を用いる。具体的には、ガラス基板、石英基板、結晶
化ガラス基板もしくはプラスチック基板(プラスチック
フィルムを含む)を用いればよい。なお、基板301と
は、表面に設けた絶縁膜も含めるものとする。
312が設けられている。まず、画素部311について説明す
る。
基板上には複数の画素が存在し、各画素には有機発光素
子に流れる電流を制御するためのTFT(以下、「電流制
御TFT」と記す)302、画素電極(陽極)303、有機化合
物層304および陰極305が設けられている。なお、図3
(a)では電流制御TFTしか図示していないが、電流制御TF
Tのゲートに加わる電圧を制御するためのTFT(以下、
「スイッチングTFT」と記す)を設けている。
FTを用いることが好ましい。nチャネル型TFTとすること
も可能であるが、図3のように有機発光素子の陽極に電
流制御TFTを接続する場合は、pチャネル型TFTの方が消
費電力を押さえることができる。ただし、スイッチング
TFTはnチャネル型TFTでもpチャネル型TFTでもよい。
電極303が電気的に接続されている。本実施例では、画
素電極303の材料として仕事関数が4.5〜5.5eVの導電性
材料を用いるため、画素電極303は有機発光素子の陽極
として機能する。画素電極303として代表的には、酸化
インジウム、酸化錫、酸化亜鉛もしくはこれらの化合物
(ITOなど)のような、光透過性の材料を用いればよ
い。画素電極303の上には有機化合物層304が設けられて
いる。
が設けられている。陰極305の材料としては、仕事関数
が2.5〜3.5eVの導電性材料を用いることが望ましい。陰
極305として代表的には、アルカリ金属元素もしくはア
ルカリ度類金属元素を含む導電膜、アルミニウムを含む
導電膜、あるいはその導電膜にアルミニウムや銀などを
積層したもの、を用いればよい。
よび陰極305からなる層は、保護膜306で覆われている。
保護膜306は、有機発光素子を酸素および水から保護す
るために設けられている。保護膜306の材料としては、
窒化珪素、窒化酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化タン
タル、もしくは炭素(具体的にはダイヤモンドライクカ
ーボン)を用いる。
動回路312は画素部311に伝送される信号(ゲート信号お
よびデータ信号)のタイミングを制御する領域であり、
シフトレジスタ、バッファ、ラッチ、アナログスイッチ
(トランスファゲート)もしくはレベルシフタが設けら
れている。図3(a)では、これらの回路の基本単位とし
てnチャネル型TFT307およびpチャネル型TFT308からなる
CMOS回路を示している。
チ、アナログスイッチ(トランスファゲート)もしくは
レベルシフタの回路構成は、公知のものでよい。また図
3では、同一の基板上に画素部311および駆動回路312を
設けているが、駆動回路312を設けずにICやLSIを電気的
に接続することもできる。
(陽極)303が電気的に接続されているが、陰極が電流
制御TFTに接続された構造をとることもできる。その場
合、画素電極を陰極305と同様の材料で形成し、陰極を
画素電極(陽極)303と同様の材料で形成すればよい。
その場合、電流制御TFTはnチャネル型TFTとすることが
好ましい。
画素電極303を形成した後に配線309を形成する工程で作
製されたものを示してあるが、この場合、画素電極303
が表面荒れを起こす可能性がある。有機発光素子は電流
駆動型の素子であるため、画素電極303の表面荒れによ
り、特性が悪くなることも考えられる。
形成した後に画素電極303を形成する発光装置も考えら
れる。この場合、図3(a)の構造に比べて、画素電極303
からの電流の注入性が向上すると考えられる。
手状構造310によって、画素部311に設置されている各画
素を分離している。この土手状構造を、例えば逆テーパ
ー型のような構造にすることにより、土手状構造が画素
電極に接しない構造をとることもできる。その一例を図
4に示す。
た、配線および分離部310を設けた。図4で示されるよ
うな配線および分離部310の形状(ひさしのある構造)
は、配線を構成する金属と、前記金属よりもエッチレー
トの低い材料(例えば金属窒化物)とを積層し、エッチ
