JP2010237569A - Color filter and organic electroluminescent display - Google Patents

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Yuji Nakatsugawa
雄 二 中津川
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a color filter enabling high transmittance while securing high color purity and effectively preventing pigment color fade, and to provide a display using the color filter. <P>SOLUTION: The color filter includes: a base material; a coloring layer formed on the base material and including pigment as a color material; and an ultraviolet ray blocking layer formed on the surface opposite to the coloring layer of the base material. The wavelength of 50% of transmittance of the ultraviolet ray filter layer is 400 nm or more and is positioned in a shorter wavelength side by 25 nm or more from the wavelength of a light emission peak of the side of the shortest wavelength in a visible light region of combined light source light. In addition, concerning the display, the color filter includes: the base material; the coloring layer formed on the base material and including the pigment as the color material; and the ultraviolet ray blocking layer formed on the surface opposite to the coloring layer of the base material. The wavelength of 50% of transmittance of the ultraviolet ray blocking layer is 400 nm or more. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、紫外および可視領域に遮断能を有する紫外線遮断層を含むカラーフィルタ、ならびに紫外および可視領域に遮断能を有する紫外線遮断層を含むカラーフィルタを具備した有機ELディスプレイに関する。   The present invention relates to a color filter including an ultraviolet blocking layer having a blocking ability in the ultraviolet and visible regions, and an organic EL display including a color filter including an ultraviolet blocking layer having a blocking ability in the ultraviolet and visible regions.

近年、次世代型のディスプレイとして、エレクトロルミネッセンス(以下、「EL」ということがある)素子で構成されたELディスプレイが期待されている。EL素子には無機EL素子と有機EL素子とがあり、いずれのEL素子も自己発光性であるために視認性が高く、また完全固体素子であるために耐衝撃性に優れるとともに取り扱いが容易であるという利点がある。このため、グラフィックディスプレイの画素やテレビ画像表示装置の画素、あるいは面光源等としての研究開発及び実用化が進められている。   In recent years, an EL display composed of an electroluminescence (hereinafter sometimes referred to as “EL”) element is expected as a next-generation display. There are two types of EL elements: inorganic EL elements and organic EL elements. Each EL element is self-luminous and has high visibility, and since it is a completely solid element, it has excellent impact resistance and is easy to handle. There is an advantage of being. For this reason, research and development and practical application as a pixel of a graphic display, a pixel of a television image display device, a surface light source, and the like are in progress.

有機EL素子は、アントラセン等の蛍光性の有機固体からなる発光層とトリフェニルアミン誘導体等からなる正孔注入層、又は、発光層とペリレン誘導体等からなる電子注入層、又は、正孔注入層と発光層と電子注入層、のいずれかの積層形態を2つの電極(発光面側の電極は透明電極になる。)間に介在させてなる構造体である。こうした有機EL素子は、発光層に注入された電子と正孔とが再結合するときに生じる発光を利用するものである。このため、有機EL素子は、発光層の厚さを薄くすることにより、例えば4.5Vという低電圧での駆動が可能で応答も速いといった利点や、輝度が注入電流に比例するために高輝度のEL素子を得ることができるといった利点等を有している。また、発光層とする蛍光性の有機固体の種類を変えることにより、青、緑、黄、赤の可視域すべての色で発光が得られている。有機EL素子は、このような利点、特に低電圧での駆動が可能であるという利点を有していることから、現在、実用化のための研究が進められている。そして、携帯電話の表示部分等、製作上での難易度が比較的低い小型のディスプレイでは、一部実用化がなされている。   The organic EL element is composed of a light emitting layer made of a fluorescent organic solid such as anthracene and a hole injection layer made of a triphenylamine derivative, or an electron injection layer made of a light emitting layer and a perylene derivative, or a hole injection layer. And a laminated body of any one of the light emitting layer and the electron injecting layer between two electrodes (the light emitting surface side electrode is a transparent electrode). Such an organic EL element utilizes light emission generated when electrons and holes injected into the light emitting layer recombine. For this reason, the organic EL element has the advantage that it can be driven at a low voltage of, for example, 4.5 V and has a quick response by reducing the thickness of the light-emitting layer, and the luminance is proportional to the injected current. The EL element can be obtained. Further, by changing the type of the fluorescent organic solid used as the light emitting layer, light emission is obtained in all the visible colors of blue, green, yellow and red. Since the organic EL element has such advantages, in particular, that it can be driven at a low voltage, research for practical use is currently underway. Some small displays, such as display portions of mobile phones, which are relatively difficult to manufacture, have been put into practical use.

有機EL素子におけるカラー表示の方式としては、(1)青色、赤色、緑色等の各色の発光材料を成膜する3色塗り分け方式、(2)青色発光する発光層と、青→緑及び青→赤にそれぞれ色変換する色変換層(CCM層)とを組合せて3色を発色させるCCM方式、(3)白色発光する発光層と、青色、赤色、緑色等のカラーフィルタとを組み合わせる方式等が挙げられる。このうち、発光効率の点からは、(1)の3色塗り分け方式が最も有力であり、携帯電話、携帯情報端末(PDA)等に実用化されている。またさらに高精細化の観点からは、蛍光体の塗り分けが不要である、(3)の白色OLED+カラーフィルタの組み合わせが有望である。いずれの方式を選択するかは、ディスプレイが組み込まれる装置の性質によって決定される。   As a color display method in the organic EL element, (1) a three-color coating method for forming a light emitting material of each color such as blue, red, and green, (2) a light emitting layer that emits blue, and blue → green and blue → CCM method that combines three color conversion layers (CCM layers) that convert each color to red, and (3) a method that combines light emitting layers that emit white light and color filters such as blue, red, and green. Is mentioned. Among these, from the viewpoint of luminous efficiency, the three-color painting method (1) is the most powerful and has been put to practical use in mobile phones, personal digital assistants (PDAs) and the like. Further, from the viewpoint of higher definition, the combination of white OLED + color filter (3), which does not require separate application of phosphors, is promising. Which method to select is determined by the nature of the device in which the display is incorporated.

これら有機EL素子においては、電極が金属系材料からなること、発光体自身が透明であること等から、周囲が明るい環境での使用を想定した場合、外光反射により表示コントラストが著しく低下するといった問題があった。そのため、A.有機EL素子の外光入射側に円偏光板を貼付する、B.カラーフィルタを適用する、C.無彩色もしくは無彩色に近い色目で着色する(所謂ティント処理を施す)、といった種々の対策が単独で、もしくは組み合わせてとられるのが普通である。   In these organic EL elements, since the electrode is made of a metal material and the light emitter itself is transparent, the display contrast is remarkably reduced due to reflection of external light when assumed to be used in a bright environment. There was a problem. Therefore, A. A. A circularly polarizing plate is attached to the outside light incident side of the organic EL element. Applying a color filter, C.I. Various measures such as coloring with an achromatic color or a color close to an achromatic color (so-called tint processing) are usually taken alone or in combination.

ここで、Aの円偏光板を貼付する場合は、原理的に外光反射が完全に(外光の入射角度にもよるが)抑えられるものの、有機EL素子からの発光もその半分以上が円偏光板により吸収され、必ずしも効率が良いとは言えないものであった。一方、Bのカラーフィルタを適用した場合は、円偏光板を用いた場合に比較して外光反射の抑止効果が劣るものの、有機EL素子からの発光色の色目調整が可能となるといった優れた効果を発揮する。有機EL素子の発光自体による色純度向上には限界があることから、カラーフィルタによる色目の調整は、非常に有効と言える。勿論白色ELのカラー化には、カラーフィルタが必須となることは言うまでもない。カラーフィルタによる外光反射の抑制は、表示に不要な波長成分を吸収することにより、達成されている。すなわち、OLEDの発光が無い、もしくはほとんど無い波長領域については、完全に遮光することがコントラスト向上の点から好ましい。   Here, when the circularly polarizing plate of A is attached, although reflection of external light is completely suppressed in principle (depending on the incident angle of external light), more than half of the light emitted from the organic EL element is circular. It was absorbed by the polarizing plate and was not necessarily efficient. On the other hand, when the B color filter is applied, although the effect of suppressing the reflection of external light is inferior compared to the case of using a circularly polarizing plate, it is possible to adjust the color of the emission color from the organic EL element. Demonstrate the effect. Since there is a limit to the improvement in color purity due to light emission of the organic EL element itself, it can be said that the adjustment of the color by the color filter is very effective. Of course, it goes without saying that a color filter is indispensable for the colorization of white EL. Suppression of external light reflection by the color filter is achieved by absorbing a wavelength component unnecessary for display. That is, it is preferable from the viewpoint of improving contrast that the wavelength region where the OLED does not emit light or has almost no light is completely shielded from light.

ところで、有機EL素子の寿命は、電流値によって決定される発光輝度により変化する。すなわち、電流値を高めることにより高輝度が可能となるが、同時に素子の寿命が縮まることになる。従って、光が発光体から出射された後は、周辺部材による光吸収をなるべく低く抑えることが電流値を抑制し、ひいては長寿命化につながることとなる。特に青色の発光体は組み合わせる緑色および赤色の発光体に比較して寿命が短く、ディプレイとしての寿命を左右している。   By the way, the lifetime of the organic EL element varies depending on the light emission luminance determined by the current value. That is, high luminance can be achieved by increasing the current value, but at the same time, the lifetime of the element is shortened. Therefore, after the light is emitted from the light emitter, suppressing the light absorption by the peripheral members as low as possible suppresses the current value, leading to a longer life. In particular, the blue illuminant has a shorter lifetime than the combined green and red illuminants, and affects the lifetime as a display.