ングすることにより形成することができる。この形状に
より、画素電極303や配線と、陰極305とが、ショートす
ることを防ぐことができる。なお、図4においては、通
常のアクティブマトリクス型の発光装置と異なり、画素
上の陰極305をストライプ状(パッシブマトリクスの陰
極と同様)にする構造になる。
孔注入領域として用いる場合に有効な電極構造を、アク
ティブマトリクス型の発光装置に導入した例である。断
面図を図5(a)に、各画素の電極構造の上面図を図5(b)
にそれぞれ示す。すなわち、各画素513において、陽極
が全面に成膜されているのではなく、ストライプ状にな
っており、そのストライプ状電極503の間にスリットが
形成されている構造である。
してしまうと、電極の存在しないスリットの部分は発光
しない。しかしながら、導電性高分子514を図5(a)のよ
うにコーティングすることにより、画素の全面が発光す
る。つまり、導電性高分子514は、正孔注入領域である
と同時に、電極の役割も果たしているとも言える。
は、陽極503として、透明なものを使用する必要がない
ことである。スリットの開口率が8〜9割程度あれば、
十分な発光が取り出せる。また、平らな面を形成する導
電性高分子514によって、有機化合物層に対する電界の
加わり方は均一となり、絶縁破壊等も起こりにくくな
る。
クス型発光装置の外観を図6に示す。なお、図6(a)に
は上面図を示し、図6(b)には図6(a)をP−P'で切断し
た時の断面図を示す。また、図3の符号を引用する。
ート信号側駆動回路、603はデータ信号側駆動回路であ
る。また、ゲート信号側駆動回路602およびデータ信号
側駆動回路603に伝送される信号は、入力配線604を介し
てTAB(Tape Automated Bonding)テープ605から入力さ
れる。なお、図示しないが、TABテープ605の代わりに、
TABテープにIC(集積回路)を設けたTCP(Tape Carrier
Package)を接続してもよい。
の上方に設けられるカバー材であり、樹脂からなるシー
ル材607により接着されている。カバー材606は酸素およ
び水を透過しない材質であれば、いかなるものを用いて
もよい。本実施例では、カバー材606は図6(b)に示すよ
うに、プラスチック材606aと、前記プラスチック材606a
の表面および裏面に設けられた炭素膜(具体的にはダイ
ヤモンドライクカーボン膜)606b、606cからなる。
07は樹脂からなる封止材608で覆われ、有機発光素子を
完全に密閉空間609に封入するようになっている。密閉
空間609は不活性ガス(代表的には窒素ガスや希ガ
ス)、樹脂または不活性液体(例えばパーフルオロアル
カンに代表される液状のフッ素化炭素)を充填しておけ
ばよい。さらに、吸湿剤や脱酸素剤を設けることも有効
である。
(画像を観測する面)に偏光板をもうけてもよい。この
偏光板は、外部から入射した光の反射を押さえ、観測者
が表示面に映り込むことを防ぐ効果がある。一般的に
は、円偏光板が用いられている。ただし、有機化合物層
から発した光が偏光板により反射されて内部に戻ること
を防ぐため、屈折率を調節して内部反射の少ない構造と
することが好ましい。
発光素子には、本発明で開示した有機発光素子のいずれ
を用いてもよい。
した有機発光素子を含む発光装置の例として、アクティ
ブマトリクス型発光装置を例示するが、実施例5とは異
なり、能動素子が形成されている基板とは反対側から光
を取り出す構造(以下、「上方出射」と記す)の発光装
置を示す。図7にその断面図を示す。
ジスタ(以下、「TFT」と記す)を用いているが、MOSト
ランジスタを用いてもよい。また、TFTとしてトップゲ
ート型TFT(具体的にはプレーナ型TFT)を例示するが、
ボトムゲート型TFT(典型的には逆スタガ型TFT)を用い
ることもできる。
成された電流制御TFT702、および駆動回路712に関して
は、実施例4と同様の構成でよい。
る第一電極703であるが、本実施例では陽極として用い
るため、仕事関数がより大きい導電性材料を用いること
が好ましい。その代表例として、ニッケル、パラジウ
ム、タングステン、金、銀などの金属が挙げられる。本
実施例では、第一電極703は光を透過しないことが好ま
しいが、それに加えて、光の反射性の高い材料を用いる
ことがさらに好ましい。
けられている。さらに、有機化合物層704の上には第二
電極705が設けられており、本実施例では陰極とする。
その場合、第二電極705の材料としては、仕事関数が2.5
〜3.5eVの導電性材料を用いることが望ましい。代表的
には、アルカリ金属元素もしくはアルカリ度類金属元素
を含む導電膜、アルミニウムを含む導電膜、あるいはそ
の導電膜にアルミニウムや銀などを積層したもの、を用
いればよい。ただし、本実施例は上方出射であるため、
第二電極705が光透過性であることが大前提である。し
たがって、これらの金属を用いる場合は、20nm程度の超
薄膜であることが好ましい。
よび第二電極705からなる層は、保護膜706で覆われてい
る。保護膜706は、有機発光素子を酸素および水から保
護するために設けられている。本実施例では、光を透過
するものであればいかなるものを用いてもよい。
(陽極)703が電気的に接続されているが、陰極が電流
制御TFTに接続された構造をとることもできる。その場
合、第一電極を陰極の材料で形成し、第二電極を陽極の
材料で形成すればよい。このとき、電流制御TFTはnチャ
ネル型TFTとすることが好ましい。
なるシール材708により接着されている。カバー材707は
酸素および水を透過しない材質で、かつ、光を透過する
材質であればいかなるものを用いてもよい。本実施例で
はガラスを用いる。密閉空間709は不活性ガス(代表的
には窒素ガスや希ガス)、樹脂または不活性液体(例え
ばパーフルオロアルカンに代表される液状のフッ素化炭
素)を充填しておけばよい。さらに、吸湿剤や脱酸素剤
を設けることも有効である。
信号側駆動回路に伝送される信号は、入力配線713を介
してTAB(Tape Automated Bonding)テープ714から入力
される。なお、図示しないが、TABテープ714の代わり
に、TABテープにIC(集積回路)を設けたTCP(Tape Car
rier Package)を接続してもよい。
(画像を観測する面)に偏光板をもうけてもよい。この
偏光板は、外部から入射した光の反射を押さえ、観測者
が表示面に映り込むことを防ぐ効果がある。一般的に
は、円偏光板が用いられている。ただし、有機化合物層
から発した光が偏光板により反射されて内部に戻ること
を防ぐため、屈折率を調節して内部反射の少ない構造と
することが好ましい。
発光素子には、本発明で開示した有機発光素子のいずれ
を用いてもよい。
した有機発光素子を含む発光装置の例として、パッシブ
マトリクス型発光装置を例示する。図8(a)にはその上
面図を示し、図8(b)には図8(a)をP−P'で切断した時
の断面図を示す。
ではプラスチック材を用いる。プラスチック材として
は、ポリイミド、ポリアミド、アクリル樹脂、エポキシ
樹脂、PES(ポリエーテルスルホン)、PC(ポリカーボ
ネート)、PET(ポリエチレンテレフタレート)もしく
はPEN(ポリエーテルニトリル)を板状、もしくはフィ
ルム上にしたものが使用できる。
極)であり、本実施例では酸化亜鉛に酸化ガリウムを添
加した酸化物導電膜を用いる。また、803は金属膜から
なるデータ線(陰極)であり、本実施例ではビスマス膜
を用いる。また、804はアクリル樹脂からなるバンクで
あり、データ線803を分断するための隔壁として機能す
る。走査線802とデータ線803は両方とも、ストライプ状
に複数形成されており、互いに直交するように設けられ
ている。なお、図8(a)では図示していないが、走査線8
02とデータ線803の間には有機化合物層が挟まれてお
り、交差部805が画素となる。
Bテープ807を介して外部の駆動回路に接続される。な
お、808は走査線802が集合してなる配線群を表してお
り、809はデータ線803に接続された接続配線806の集合
からなる配線群を表す。また、図示していないが、TAB
テープ807の代わりに、TABテープにICを設けたTCPを接
続してもよい。
811はシール材810によりプラスチック材801に貼り合わ
されたカバー材である。シール材810としては光硬化樹
脂を用いていればよく、脱ガスが少なく、吸湿性の低い
材料が望ましい。カバー材としては基板801と同一の材