上記に鑑み、特に青色での発光を減衰しないようなパネル構成が、有機EL自体の長寿命化にとって重要となる。そのため、青色発光素子と組み合わせる、青色画素におけるカラーフィルタの透過率は、長寿命化の点からまだまだ向上させる必要がある。   In view of the above, a panel configuration that does not attenuate blue light emission is particularly important for extending the life of the organic EL itself. Therefore, it is necessary to improve the transmittance of the color filter in the blue pixel combined with the blue light emitting element from the viewpoint of extending the life.

ここで、カラーフィルタの透過率は、着色層に用いられる色材の性能に大きく左右される。そのため、現在までに種々の色材、特に顔料について幅広い研究がなされてきた(例えば、特許文献1を参照)。しかしながら、青色画素については、現在使用可能な顔料系で最も透過率に優れる顔料を適用しても、十分な透過率が確保できているとは言えないものである。   Here, the transmittance of the color filter greatly depends on the performance of the color material used for the colored layer. For this reason, extensive research has been conducted on various color materials, particularly pigments (see, for example, Patent Document 1). However, for blue pixels, it cannot be said that sufficient transmittance can be secured even when a pigment having the highest transmittance among currently available pigment systems is applied.

また、有機ELディスプレイ用途においては、構造上、色材の耐光性が要求されるといった問題がある。そこで、耐光性向上のために、ディスプレイ装置の表示面側には、紫外線防止層としての紫外線カットフィルムを積層することが提案されている(例えば、特許文献2を参照)。例えば、有機ELディスプレイにおいては、表示側に反射防止機能を有する、アンチリフレクションフィルム(ARフィルム)を積層する手法が一般的に採用されている。ARフィルムにはベースとしてのTACフィルムに、紫外線吸収剤が添加されている。通常、TACフィルムに添加される紫外線吸収剤はディスプレイの表示特性に悪影響を与えないよう、可視光領域においては吸収を示さないか、示したとしても極僅かに押さえられている(例えば、特許文献3を参照)。他にも、紫外線吸収能を有する保護フィルムを用いることは提案されているが、保護フィルムの透過率が低く、十分に光源光を利用することができているとは言い難い(例えば、特許文献4を参照)。また、色材自体の耐光性を向上させるために、レーキ顔料を用いることも提案されているが、耐光性試験の条件設定・評価が不十分であり、実用可能な耐光性が得られているとは言い難い(例えば、特許文献5を参照)。したがって、依然として、高い色純度を確保しつつ、高透過率化を可能とし、耐光性に優れるカラーフィルタが切望されている。   In addition, in the organic EL display application, there is a problem that the light resistance of the coloring material is required due to the structure. Therefore, in order to improve light resistance, it has been proposed to laminate an ultraviolet cut film as an ultraviolet prevention layer on the display surface side of the display device (see, for example, Patent Document 2). For example, in an organic EL display, a technique of laminating an anti-reflection film (AR film) having an antireflection function on the display side is generally employed. In the AR film, an ultraviolet absorber is added to the TAC film as a base. Usually, the UV absorber added to the TAC film does not absorb in the visible light region or is suppressed to a slight extent so as not to adversely affect the display characteristics of the display (for example, patent document) 3). In addition, although it has been proposed to use a protective film having an ultraviolet absorbing ability, it is difficult to say that the protective film has low transmittance and can sufficiently use light source light (for example, Patent Documents). 4). In addition, it has also been proposed to use lake pigments to improve the light resistance of the coloring material itself, but the setting and evaluation of conditions for light resistance tests are insufficient, and practical light resistance is obtained. (For example, see Patent Document 5). Therefore, there is still a strong demand for a color filter that can achieve high transmittance while ensuring high color purity and is excellent in light resistance.

特開2004−85592号公報JP 2004-85592 A 特開2005−222915号公報JP 2005-222915 A 特開2005−43400号公報JP 2005-43400 A 特開2007−234301号公報JP 2007-234301 A 特開2001−81348号公報JP 2001-81348 A

本発明は上記の背景技術に鑑みてなされたものであり、その目的は、カラーフィルタの耐光性を向上させながら、高い色純度を確保しつつ、高透過率化を可能とするカラーフィルタを提供することにある。また、本発明の目的は、カラーフィルタの透過率を向上させ、青色画素に関して十分な性能を実現できるディスプレイ装置および有機ELディスプレイを提供することにある。   The present invention has been made in view of the above-described background art, and an object of the present invention is to provide a color filter capable of increasing the transmittance while ensuring high color purity while improving the light resistance of the color filter. There is to do. Another object of the present invention is to provide a display device and an organic EL display capable of improving the transmittance of a color filter and realizing sufficient performance with respect to blue pixels.

本発明者らは上記課題を解決するため、鋭意検討した結果、紫外線遮断層の透過率50%の波長を特定の範囲内に調節することにより上記課題を解決できることを知見し、本発明を完成するに至った。   As a result of intensive studies to solve the above problems, the present inventors have found that the above problems can be solved by adjusting the wavelength of the transmittance of the ultraviolet blocking layer to 50% within a specific range, thereby completing the present invention. It came to do.

すなわち、本発明は、
基材と、
前記基材上に形成された、色材として顔料を含む着色層と、
前記基材の、前記着色層と反対側の面に形成された、紫外線遮断層と
を含んでなり、
前記紫外線遮断層の透過率50%の波長が、400nm以上であり、かつ組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークの波長から25nm以上短波長側に位置する、カラーフィルタを提供するものである。
That is, the present invention
A substrate;
A colored layer containing a pigment as a colorant formed on the substrate;
An ultraviolet blocking layer formed on the surface of the substrate opposite to the colored layer;
A color filter having a wavelength of transmittance of 50% of the ultraviolet blocking layer of 400 nm or more and located on the short wavelength side of 25 nm or more from the wavelength of the light emission peak on the shortest wavelength side in the visible light region of the combined light source light; It is to provide.

また、他の態様によれば、本発明は、
カラーフィルタを具備してなるディスプレイ装置であって、
前記カラーフィルタが、基材と、前記基材上に形成された、色材として顔料を含む着色層と、前記基材の、前記着色層と反対側の面に形成された、紫外線遮断層とを含んでなり、
前記紫外線遮断層の透過率50%の波長が、400nm以上であり、かつ組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークの波長から25nm以上短波長側に位置する、ディスプレイ装置を提供するものである。
According to another aspect, the present invention provides:
A display device comprising a color filter,
The color filter is a base material, a colored layer formed on the base material and containing a pigment as a coloring material, and an ultraviolet blocking layer formed on the surface of the base material opposite to the colored layer. Comprising
A display device in which the wavelength of the transmittance of 50% of the ultraviolet blocking layer is 400 nm or more, and is located on the short wavelength side by 25 nm or more from the wavelength of the light emission peak on the shortest wavelength side in the visible light region of the combined light source light It is to provide.

また、他の態様によれば、本発明は、
青色、赤色、および緑色の3色の発光体を含む発光素子を有する有機ELディスプレイであって、
前記有機ELディスプレイの青色表示が、
青色発光体と、
基材と、前記基材上に形成された、色材として顔料を含む着色層と、前記基材の、前記着色層と反対側の面に形成された、紫外線遮断層とを含んでなり、前記紫外線遮断層の透過率50%の波長が、400nm以上であり、かつ組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークの波長から25nm以上短波長側に位置する、カラーフィルタと
の組み合わせにより構成される、有機ELディスプレイを提供するものである。
According to another aspect, the present invention provides:
An organic EL display having a light emitting element including light emitters of three colors of blue, red, and green,
The blue display of the organic EL display
A blue light emitter,
Comprising a base material, a colored layer formed on the base material and containing a pigment as a coloring material, and an ultraviolet blocking layer formed on the surface of the base material opposite to the colored layer, A color filter having a wavelength of transmittance of 50% of the ultraviolet blocking layer of 400 nm or more and located on the short wavelength side of 25 nm or more from the wavelength of the light emission peak on the shortest wavelength side in the visible light region of the combined light source light; An organic EL display constituted by a combination of the above is provided.

本発明のカラーフィルタによれば、高い色純度を確保しつつ高透過率化を可能とし、さらに顔料の退色を効果的に防止することができる。また、本発明のディスプレイ装置および有機ELディスプレイによれば、カラーフィルタの透過率が高いため、青色発光をより効率的に利用することができ、青色画素に関して十分な性能を実現することができる。   According to the color filter of the present invention, it is possible to increase the transmittance while ensuring high color purity, and to effectively prevent the fading of the pigment. Further, according to the display device and the organic EL display of the present invention, since the transmittance of the color filter is high, blue light emission can be used more efficiently, and sufficient performance can be realized with respect to blue pixels.

一般的なRGB3色発光型のOLEDの発光輝度分布を示す図である。It is a figure which shows the light emission luminance distribution of a general RGB 3 color light emission type OLED. 本発明のカラーフィルタを具備するディスプレイ装置の典型的な断面図である。1 is a typical cross-sectional view of a display device including a color filter of the present invention. UVガード透過後の青色発光の分光カーブを示す図である。It is a figure which shows the spectral curve of blue light emission after UV guard permeation | transmission. 実施例および比較例の透過分光スペクトルならびにOLED発光の分光スペクトルを示す図である。It is a figure which shows the transmission spectrum of an Example and a comparative example, and the spectrum of OLED light emission.