料が好ましく、ガラス(石英ガラスを含む)もしくはプ
ラスチックを用いることができる。ここではプラスチッ
ク材を用いる。
に示す。813は有機化合物層である。なお、図8(c)に示
すように、バンク804は下層の幅が上層の幅よりも狭い
形状になっており、データ線803を物理的に分断でき
る。また、シール材810で囲まれた画素部814は、樹脂か
らなる封止材815により外気から遮断され、有機化合物
層の劣化を防ぐ構造となっている。
置は、画素部814が走査線802、データ線803、バンク804
および有機化合物層813で形成されるため、非常に簡単
なプロセスで作製することができる。
(画像を観測する面)に偏光板をもうけてもよい。この
偏光板は、外部から入射した光の反射を押さえ、観測者
が表示面に映り込むことを防ぐ効果がある。一般的に
は、円偏光板が用いられている。ただし、有機化合物層
から発した光が偏光板により反射されて内部に戻ること
を防ぐため、屈折率を調節して内部反射の少ない構造と
することが好ましい。
発光素子には、本発明で開示した有機発光素子のいずれ
を用いてもよい。
した発光装置にプリント配線板を設けてモジュール化し
た例を示す。
こでは、画素部902、配線903a、 903bを含む)にTABテ
ープ904が取り付けられ、前記TABテープ904を介してプ
リント配線板905が取り付けられている。
ク図を図9(b)に示す。プリント配線板905の内部には少
なくともI/Oポート(入力もしくは出力部)906、 909、
データ信号側駆動回路907およびゲート信号側回路908と
して機能するICが設けられている。
基板にTABテープが取り付けられ、そのTABテープを介し
て駆動回路としての機能を有するプリント配線版が取り
付けられた構成のモジュールを、本明細書では特に駆動
回路外付け型モジュールと呼ぶことにする。
発光素子には、本発明で開示した有機発光素子のいずれ
を用いてもよい。
施例4、もしくは実施例5に示した発光装置にプリント
配線板を設けてモジュール化した例を示す。
(ここでは、画素部1002、データ信号側駆動回路1003、
ゲート信号側駆動回路1004、配線1003a、 1004aを含
む)にTABテープ1005が取り付けられ、そのTABテープ10
05を介してプリント配線板1006が取り付けられている。
プリント配線板1006の機能ブロック図を図10(b)に示
す。
006の内部には少なくともI/Oポート1007、 1010、コン
トロール部1008として機能するICが設けられている。な
お、ここではメモリ部1009を設けてあるが、必ずしも必
要ではない。またコントロール部1008は、駆動回路の制
御、映像データの補正などをコントロールするための機
能を有した部位である。
板にコントローラーとしての機能を有するプリント配線
板が取り付けられた構成のモジュールを、本明細書では
特にコントローラー外付け型モジュールと呼ぶことにす
る。
発光素子には、本発明で開示した有機発光素子のいずれ
を用いてもよい。
を、デジタル時間階調表示により駆動する発光装置の例
を示す。本実施例の発光装置は、デジタル時間階調表示
により均一な像を得ることができ、非常に有用である。
図11(a)に示す。Trはトランジスタ、Csはストレージ
キャパシタを表す。この回路においては、ゲート線が選
択されると、電流がソース線からTr1に流れ、その信号
に対応する電圧がCsに蓄積される。そして、Tr2のゲー
トおよびソース間の電圧(Vgs)により制御される電流
が、Tr2および有機発光素子に流れることになる。
なり、Csの電圧(Vgs)が保持される。したがって、Vgs
に依存するだけの電流を流し続けることができる。
により駆動するチャートを図22(b)に示す。すなわ
ち、1フレームを複数のサブフレームに分割するわけだ
が、図11(b)では、1フレームを6つのサブフレーム
に分割する6ビット階調とした。この場合、それぞれの
サブフレーム発光期間の割合は、32:16:8:4:
2:1となる。
要を図11(c)に示す。ゲートドライバおよびソースド
ライバは同じ基板上に設けられている。本実施例では、
画素回路およびドライバは、デジタル駆動するように設
計されているため、TFT特性のばらつきの影響を受ける