カラーフィルタ
本発明によるカラーフィルタは、基材と、前記基材上に形成された、色材として顔料を含む着色層と、前記基材の、前記着色層と反対側の面に形成された、紫外線遮断層とを含んでなり、前記紫外線遮断層の透過率50%の波長が、400nm以上であり、かつ組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークの波長から25nm以上短波長側に位置するものである。好ましい態様によれば、前記紫外線遮断層の透過率50%の波長の下限値は、好ましくは410nm以上であり、上限値は、組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークの波長から、好ましくは30nm以上短波長側である。また、紫外線遮断層の波長300nm〜380nmの透過率は、好ましくは10%以下であり、より好ましくは5%以下であり、波長450nmの透過率は、好ましくは80%以上であり、より好ましくは85%以上であり、さらに好ましくは90%以上であり、波長480nm〜600nmの透過率は、好ましくは90%以上であり、より好ましくは95%以上である。また、他の好ましい態様では、最も短波長側の発光ピークの波長において、紫外線遮断層の透過率は好ましくは80%以上であり、より好ましくは85%以上であり、さらに好ましくは90%以上である。このように、紫外線遮断層の透過率を組み合わせる光源光の発光ピークに合わせて調整することで、青色光を有効に利用することができる。さらに、組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークの波長は、好ましくは425nm〜480nmの範囲内であり、より好ましくは430nm〜470nmの範囲内である。なお、前記425nm〜480nmの範囲内に複数の発光ピークが存在する場合、前記組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークとは、最も相対発光強度が強いピークを指すものとする。紫外線遮断層の透過率50%の波長が、400nm以上であり、かつ組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークの波長から25nm以上短波長側に位置していれば、紫外線を効果的に遮断することができ、かつ可視光の短波長領域において外光を防止して、顔料カラーフィルタの耐光性を高めることができる。本発明の好ましい態様によれば、組み合わされる光源としては、OLED、CCFL、およびLED等が挙げられる。また、基材は光出射側にあるため、光透過性の高い透明基材が用いられる。例えば、ガラス、石英、または各種の樹脂等の光透過性の高い材料からなる透明基材が挙げられる。
Color filter The color filter according to the present invention is formed on a base material, a colored layer formed on the base material and containing a pigment as a coloring material, and a surface of the base material opposite to the colored layer. A wavelength of 50% transmittance of the ultraviolet blocking layer is 400 nm or more, and is shorter than the wavelength of the light emission peak on the shortest wavelength side in the visible light region of the combined light source by 25 nm or more. It is located on the wavelength side. According to a preferred embodiment, the lower limit value of the wavelength of 50% transmittance of the ultraviolet blocking layer is preferably 410 nm or more, and the upper limit value is the emission peak on the shortest wavelength side in the visible light region of the combined light source light. From the wavelength, it is preferably on the short wavelength side of 30 nm or more. The transmittance of the ultraviolet blocking layer at a wavelength of 300 nm to 380 nm is preferably 10% or less, more preferably 5% or less, and the transmittance at a wavelength of 450 nm is preferably 80% or more, more preferably It is 85% or more, more preferably 90% or more, and the transmittance at a wavelength of 480 nm to 600 nm is preferably 90% or more, more preferably 95% or more. In another preferred embodiment, the transmittance of the ultraviolet blocking layer is preferably 80% or more, more preferably 85% or more, and further preferably 90% or more at the wavelength of the light emission peak on the shortest wavelength side. is there. Thus, blue light can be used effectively by adjusting the transmittance of the ultraviolet blocking layer according to the emission peak of the light source light combined. Furthermore, the wavelength of the light emission peak on the shortest wavelength side in the visible light region of the combined light source light is preferably in the range of 425 nm to 480 nm, more preferably in the range of 430 nm to 470 nm. When there are a plurality of emission peaks in the range of 425 nm to 480 nm, the emission peak on the shortest wavelength side in the visible light region of the combined light source light indicates the peak having the strongest relative emission intensity. To do. If the wavelength of the transmittance of 50% of the ultraviolet blocking layer is 400 nm or more, and the wavelength of the emission peak on the shortest wavelength side in the visible light region of the combined light source is 25 nm or more shorter wavelength side Can be effectively blocked, and external light can be prevented in the short wavelength region of visible light, and the light resistance of the pigment color filter can be improved. According to a preferred aspect of the invention, the combined light sources include OLEDs, CCFLs, LEDs, and the like. Moreover, since the base material is on the light emitting side, a transparent base material with high light transmittance is used. For example, the transparent base material which consists of material with high light transmittances, such as glass, quartz, or various resin, is mentioned.

本発明においては、紫外線遮断層の吸収波長を長波長側にシフトさせることにより、可視光領域における400nm付近の光線を吸収させることができる。通常、このような可視光領域において吸収特性を示す紫外線遮断層は、黄色味で着色されるため、ディスプレイのような光学機器用途で汎用品とはならない。しかしながら、OLEDの発光ピークの内、最も短波長側に位置するピークとの位置関係により、最も相応しい吸収特性を設定することが可能である。組み合わされる光源光がOLEDの場合には、紫外線遮断層が遮光する領域にもともと発光強度がほとんどないため、いかなる分光特性カラーフィルタを積層しても、カラーフィルタによる色調調整効果にはほとんど影響を与えない。ここで、一般的なRGB3色発光型のOLEDの発光輝度分布を図1に示す。青色発光の強度は、ピークの波長よりも長波長側で比較的に緩やかに減少するが、短波長側では急峻に強度が減少している。ピークの波長よりも20nm以上短波長側の強度は、ほとんど輝度的に影響を与えないレベルである。   In the present invention, by shifting the absorption wavelength of the ultraviolet blocking layer to the long wavelength side, light in the vicinity of 400 nm in the visible light region can be absorbed. Usually, such an ultraviolet blocking layer exhibiting absorption characteristics in the visible light region is colored yellow, so that it is not a general-purpose product for use in optical equipment such as a display. However, the most suitable absorption characteristic can be set according to the positional relationship with the peak located on the shortest wavelength side among the emission peaks of the OLED. When the combined light source is an OLED, there is almost no light emission intensity in the area shielded by the UV blocking layer. Therefore, even if any spectral color filter is laminated, the color tone adjustment effect by the color filter is hardly affected. Absent. Here, FIG. 1 shows a light emission luminance distribution of a general RGB three-color light emission type OLED. The intensity of blue light emission decreases relatively slowly on the longer wavelength side than the peak wavelength, but sharply decreases on the shorter wavelength side. The intensity on the short wavelength side of 20 nm or more from the peak wavelength is a level that hardly affects luminance.

本発明の好ましい態様によれば、着色層は、好ましくは各色の着色層を含むものであり、例えば、青色着色層、赤色着色層、および緑色着色層を含むものである。本発明の好ましい態様によれば、青色着色層は、色材として、顔料を含むことが好ましく、レーキ顔料を含むことがより好ましい。例えば、青色を呈する顔料として、C.I.ピグメントブルー25(ジアニシジンブルー等)の如きジスアゾ系顔料、C.I.ピグメントブルー15(フタロシアニンブルー等)の如きフタロシアニン顔料、C.I.ピグメントブルー60(インダントロンブルー等)の如きアントラキノン系顔料、およびC.I.ピグメントブルー18(アルカリブルーV−5:1)の如きアルカリブルー顔料、更にレーキ顔料として、C.I.ピグメントブルー1、C.I.ピグメントブルー2、C.I.ピグメントブルー3、C.I.ピグメントブルー9、C.I.ピグメントブルー10、C.I.ピグメントブルー11、C.I.ピグメントブルー12、C.I.ピグメントブルー14、およびC.I.ピグメントブルー24等が挙げられる。このような顔料によれば、カラーフィルタの青色画素に関して高い色純度を確保しつつ高い透過率および耐光性を実現することができる。   According to a preferred embodiment of the present invention, the colored layer preferably includes colored layers of each color, and includes, for example, a blue colored layer, a red colored layer, and a green colored layer. According to the preferable aspect of this invention, it is preferable that a blue colored layer contains a pigment as a coloring material, and it is more preferable that a lake pigment is included. For example, C.I. I. Disazo pigments such as C.I. Pigment Blue 25 (Dianisidine Blue, etc.); I. Phthalocyanine pigments such as C.I. Pigment Blue 15 (phthalocyanine blue, etc.); I. Anthraquinone pigments such as C.I. Pigment Blue 60 (Indantron Blue, etc.); I. As an alkali blue pigment such as CI Pigment Blue 18 (Alkali Blue V-5: 1), and a lake pigment, C.I. I. Pigment blue 1, C.I. I. Pigment blue 2, C.I. I. Pigment blue 3, C.I. I. Pigment blue 9, C.I. I. Pigment blue 10, C.I. I. Pigment blue 11, C.I. I. Pigment blue 12, C.I. I. Pigment blue 14 and C.I. I. And CI Pigment Blue 24. According to such a pigment, high transmittance and light resistance can be realized while ensuring high color purity with respect to the blue pixel of the color filter.

本発明の好ましい態様によれば、青色着色層は、色材として、コンプレックスアシッドでレーキ化した顔料を含むことがさらに好ましい。コンプレックスアシッドとしては、燐タングステン酸、燐モリブデン酸、燐タングステン・モリブデン酸等を挙げることができる。上記の顔料の中で、コンプレックスアシッドを沈澱剤とし、分子中に対イオンとして存在する、C.I.ピグメントブルー1、C.I.ピグメントブルー2、C.I.ピグメントブルー3、C.I.ピグメントブルー9、C.I.ピグメントブルー10、C.I.ピグメントブルー11、C.I.ピグメントブルー12、C.I.ピグメントブルー14等が耐光性の点で好ましく、燐タングステン・モリブデン酸でレーキしたC.I.ピグメントブルー1、C.I.ピグメントブルー2、C.I.ピグメントブルー3、C.I.ピグメントブルー9、C.I.ピグメントブルー10が特に好ましい。このようなコンプレックスアシッドでレーキした顔料を用いることで、耐光性をより向上させることができる。好ましい態様では、顔料の含有量は、顔料フォトレジストの全量に対して5〜40質量%である。   According to a preferred embodiment of the present invention, the blue colored layer further preferably contains a pigment raked with a complex acid as a coloring material. Examples of the complex acid include phosphotungstic acid, phosphomolybdic acid, and phosphotungsten / molybdic acid. Among the above pigments, complex acid is used as a precipitant and exists as a counter ion in the molecule. I. Pigment blue 1, C.I. I. Pigment blue 2, C.I. I. Pigment blue 3, C.I. I. Pigment blue 9, C.I. I. Pigment blue 10, C.I. I. Pigment blue 11, C.I. I. Pigment blue 12, C.I. I. Pigment Blue 14 and the like are preferable in terms of light resistance, and C.I. I. Pigment blue 1, C.I. I. Pigment blue 2, C.I. I. Pigment blue 3, C.I. I. Pigment blue 9, C.I. I. Pigment Blue 10 is particularly preferable. Light resistance can be further improved by using a pigment raked with such complex acid. In a preferred embodiment, the pigment content is 5 to 40% by mass based on the total amount of the pigment photoresist.

本発明の好ましい態様によれば、青色着色層は、色材として、染料を含んでもよく、例えば、メチン系染料、アントラキノン系染料、アゾ系染料、含金属アゾ系染料、トリアリールメタン系染料、およびフタロシアニン系染料からなる群から選択される少なくとも1種の染料を含んでもよい。このような染料によれば、カラーフィルタの青色画素に関して高い色純度を確保しつつ高い透過率を実現することができる。   According to a preferred embodiment of the present invention, the blue colored layer may contain a dye as a colorant, such as a methine dye, an anthraquinone dye, an azo dye, a metal-containing azo dye, a triarylmethane dye, And at least one dye selected from the group consisting of phthalocyanine dyes. According to such a dye, high transmittance can be realized while ensuring high color purity for the blue pixel of the color filter.

本発明の好ましい態様によれば、赤色着色層または緑色着色層は、色材として顔料および/または染料を含むことが好ましい。例えば、赤色を呈する顔料として、C.I.ピグメントレッド3(トルイジンレッド等)の如きモノアゾ系顔料、C.I.ピグメントレッド38(ピラゾロンレッドB等)の如きジスアゾ顔料、C.I.ピグメントレッド53:1(レーキレッドC等)やC.I.ピグメントレッド57:1(ブリリアントカーミン6B)の如きアゾレーキ顔料、C.I.ピグメントレッド144(縮合アゾレッドBR等)の如き縮合アゾ顔料、C.I.ピグメントレッド174(フロキシンBレーキ等)の如き酸性染料レーキ顔料、C.I.ピグメントレッド81(ローダミン6G’レーキ等)の如き塩基性染料レーキ顔料、C.I.ピグメントレッド177(ジアントラキノニルレッド等)の如きアントラキノン系顔料、C.I.ピグメントレッド88(チオインジゴボルドー等)の如きチオインジゴ顔料、C.I.ピグメントレッド194(ペリノンレッド等)の如きペリノン顔料、C.I.ピグメントレッド149(ペリレンスカーレット等)の如きペリレン顔料、C.I.ピグメントバイオレット19(無置換キナクリドン)、C.I.ピグメントレッド122(キナクリドンマゼンタ等)の如きキナクリドン顔料、C.I.ピグメントレッド180(イソインドリノンレッド2BLT等)の如きイソインドリノン顔料、およびC.I.ピグメントレッド83(マダーレーキ等)の如きアリザリンレーキ顔料等が挙げられる。また、緑色を呈する顔料として、C.I.ピグメントグリーン7(フタロシアニングリーン)、C.I.ピグメントグリーン36(フタロシアニングリーン)の如きフタロシアニン顔料、およびC.I.ピグメントグリーン8(ニトロソグリーン)等の如きアゾ金属錯体顔料等が挙げられる。さらに、染料として、酸性染料、直接染料、分散染料、油溶性染料、含金属油溶性染料、および昇華性色素等の有機染料を挙げることができる。具体的には、例えば、アゾ系、アントラキノン系、ベンゾジフラン系、および縮合メチン系等が挙げられる。このような赤色または緑色着色層においては、染料を含むことでカラーフィルタのより高い透過性が得られ、顔料を含むことでより高い耐光性および耐熱性が得られる。   According to the preferable aspect of this invention, it is preferable that a red colored layer or a green colored layer contains a pigment and / or dye as a coloring material. For example, C.I. I. Monoazo pigments such as CI Pigment Red 3 (Toluidine Red, etc.); I. Disazo pigments such as C.I. Pigment Red 38 (Pyrazolone Red B, etc.); I. Pigment Red 53: 1 (Lake Red C, etc.) and C.I. I. Azo lake pigments such as C.I. Pigment Red 57: 1 (Brilliant Carmine 6B); I. Condensed azo pigments such as C.I. Pigment Red 144 (condensed azo red BR, etc.); I. Acidic dye lake pigments such as C.I. Pigment Red 174 (Phloxine B Lake, etc.); I. Basic dye lake pigments such as C.I. Pigment Red 81 (Rhodamine 6G 'lake, etc.); I. Anthraquinone pigments such as C.I. Pigment Red 177 (eg, dianthraquinonyl red); I. Thioindigo pigments such as C.I. Pigment Red 88 (Thioindigo Bordeaux, etc.); I. Perinone pigments such as C.I. Pigment Red 194 (perinone red, etc.); I. Perylene pigments such as C.I. Pigment Red 149 (perylene scarlet, etc.); I. Pigment violet 19 (unsubstituted quinacridone), C.I. I. Quinacridone pigments such as CI Pigment Red 122 (quinacridone magenta, etc.); I. Isoindolinone pigments such as C.I. Pigment Red 180 (Isoindolinone Red 2BLT, etc.); I. And alizarin lake pigments such as CI Pigment Red 83 (Mada Lake, etc.). Further, as a pigment exhibiting green, C.I. I. Pigment green 7 (phthalocyanine green), C.I. I. Phthalocyanine pigments such as CI Pigment Green 36 (phthalocyanine green), and C.I. I. And azo metal complex pigments such as CI Pigment Green 8 (Nitroso Green). Furthermore, examples of the dye include organic dyes such as acid dyes, direct dyes, disperse dyes, oil-soluble dyes, metal-containing oil-soluble dyes, and sublimable dyes. Specific examples include azo, anthraquinone, benzodifuran, and condensed methine. In such a red or green colored layer, a higher transmittance of the color filter can be obtained by including a dye, and higher light resistance and heat resistance can be obtained by including a pigment.

本発明の好ましい態様によれば、紫外線遮断層が、紫外線防止フィルムから形成されてなることが好ましい。本発明においては、市販の紫外線防止フィルムを用いることもでき、例えば、TACフィルムとしては、コニカミノルタ社製のKC4UX2M、および富士フィルム社製のフジタックなどが挙げられる。UVカットフィルムとしては、富士フィルム社製のUVガード、リンテック社製のルミクール1501などが挙げられる。また、紫外線吸収剤としては、チバ・ジャパン社Tinuvinシリーズなどを使用できる。このような紫外線防止フィルムによれば、表示面からの紫外線の入射を遮断することができるので、カラーフィルタに含まれる色材(顔料および/または染料)の退色をより効果的に防止することができる。なお、紫外線遮断層がフィルム型である場合には、基材と紫外線遮断層の間に、接着層をさらに含むことが好ましい。接着層は、紫外線硬化型のアクリル樹脂系接着剤、二液架橋型のアクリル樹脂系接着剤、および熱硬化型のエポキシ樹脂系接着剤等の接着層形成材料を用いて形成することができる。   According to a preferred embodiment of the present invention, it is preferable that the ultraviolet blocking layer is formed from an ultraviolet protective film. In the present invention, a commercially available UV protection film can also be used. For example, examples of the TAC film include KC4UX2M manufactured by Konica Minolta and Fujitac manufactured by Fuji Film. Examples of the UV cut film include a UV guard manufactured by Fuji Film, Lumicool 1501 manufactured by Lintec. Moreover, as an ultraviolet absorber, Ciba Japan Tinuvin series etc. can be used. According to such an ultraviolet prevention film, since the incidence of ultraviolet rays from the display surface can be blocked, the fading of the color material (pigment and / or dye) contained in the color filter can be more effectively prevented. it can. When the ultraviolet blocking layer is a film type, it is preferable to further include an adhesive layer between the substrate and the ultraviolet blocking layer. The adhesive layer can be formed using an adhesive layer forming material such as an ultraviolet curable acrylic resin adhesive, a two-component cross-linking acrylic resin adhesive, and a thermosetting epoxy resin adhesive.