ことなく、均一な像を得ることができる。
発光装置は、低消費電力で安価であるという利点を有す
る。したがって、前記発光装置が表示部等として含まれ
る電気器具は、従来よりも低い消費電力で動作可能であ
り、なおかつ安価に提供できる電気器具となる。特に電
源としてバッテリーを使用する携帯機器のような電気器
具に関しては、低消費電力化が便利さに直結する(電池
切れが起こりにくい)ため、極めて有用である。
とから液晶表示装置のようなバックライトは必要なく、
有機化合物層の厚みも1μmに満たないため、薄型軽量
化が可能である。したがって、前記発光装置が表示部等
として含まれる電気器具は、従来よりも薄型軽量な電気
器具となる。このことも、特に携帯機器のような電気器
具に関して、便利さ(持ち運びの際の軽さやコンパクト
さ)に直結するため、極めて有用である。さらに、電気
器具全般においても、薄型である(かさばらない)こと
は運送面(大量輸送が可能)、設置面(部屋などのスペ
ース確保)からみても有用であることは疑いない。
に、液晶表示装置に比べて明るい場所での視認性に優
れ、しかも視野角が広いという特徴を持つ。したがっ
て、前記発光装置を表示部として有する電気器具は、表
示の見やすさの点でも大きなメリットがある。
器具は、薄型軽量・高視認性といった従来の有機発光素
子の長所に加え、低消費電力・低コストという特長も保
有しており、極めて有用である。
として含む電気器具を例示する。その具体例を図12お
よび図13に示す。なお、本実施例の電気器具に含まれ
る有機発光素子には、本発明で開示した素子のいずれを
用いてもよい。また、本実施例の電気器具に含まれる発
光装置の形態は、図3〜図11のいずれの形態を用いて
も良い。
プレイであり、筐体1201a、支持台1202a、表示部1203a
を含む。本発明の発光装置を表示部1203aとして用いた
ディスプレイを作製することにより、薄く軽量で、安価
なディスプレイを実現できる。よって、輸送が簡便にな
り、設置の際の省スペースが可能となる上に、価格も抑
えることができる。
1b、表示部1202b、音声入力部1203b、操作スイッチ1204
b、バッテリー1205b、受像部1206bを含む。本発明の発
光装置を表示部1202bとして用いたビデオカメラを作製
することにより、消費電力が少なく、軽量なビデオカメ
ラを実現できる。よって、電池の消費量が少なくなり、
持ち運びも簡便になる。
201c、表示部1202c、接眼部1203c、操作スイッチ1204c
を含む。本発明の発光装置を表示部1202cとして用いた
デジタルカメラを作製することにより、消費電力が少な
く、軽量なデジタルカメラを実現できる。よって、電池
の消費量が少なくなり、持ち運びも簡便になる。
置であり、本体1201d、記録媒体(CD、LD、またはDVDな
ど)1202d、操作スイッチ1203d、表示部(A)1204d、表示
部(B)1205dを含む。表示部(A)1204dは主として画像情報
を表示し、表示部(B)1205dは主として文字情報を表示す
る。本発明の発光装置をこれら表示部(A)1204dや表示部
(B)1205dとして用いた画像再生装置を作製することによ
り、消費電力が少なく軽量な上に、安価な画像再生装置
を実現できる。なお、この記録媒体を備えた画像再生装
置には、CD再生装置、ゲーム機器なども含む。
ータであり、本体1201e、表示部1202e、受像部1203e、
操作スイッチ1204e、メモリスロット1205eを含む。本発
明の発光装置を表示部1202eとして用いた携帯型コンピ
ュータを作製することにより、消費電力が少なく、薄型
軽量な携帯型コンピュータを実現できる。よって、電池
の消費量が少なくなり、持ち運びも簡便になる。なお、
この携帯型コンピュータはフラッシュメモリや不揮発性
メモリを集積化した記録媒体に情報を記録したり、それ
を再生したりすることができる。
り、本体1201f、筐体1202f、表示部1203f、キーボード1
204fを含む。本発明の発光装置を表示部1203fとして用
いたパーソナルコンピュータを作製することにより、消
費電力が少なく、薄型軽量なパーソナルコンピュータを
実現できる。特に、ノートパソコンのように持ち歩く用
途が必要な場合、電池の消費量や軽さの点で大きなメリ