本発明の好ましい態様によれば、赤色、緑色、および青色を含む微細にパターニングされた画素からなり、青色画素が上記のカラーフィルタによって構成される、ディスプレイ装置用カラーフィルタが好ましい。   According to a preferred aspect of the present invention, a color filter for a display device, which is composed of finely patterned pixels including red, green, and blue, and in which the blue pixels are configured by the color filter described above, is preferable.

カラーフィルタの製造方法
本発明によるカラーフィルタの製造方法は特に限定されないが、以下に示される好ましい態様に従い行うことができる。すなわち、本発明の好ましい態様によれば、まず、基材上に顔料フォトレジストを塗布し、減圧乾燥後、プリベークして、溶剤を除去する。顔料フォトレジストの塗布には、従来公知の方法を用いることでき、例えばスピンコート法、印刷法、インクジェット法、バーコート法、スプレー法、ダイコート法、ビードコート法、およびスリット&スピンコート法等が挙げられる。いずれの手法であっても、均一な塗膜を得るため、塗布液が一定の粘度になるように、溶剤によって希釈/粘度調整してもよい。続いて、紫外線を露光して、顔料フォトレジストを硬化させる。パターニングを行う際は、フォトマスクを介してパターン露光し、引き続いて0.05〜0.5%KOH水溶液を用いたスプレー現像を行う。さらに、焼成することで着色層を基材上に形成させることができる。なお、プリベークは70〜120℃、1〜10分間の条件で行うことが好ましく、紫外線の露光は254〜360nmの発光ピークを有する紫外線により30〜3000mJ/cmの露光量で行うことが好ましい。また、顔料フォトレジストは、上記の顔料と、モノマーと、ポリマーと、溶剤と、所望により界面活性剤、光重合開始剤、顔料誘導体、および分散剤等の少なくとも1種とを含むことができる。
Method for Producing Color Filter The method for producing a color filter according to the present invention is not particularly limited, but can be carried out according to a preferred embodiment shown below. That is, according to a preferred embodiment of the present invention, first, a pigment photoresist is applied on a substrate, dried under reduced pressure, and pre-baked to remove the solvent. A conventionally known method can be used for applying the pigment photoresist, such as a spin coating method, a printing method, an ink jet method, a bar coating method, a spray method, a die coating method, a bead coating method, and a slit & spin coating method. Can be mentioned. In any method, in order to obtain a uniform coating film, dilution / viscosity adjustment with a solvent may be performed so that the coating solution has a constant viscosity. Subsequently, UV light is exposed to cure the pigment photoresist. When patterning is performed, pattern exposure is performed through a photomask, followed by spray development using a 0.05 to 0.5% KOH aqueous solution. Furthermore, a colored layer can be formed on a base material by baking. In addition, it is preferable to perform prebaking on 70-120 degreeC and the conditions for 1 to 10 minutes, and it is preferable to perform exposure of an ultraviolet-ray with the exposure amount of 30-3000 mJ / cm < 2 > by the ultraviolet-ray which has a 254-360 nm emission peak. In addition, the pigment photoresist can contain the above-described pigment, monomer, polymer, solvent, and at least one of a surfactant, a photopolymerization initiator, a pigment derivative, and a dispersant, if desired.

上記のモノマーとしては、例えば、アリルアクリレート、ベンジルアクリレート、ブトキシエチルアクリレート、ブトキシエチレングリコールアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、ジシクロペンタニルアクリレート、2−エチルヘキシルアクリレート、グリセロールアクリレート、グリシジルアクリレート、2−ヒドロキシエチルアクリレート、2−ヒドロシプロピルアクリレート、イソボニルアクリレート、イソデキシルアクリレート、イソオクチルアクリレート、ラウリルアクリレート、2−メトキシエチルアクリレート、メトキシエチレングリコールアクリレート、フェノキシエチルアクリレート、ステアリルアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、1,4−ブタンジオールジアクリレート、1,5−ペンタンジオールジアクリレート、1,6−ヘキサンジオールジアクリレート、1,3−プロパンジオールアクリレート、1,4−シクロヘキサンジオールジアクリレート、2,2−ジメチロールプロパンジアクリレート、グリセロールジアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、グリセロールトリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ポリオキシエチル化トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、ポリオキシプロピルトリメチロールプロパントリアクリレート、ブチレングリコールジアクリレート、1,2,4−ブタントリオールトリアクリレート、2,2,4−トリメチル−1,3−ペンタンジオールジアクリレート、ジアリルフマレート、1,10−デカンジオールジメチルアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、および、上記のアクリレート基をメタクリレート基に置換したもの、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、1−ビニル−2−ピロリドン、2−ヒドロキシエチルアクリロイルホスフェート、テトラヒドロフルフリールアクリレート、ジシクロペンテニルアクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルアクリレート、3−ブタンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ヒドロキシピバリン酸エステルネオペンチルグリコールジアクリレート、フェノール−エチレンオキサイド変性アクリレート、フェノール−プロピレンオキサイド変性アクリレート、N−ビニル−2−ピロリドン、ビスフェノールA−エチレンオキサイド変性ジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレートモノステアレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコールジアクリレート、トリメチロールプロパンプロピレンオキサド変性トリアクリレート、イソシアヌール酸エチレンオキサイド変性トリアクリレート、トリメチロールプロパンエチレンオキサイド変性トリアクリレート、ペンタエリスリトールペンタアクリレート、ペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート等のアクリレートモノマー、および、これらのアクリレート基をメタクリレート基に置換したもの、ポリウレタン構造を有するオリゴマーにアクリレート基を結合させたウレタンアクリレートオリゴマー、ポリエステル構造を有するオリゴマーにアクリレート基を結合させたポリエステルアクリレートオリゴマー、エポキシ基を有するオリゴマーにアクリレート基を結合させたエポキシアクリレートオリゴマー、ポリウレタン構造を有するオリゴマーにメタクリレート基を結合させたウレタンメタクリレートオリゴマー、ポリエステル構造を有するオリゴマーにメタクリレート基を結合させたポリエステルメタクリレートオリゴマー、エポキシ基を有するオリゴマーにメタクリレート基を結合させたエポキシメタクリレートオリゴマー、アクリレート基を有するポリウレタンアクリレート、アクリレート基を有するポリエステルアクリレート、アクリレート基を有するエポキシアクリレート樹脂、メタクリレート基を有するポリウレタンメタクリレート、メタクリレート基を有するポリエステルメタクリレート、ならびにメタクリレート基を有するエポキシメタクリレート樹脂等が挙げられる。本発明においては、市販のモノマーを用いることもでき、例えば、SR399(サートマー(株)製)が好ましい。好ましい態様では、モノマーの含有量は、顔料フォトレジストの全量に対して2.0〜10.0質量%である。   Examples of the monomer include allyl acrylate, benzyl acrylate, butoxyethyl acrylate, butoxyethylene glycol acrylate, cyclohexyl acrylate, dicyclopentanyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate, glycerol acrylate, glycidyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, 2 Hydroxypropyl acrylate, isobornyl acrylate, isodexyl acrylate, isooctyl acrylate, lauryl acrylate, 2-methoxyethyl acrylate, methoxyethylene glycol acrylate, phenoxyethyl acrylate, stearyl acrylate, ethylene glycol diacrylate, diethylene glycol diacrylate, 1 , 4-Butanegio Diacrylate, 1,5-pentanediol diacrylate, 1,6-hexanediol diacrylate, 1,3-propanediol acrylate, 1,4-cyclohexanediol diacrylate, 2,2-dimethylolpropane diacrylate, glycerol diacrylate Acrylate, tripropylene glycol diacrylate, glycerol triacrylate, trimethylolpropane triacrylate, polyoxyethylated trimethylolpropane triacrylate, pentaerythritol triacrylate, pentaerythritol tetraacrylate, triethylene glycol diacrylate, polyoxypropyltrimethylolpropane Triacrylate, butylene glycol diacrylate, 1,2,4-butanetriol triac 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diacrylate, diallyl fumarate, 1,10-decanediol dimethyl acrylate, dipentaerythritol hexaacrylate, dipentaerythritol pentaacrylate, and the above acrylate groups Substituted with a methacrylate group, γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 2-hydroxyethylacryloyl phosphate, tetrahydrofurfuryl acrylate, dicyclopentenyl acrylate, dicyclopentenyloxyethyl acrylate, 3-butanediol diacrylate, neopentyl glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, hydroxypivalate ester neopent Glycol diacrylate, phenol-ethylene oxide modified acrylate, phenol-propylene oxide modified acrylate, N-vinyl-2-pyrrolidone, bisphenol A-ethylene oxide modified diacrylate, pentaerythritol diacrylate monostearate, tetraethylene glycol diacrylate, polypropylene Acrylate monomers such as glycol diacrylate, trimethylolpropane propylene oxide modified triacrylate, isocyanuric acid ethylene oxide modified triacrylate, trimethylolpropane ethylene oxide modified triacrylate, pentaerythritol pentaacrylate, pentaerythritol hexaacrylate, pentaerythritol tetraacrylate , And those obtained by substituting these acrylate groups with methacrylate groups, urethane acrylate oligomers in which an acrylate group is bonded to an oligomer having a polyurethane structure, polyester acrylate oligomers in which an acrylate group is bonded to an oligomer having a polyester structure, and having an epoxy group Epoxy acrylate oligomers with acrylate groups bonded to oligomers, urethane methacrylate oligomers with methacrylate groups bonded to oligomers with polyurethane structures, polyester methacrylate oligomers with methacrylate groups bonded to oligomers with polyester structures, and oligomers with epoxy groups Epoxy methacrylate oligomer bonded with methacrylate group, Polyureta having acrylate group Acrylate, polyester acrylate having an acrylate group, epoxy acrylate resin having an acrylate group, polyurethane methacrylate having a methacrylate group, polyester methacrylate having a methacrylate group, and epoxy methacrylate resin having a methacrylate group. In the present invention, commercially available monomers can also be used. For example, SR399 (manufactured by Sartomer Co., Ltd.) is preferable. In a preferred embodiment, the monomer content is 2.0 to 10.0% by mass with respect to the total amount of the pigment photoresist.

上記のポリマーとしては、例えば、エチレン−酢酸ビニル共重合体、エチレン−塩化ビニル共重合体、エチレンビニル共重合体、ポリスチレン、アクリロニトリル−スチレン共重合体、ABS樹脂、ポリメタクリル酸樹脂、エチレンメタクリル酸樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、塩素化塩化ビニル、ポリビニルアルコール、セルロースアセテートプロピオネート、セルロースアセテートブチレート、ナイロン6、ナイロン66、ナイロン12、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、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルサルフォン、ポリフェニレンサルファイド、ポリアリレート、ポリビニルブチラール、エポキシ樹脂、フェノキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリアミック酸樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂等、および、重合可能なモノマーであるメチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、n−プロピルアクリレート、n−プロピルメタクリレート、イソプロピルアクリレート、イソプロピルメタクリレート、sec-ブチルアクリレート、sec-ブチルメタクリレート、イソブチルアクリレート、イソブチルメタクリレート、tert−ブチルアクリレート、tert−ブチルメタクリレート、n−ペンチルアクリレート、n−ペンチルメタクリレート、n−ヘキシルアクリレート、n−ヘキシルメタクリレート、2−エチルヘキシルアクリレート、2−エチルヘキシルメタクリレート、n−オクチルアクリレート、n−オクチルメタクリレート、n−デシルアクリレート、n−デシルメタクリレート、2−ヒドロキシエチルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、スチレン、α−メチルスチレン、N−ビニル−2−ピロリドン、グリシジル(メタ)アクリレートの1種以上と、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸の2量体(例えば、東亜合成化学(株)製M−5600)、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、ビニル酢酸、ならびにこれらの酸無水物等が挙げられる。好ましい態様では、ポリマーの含有量は顔料フォトレジストの全量に対して2.0〜5.0質量%であり、ポリマーとしては、ベンジルメタクリレート、スチレン、アクリル酸、および2−ヒドロキシエチルメタクリレートからなる共重合体に2−メタクリロイルオキシエチルイソシアネートを加えたものが用いられる。なお、好ましくは、該共重合体の各成分のモル比は、ベンジルメタクリレート:スチレン:アクリル酸:2−ヒドロキシエチルメタクリレート=10〜20:30〜40:25〜35:10〜20であり、該共重合体100モルに対して2−メタクリロイルオキシエチルイソシアネートは10〜20モル加えられる。   Examples of the polymer include ethylene-vinyl acetate copolymer, ethylene-vinyl chloride copolymer, ethylene vinyl copolymer, polystyrene, acrylonitrile-styrene copolymer, ABS resin, polymethacrylic acid resin, ethylene methacrylic acid. Resin, polyvinyl chloride resin, chlorinated vinyl chloride, polyvinyl alcohol, cellulose acetate propionate, cellulose acetate butyrate, nylon 6, nylon 66, nylon 12, polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polycarbonate, polyvinyl acetal, polyether ether Ketone, polyethersulfone, polyphenylene sulfide, polyarylate, polyvinyl butyral, epoxy resin, phenoxy resin, polyimide resin, polyamide Resin, polyamic acid resin, polyetherimide resin, phenol resin, urea resin, etc., and polymerizable monomers such as methyl acrylate, methyl methacrylate, ethyl acrylate, ethyl methacrylate, n-propyl acrylate, n-propyl methacrylate, isopropyl Acrylate, isopropyl methacrylate, sec-butyl acrylate, sec-butyl methacrylate, isobutyl acrylate, isobutyl methacrylate, tert-butyl acrylate, tert-butyl methacrylate, n-pentyl acrylate, n-pentyl methacrylate, n-hexyl acrylate, n-hexyl methacrylate 2-ethylhexyl acrylate, 2-ethylhexyl methacrylate, n-octyl acrylate, n-octyl One or more of methacrylate, n-decyl acrylate, n-decyl methacrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, benzyl methacrylate, styrene, α-methyl styrene, N-vinyl-2-pyrrolidone, glycidyl (meth) acrylate, acrylic acid, Examples thereof include methacrylic acid and dimers of acrylic acid (for example, M-5600 manufactured by Toa Gosei Chemical Co., Ltd.), itaconic acid, crotonic acid, maleic acid, fumaric acid, vinyl acetic acid, and acid anhydrides thereof. In a preferred embodiment, the content of the polymer is 2.0 to 5.0% by mass based on the total amount of the pigment photoresist, and the polymer is a co-polymer consisting of benzyl methacrylate, styrene, acrylic acid, and 2-hydroxyethyl methacrylate. What added 2-methacryloyloxyethyl isocyanate to the polymer is used. Preferably, the molar ratio of each component of the copolymer is benzyl methacrylate: styrene: acrylic acid: 2-hydroxyethyl methacrylate = 10-20: 30-40: 25-35: 10-20, 10-20 mol of 2-methacryloyloxyethyl isocyanate is added to 100 mol of the copolymer.

上記の溶剤としては、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、n−ブチルベンゼン、ジエチルベンゼン、およびテトラリン等の炭化水素類、メトキシベンゼン、1,2−ジメトキシベンゼン、およびジエチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、および2,4−ペンタンジオン等のケトン類、酢酸エチル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、およびγ−ブチロラクトン等のエステル類、2−ピロリドン、N−メチル−2−ピロリドン、ジメチルホルムアミド、およびジメチルアセトアミド等のアミド系溶媒、クロロホルム、ジクロロメタン、四塩化炭素、ジクロロエタン、テトラクロロエタン、トリトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、クロロベンゼン、およびオルソジクロロベンゼン等のハロゲン系溶媒、t−ブチルアルコール、ジアセトンアルコール、グリセリン、モノアセチン、エチレングリコール、トリエチレングリコール、ヘキシレングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチルセルソルブ、およびブチルセルソルブ等のアルコール類、ならびにフェノールおよびパラクロロフェノール等のフェノール類からなる群から選択される少なくとも1種が挙げられる。好ましい態様では、溶剤の含有量は、顔料フォトレジストの全量に対して50〜90質量%である。また、単一種の溶媒を使用しただけでは、フォトレジスト組成物の溶解性が不充分である場合、あるいはフォトレジストを塗布する際における塗布の相手方となる素材(基材を構成する素材)が侵されるおそれがある場合等には、2種以上の溶媒を混合使用することによりこれらの不利益を回避することができる。   Examples of the solvent include hydrocarbons such as benzene, toluene, xylene, n-butylbenzene, diethylbenzene, and tetralin, ethers such as methoxybenzene, 1,2-dimethoxybenzene, and diethylene glycol dimethyl ether, acetone, and methyl ethyl ketone. Ketones such as methyl isobutyl ketone, cyclohexanone, and 2,4-pentanedione, esters such as ethyl acetate, ethylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol monoethyl ether acetate, and γ-butyrolactone, Amido solvents such as 2-pyrrolidone, N-methyl-2-pyrrolidone, dimethylformamide, and dimethylacetamide, chloroform , Dichloromethane, carbon tetrachloride, dichloroethane, tetrachloroethane, tritrichloroethylene, tetrachloroethylene, chlorobenzene, and orthodichlorobenzene, and other halogenated solvents, t-butyl alcohol, diacetone alcohol, glycerin, monoacetin, ethylene glycol, triethylene glycol, hexylene Examples include at least one selected from the group consisting of alcohols such as glycol, ethylene glycol monomethyl ether, ethyl cellosolve, and butyl cellosolve, and phenols such as phenol and parachlorophenol. In a preferred embodiment, the content of the solvent is 50 to 90% by mass with respect to the total amount of the pigment photoresist. In addition, the use of a single solvent alone may cause the material to be coated (the material that constitutes the substrate) to be eroded when the solubility of the photoresist composition is insufficient or when the photoresist is applied. These disadvantages can be avoided by using a mixture of two or more solvents.

上記の界面活性剤としては、例えば、フッソ系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、およびアニオン系界面活性剤等が挙げられる。好ましい態様では、界面活性剤の含有量は、顔料フォトレジストの全量に対して0.03〜3.0質量%である。   Examples of the surfactant include a fluorine-based surfactant, a nonionic surfactant, a cationic surfactant, and an anionic surfactant. In a preferred embodiment, the content of the surfactant is 0.03 to 3.0% by mass with respect to the total amount of the pigment photoresist.