ットとなる。
の電子通信回線や電波などの無線通信を通じて配信され
る情報を表示することが多くなってきており、特に動画
情報を表示する機会が増えている。有機発光素子の応答
速度は非常に速く、そのような動画表示に好適である。
本体1301a、音声出力部1302a、音声入力部1303a、表示
部1304a、操作スイッチ1305a、アンテナ1306aを含む。
本発明の発光装置を表示部1304aとして用いた携帯電話
装置を作製することにより、消費電力が少なく、薄型軽
量な携帯電話装置を実現できる。よって、電池の消費量
が少なくなり、持ち運びも楽になる上にコンパクトな本
体にできる。
オーディオ)であり、本体1301b、表示部1302b、操作ス
イッチ1303b、1304bを含む。本発明の発光装置を表示部
1302bとして用いた音響機器を作製することにより、消
費電力が少なく、軽量な音響機器を実現できる。また、
本実施例では車載用オーディオを例として示すが、家庭
用オーディオに用いても良い。
器具において、さらに光センサを内蔵させ、使用環境の
明るさを検知する手段を設けることで、使用環境の明る
さに応じて発光輝度を変調させるような機能を持たせる
ことは有効である。使用者は、使用環境の明るさに比べ
てコントラスト比で100〜150の明るさを確保できれば、
問題なく画像もしくは文字情報を認識できる。すなわ
ち、使用環境が明るい場合は画像の輝度を上げて見やす
くし、使用環境が暗い場合は画像の輝度を抑えて消費電
力を抑えるといったことが可能となる。
た様々な電気器具も、低消費電力での動作や薄型軽量化
が可能であるため、非常に有用と言える。代表的には、
液晶表示装置のバックライトもしくはフロントライトと
いった光源、または照明機器の光源として本発明の発光
装置を含む電気器具は、低消費電力の実現や薄型軽量化
が可能である。
13の電気器具の表示部を、全て液晶ディスプレイにす
る場合においても、その液晶ディスプレイのバックライ
トもしくはフロントライトとして本発明の発光装置を用
いた電気器具を作製することにより、消費電力が少な
く、薄くて軽量な電気器具が達成できる。
ない上に、安価な発光装置を得ることができる。さら
に、そのような発光装置を光源もしくは表示部に用いる
ことで、明るく消費電力が少ない上に、安価な電気器具
を得ることができる。
Claims (7)
- 【請求項1】陽極と、陰極と、前記陽極および前記陰極
の間に設けられた有機化合物層と、からなる有機発光素
子において、芳香環を含むキレート配位子を有し、か
つ、タングステンを中心金属とする金属錯体が、前記有
機化合物層に含まれることを特徴とする有機発光素子。 - 【請求項2】請求項1に記載の有機発光素子において、
前記金属錯体は、下記の一般式(1) 【化1】 (R1〜R8は、水素原子、またはハロゲン原子、またはア
ルキル基、またはアルコキシル基、またはアリール基、
のいずれかを表す。nは1〜4の整数を示す。)で表され
る構造を含むことを特徴とする有機発光素子。 - 【請求項3】請求項1に記載の有機発光素子において、
前記金属錯体は、下記の一般式(2) 【化2】 (R1〜R8は、水素原子、またはハロゲン原子、またはア
ルキル基、またはアルコキシル基、またはアリール基、
のいずれかを表す。nは1〜4の整数を示す。)で表され
る構造を含むことを特徴とする有機発光素子。 - 【請求項4】請求項2または請求項3に記載の有機発光
素子において、前記金属錯体に含まれるタングステン原
子の価数は、0価であることを特徴とする有機発光素
子。 - 【請求項5】請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記
載の有機発光素子において、前記金属錯体は、前記有機
化合物層に対するドーパントとして用いられていること
を特徴とする有機発光素子。 - 【請求項6】請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記
載の有機発光素子を用いたことを特徴とする発光装置。 - 【請求項7】請求項6に記載の発光装置を用いたことを
特徴とする電気器具。
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