上記の光重合開始剤としては、ラジカル重合性開始剤を用いることができる。ラジカル重合性開始剤は、紫外線等のエネルギーによりフリーラジカルを発生するものであり、例えば、ベンジル(ビベンゾイルとも言う)、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、ベンゾイル安息香酸メチル、4−ベンゾイル−4’−メチルジフェニルサルファイド、ベンジルメチルケタール、ジメチルアミノメチルベンゾエート、2−n−ブトキシエチル−4−ジメチルアミノベンゾエート、p−ジメチルアミノ安息香酸イソアミル、3,3’−ジメチル−4−メトキシベンゾフェノン、メチロベンゾイルフォーメート、2−メチル−1−(4−(メチルチオ)フェニル)−2−モルフォリノプロパン−1−オン、2−ベンジル−2−ジメチルアミノ−1−(4−モルフォリノフェニル)−ブタン−1−オン、1−(4−ドデシルフェニル)−2ヒドロキシ−2−メチルプロパン−1−オン、1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2−ヒドロキシ−2−メチル−1フェニルプロパン−1−オン、1−(4−イソプロピルフェニル)−2−ヒドロキシ−2−メチルプロパン−1−オン、2−クロロチオキサントン、2,4−ジエチルチオキサントン、2,4−ジイソプロピルチオキサントン、2,4−ジメチルチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、1−クロロ−4−プロポキシチオキサントン等が挙げられる。本発明においては、市販の光重合開始剤を用いることもでき、例えば、イルガキュア184、イルガキュア369、イルガキュア651、イルガキュア907(いずれも、チバ・スペシャリティー・ケミカルズ社製)、ダロキュアー(メルク社製)、アデカ1717(旭電化工業株式会社製)等のケトン系化合物、および2,2’−ビス(o−クロロフェニル)−4,5,4’−テトラフェニル−1,2’ビイミダゾール(黒金化成株式会社製)等のビイミダゾール系化合物が好ましい。好ましい態様では、光重合開始剤の含有量は、顔料フォトレジストの全量に対して1.0〜5.0質量%である。   As the photopolymerization initiator, a radical polymerizable initiator can be used. The radical polymerizable initiator generates free radicals by energy such as ultraviolet rays. For example, benzyl (also called bibenzoyl), benzoin isobutyl ether, benzoin isopropyl ether, benzophenone, benzoylbenzoic acid, methyl benzoylbenzoate, 4 -Benzoyl-4'-methyldiphenyl sulfide, benzylmethyl ketal, dimethylaminomethylbenzoate, 2-n-butoxyethyl-4-dimethylaminobenzoate, isoamyl p-dimethylaminobenzoate, 3,3'-dimethyl-4-methoxy Benzophenone, methylobenzoyl formate, 2-methyl-1- (4- (methylthio) phenyl) -2-morpholinopropan-1-one, 2-benzyl-2-dimethylamino-1- (4-mol Olinophenyl) -butan-1-one, 1- (4-dodecylphenyl) -2hydroxy-2-methylpropan-1-one, 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenylpropane-1 -One, 1- (4-isopropylphenyl) -2-hydroxy-2-methylpropan-1-one, 2-chlorothioxanthone, 2,4-diethylthioxanthone, 2,4-diisopropylthioxanthone, 2,4-dimethylthioxanthone , Isopropylthioxanthone, 1-chloro-4-propoxythioxanthone and the like. In the present invention, a commercially available photopolymerization initiator can also be used. For example, Irgacure 184, Irgacure 369, Irgacure 651, Irgacure 907 (all manufactured by Ciba Specialty Chemicals), Darocur (Merck) , Adeka 1717 (manufactured by Asahi Denka Kogyo Co., Ltd.) and the like, and 2,2′-bis (o-chlorophenyl) -4,5,4′-tetraphenyl-1,2′biimidazole (black gold chemical) Biimidazole compounds such as those manufactured by KK are preferred. In a preferred embodiment, the content of the photopolymerization initiator is 1.0 to 5.0% by mass with respect to the total amount of the pigment photoresist.

上記の顔料誘導体としては、例えば、顔料骨格にスルホン酸基、スルホン酸アミド基、カルボン酸基、アミド基、およびイミド基等を持つものが挙げられる。なお、顔料誘導体とは、顔料の分散性を高める効果を有するものである。本発明においては、市販の顔料誘導体を用いることもでき、例えば、ソルスパース12000(ゼネカ(株)製)、ソルスパース5000(アビシア社製)、およびソルスパース22000(アビシア社製)が好ましい。好ましい態様では、顔料誘導体の含有量は、顔料フォトレジストの全量に対して0.05〜10質量%である。   Examples of the pigment derivative include those having a sulfonic acid group, a sulfonic acid amide group, a carboxylic acid group, an amide group, and an imide group in the pigment skeleton. In addition, a pigment derivative has an effect which improves the dispersibility of a pigment. In the present invention, commercially available pigment derivatives can also be used. For example, Solsperse 12000 (manufactured by Geneca), Solsperse 5000 (manufactured by Avisia), and Solsperse 22000 (manufactured by Abyssia) are preferable. In a preferred embodiment, the content of the pigment derivative is 0.05 to 10% by mass with respect to the total amount of the pigment photoresist.

上記の分散剤としては、例えば、カチオン系、アニオン系、ノニオン系、両性、およびポリマー系等の分散剤が挙げられる。本発明においては、市販の分散剤を用いることもでき、例えば、ソルスパース24000(ゼネカ(株)製)、ソルスパース20000(ゼネカ(株)製)、およびDisperbyk−160(ビックケミー・ジャパン(株)製)が好ましい。好ましい態様では、分散剤の含有量は、顔料フォトレジストの全量に対して0.1〜50質量%である。これらの分散剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。   Examples of the dispersant include cationic, anionic, nonionic, amphoteric, and polymer dispersants. In the present invention, commercially available dispersants can also be used, for example, Solsperse 24000 (manufactured by Geneca Corporation), Solsperse 20000 (manufactured by Geneca Corporation), and Disperbyk-160 (manufactured by Big Chemie Japan Corporation). Is preferred. In a preferred embodiment, the content of the dispersant is 0.1 to 50% by mass with respect to the total amount of the pigment photoresist. These dispersants can be used alone or in admixture of two or more.

ディスプレイ装置
本発明によるディスプレイ装置は、基材と、前記基材上に形成された、色材として顔料を含む着色層と、前記基材の、前記着色層と反対側の面に形成された、紫外線遮断層とを含んでなり、前記紫外線遮断層の透過率50%の波長が、400nm以上であり、かつ組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークの波長から25nm以上短波長側に位置するカラーフィルタを具備するものである。好ましい態様によれば、ディスプレイ装置は、有機ELディスプレイである。有機ELディスプレイは、青色、赤色、および緑色の3色の発光体を含む発光素子を有し、ディスプレイ装置の青色表示が、青色発光体と、上記のカラーフィルタとの組み合わせにより構成されるものであることが好ましい。本発明の好ましい態様によれば、有機ELディスプレイは、カラーフィルタと有機EL発光体とを接着剤により接着させたものである。接着剤としては、上記の接着層形成材料を用いることができ、例えば、主剤(SKダイン2094、綜研化学社製)と硬化剤(E−AX、綜研化学社製)の二液混合型であるアクリル系接着剤を用いることができる。このような有機ELディスプレイによれば、OLED光源の青色発光ピーク波長でのカラーフィルタの透過率が高いため、青色発光をより効率的に利用することができ、青色画素に関して十分な性能を実現することができる。
Display device A display device according to the present invention is formed on a surface of a base material, a colored layer formed on the base material and containing a pigment as a coloring material, and on the surface of the base material opposite to the colored layer. A wavelength of 50% transmittance of the ultraviolet blocking layer is 400 nm or more, and is shorter than the wavelength of the light emission peak on the shortest wavelength side in the visible light region of the combined light source by 25 nm or more. A color filter located on the wavelength side is provided. According to a preferred embodiment, the display device is an organic EL display. The organic EL display has a light emitting element including light emitters of three colors of blue, red, and green, and the blue display of the display device is configured by a combination of a blue light emitter and the above color filter. Preferably there is. According to a preferred embodiment of the present invention, the organic EL display is obtained by bonding a color filter and an organic EL light emitter with an adhesive. As the adhesive, the above-mentioned adhesive layer forming material can be used, for example, a two-component mixed type of a main agent (SK Dyne 2094, manufactured by Soken Chemical Co., Ltd.) and a curing agent (E-AX, manufactured by Soken Chemical Co., Ltd.). An acrylic adhesive can be used. According to such an organic EL display, since the transmittance of the color filter at the blue light emission peak wavelength of the OLED light source is high, blue light emission can be used more efficiently, and sufficient performance can be realized with respect to blue pixels. be able to.

ここで、本発明のカラーフィルタを具備するディスプレイ装置の典型的な断面図を図2に示す。図2に示される有機ELディスプレイは、基材(1)上に青色着色層(2)、緑色着色層(3)、および赤色着色層(4)、ならびに各色間にブラックストライプ層(5)が所定のパターンで形成され、基材上の前記着色層と反対側の面に紫外線遮断層(12)が形成されてなるカラーフィルタ(6)と、青色発光体(7)、緑色発光体(8)、および赤色発光体(9)の3色の発光体を含む発光素子(10)とが、接着層(11)を介して積層されてなるものである。   Here, FIG. 2 shows a typical sectional view of a display device having the color filter of the present invention. The organic EL display shown in FIG. 2 has a blue colored layer (2), a green colored layer (3), and a red colored layer (4) on the substrate (1), and a black stripe layer (5) between each color. A color filter (6) formed with a predetermined pattern and having an ultraviolet blocking layer (12) formed on the surface of the substrate opposite to the colored layer, a blue light emitter (7), and a green light emitter (8) ) And a light emitting element (10) including three color light emitters of a red light emitter (9) are laminated via an adhesive layer (11).

有機EL発光体の製造方法
有機EL発光体の製造方法は特に限定されないが、以下に示される好ましい態様に従い行うことができる。すなわち、基板上に、反射型陽極と、正孔注入層と、正孔輸送層と、発光層と、電子輸送層と、電子注入層とをこの順番にパターニングして青色発光層を製膜し、さらに、半透明な陰極と、保護層とをこの順番にベタ製膜して積層し、青色発光する有機EL発光体を製造することができる。
Manufacturing method of organic EL light- emitting body The manufacturing method of the organic EL light-emitting body is not particularly limited, but can be carried out according to the preferred embodiments shown below. That is, a blue light emitting layer is formed by patterning a reflective anode, a hole injection layer, a hole transport layer, a light emitting layer, an electron transport layer, and an electron injection layer in this order on a substrate. Furthermore, a semitransparent cathode and a protective layer are formed in this order in a solid film and laminated to produce an organic EL light emitting body that emits blue light.

上記の基板としては、スイッチング素子としてのTFTを有する無アルカリガラス基板を用いることができ、無アルカリガラス基板の厚さは、好ましくは0.5〜1.1mmである。上記の反射型陽極としては、ITO/Ag/ITOの積層構造からなる反射型陽極を用いることができ、好ましくは積層構造の各層の厚さがそれぞれ10〜150nmであり、好ましくは反射型電極の厚さは50〜300nmである。上記の正孔注入層としては、ビス(N−(1−ナフチル−N−フェニル)ベンジジン)(α−NPD)とMoOの共蒸着薄膜(MoOの体積濃度:20%)からなる正孔注入層を用いることができ、好ましくは正孔注入層の厚さは10〜400nmである。上記の正孔輸送層としては、α−NPDからなる正孔輸送層を用いることができ、好ましくは正孔輸送層の厚さは5〜200nmである。上記の発光層としては、ホスト材料として9,10−ジ−2−ナフチルアントラセン(DNA)、ゲスト材料として1−tert−ブチル―ペリレン(TBP)を用いてなる発光層を用いることができ、好ましくは、発光層の厚さは20〜60nmであり、さらにホスト材料とゲスト材料との配合割合が10:1〜100:1になるように調整することが好ましい。上記の電子輸送層としては、トリス(8−キノリノラト)アルミニウム錯体(Alq3)からなる電子輸送層を用いることができ、好ましくは電子輸送層の厚さは5〜200nmである。上記の電子注入層としては、LiFからなる電子注入層を用いることができ、好ましくは電子注入層の厚さは0.1〜1nmである。上記の半透明な陰極としては、MgAgからなる半透明な陰極を用いることができ、好ましくは半透明な陰極の厚さは1〜100nmである。上記の保護層としては、SiONからなる保護層を用いることができ、好ましくは保護層の厚さは50〜400nmである。 As said board | substrate, the alkali free glass substrate which has TFT as a switching element can be used, The thickness of a alkali free glass substrate becomes like this. Preferably it is 0.5-1.1 mm. As the reflection type anode, a reflection type anode having a laminated structure of ITO / Ag / ITO can be used. Preferably, the thickness of each layer of the laminated structure is 10 to 150 nm, preferably the reflection type electrode. The thickness is 50 to 300 nm. The hole injection layer is a hole made of a co-deposited thin film of bis (N- (1-naphthyl-N-phenyl) benzidine) (α-NPD) and MoO 3 (volume concentration of MoO 3 : 20%). An injection layer can be used, and preferably the thickness of the hole injection layer is 10 to 400 nm. As said hole transport layer, the hole transport layer which consists of (alpha) -NPD can be used, Preferably the thickness of a hole transport layer is 5-200 nm. As the above light emitting layer, a light emitting layer using 9,10-di-2-naphthylanthracene (DNA) as a host material and 1-tert-butyl-perylene (TBP) as a guest material can be used, and preferably The light emitting layer has a thickness of 20 to 60 nm, and is preferably adjusted so that the mixing ratio of the host material and the guest material is 10: 1 to 100: 1. As said electron carrying layer, the electron carrying layer which consists of a tris (8-quinolinolato) aluminum complex (Alq3) can be used, Preferably the thickness of an electron carrying layer is 5-200 nm. As said electron injection layer, the electron injection layer which consists of LiF can be used, Preferably the thickness of an electron injection layer is 0.1-1 nm. As the translucent cathode, a translucent cathode made of MgAg can be used, and the thickness of the translucent cathode is preferably 1 to 100 nm. As said protective layer, the protective layer which consists of SiON can be used, Preferably the thickness of a protective layer is 50-400 nm.

以下に、実施例と比較例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定解釈されるものではない。   EXAMPLES Hereinafter, the present invention will be described more specifically with reference to examples and comparative examples. However, the present invention is not limited to the following examples.

実施例1
カラーフィルタの製造
まず、以下の組成物を用いて青色パターン用顔料フォトレジストを調製した。
Example 1
Production of Color Filter First, a blue pattern pigment photoresist was prepared using the following composition.

青色パターン用顔料フォトレジスト
・青色顔料(BASF社製のレーキ顔料、ピグメントブルー1): 6.0質量部
・顔料誘導体(ゼネカ(株)製、ソルスパース12000): 0.6質量部
・分散剤(ゼネカ(株)製、ソルスパース24000): 2.4質量部
・モノマー(サートマー(株)製、SR399): 4.0質量部
・ポリマー: 5.0質量部
・光重合開始剤(チバガイギー社製、イルガキュア907): 1.4質量部
・光重合開始剤(2,2’−ビス(o−クロロフェニル)−4,5,4’,5’−テトラフェニル−1,2’−ビイミダゾール): 0.6質量部
・溶剤(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート): 80.0質量部
なお、上記ポリマーは、ベンジルメタクリレート:スチレン:アクリル酸:2−ヒドロキシエチルメタクリレート=15.6:37.0:30.5:16.9(モル比)の共重合体100モルに対して、2−メタクリロイルオキシエチルイソシアネートを16.9モル付加したものであり、重量平均分子量は42500である。
Blue pattern pigment photoresist / blue pigment (lake pigment manufactured by BASF, Pigment Blue 1): 6.0 parts by mass pigment derivative (manufactured by Zeneca Co., Ltd., Solsperse 12000): 0.6 parts by mass dispersant Zeneca Co., Ltd., Solsperse 24000): 2.4 parts by mass / monomer (Sartomer Co., Ltd., SR399): 4.0 parts by mass / polymer: 5.0 parts by mass / photopolymerization initiator (Ciba Geigy Corporation) Irgacure 907): 1.4 parts by mass / photopolymerization initiator (2,2′-bis (o-chlorophenyl) -4,5,4 ′, 5′-tetraphenyl-1,2′-biimidazole): 0 .6 parts by mass / solvent (propylene glycol monomethyl ether acetate): 80.0 parts by mass The above polymer is benzyl methacrylate: styrene: acrylic acid: 2-hydride 2-methacryloyloxyethyl isocyanate is added in an amount of 16.9 mol to 100 mol of a copolymer of xylethyl methacrylate = 15.6: 37.0: 30.5: 16.9 (molar ratio). The weight average molecular weight is 42500.

上記で調製した顔料フォトレジストを、基材である0.7mm厚のガラス基板(コーニング社製、1737)上にスピンコート法で塗布し、減圧乾燥後、80℃、5分間の条件でプリベークして溶剤を除去した。引き続き365nmの発光ピークを有する紫外線を、300mJ/cmの露光量でベタ露光して塗膜を硬化させた。さらに180℃のクリーンオーブン中で30分間焼成することにより、ガラス基板上に1.8μmの厚さで着色層を形成させた。 The pigment photoresist prepared above is applied by spin coating on a 0.7 mm thick glass substrate (Corning Corp., 1737) as a base material, dried under reduced pressure, and pre-baked at 80 ° C. for 5 minutes. The solvent was removed. Subsequently, ultraviolet rays having an emission peak of 365 nm were solid-exposed with an exposure amount of 300 mJ / cm 2 to cure the coating film. Furthermore, by baking for 30 minutes in a 180 degreeC clean oven, the colored layer was formed in the thickness of 1.8 micrometers on the glass substrate.

なお、顔料フォトレジストは、フォトマスクを介してパターン露光し、引き続いて0.1%KOH水溶液を用いたスプレー現像により、10μmオーダーでのパターニングが可能であった。これにより、カラーフィルタ用途として十分な解像性が確認できた。   The pigment photoresist could be patterned on the order of 10 μm by pattern exposure through a photomask and subsequent spray development using a 0.1% KOH aqueous solution. Thereby, sufficient resolution for a color filter application was confirmed.

さらに、ガラス基板の着色層と反対側の面に、紫外線防止フィルムとしてUVガード(富士フィルム社製)を1枚積層して紫外線遮断層を形成させ、カラーフィルタを得た。なお、本実施例においては有機EL素子とカラーフィルタとを接着する前に紫外線防止フィルムを積層させたが、有機EL素子とカラーフィルタとを接着した後に積層させても良い。   Furthermore, on the surface of the glass substrate opposite to the colored layer, one UV guard (manufactured by Fuji Film Co., Ltd.) was laminated as an ultraviolet prevention film to form an ultraviolet blocking layer, thereby obtaining a color filter. In this embodiment, the ultraviolet prevention film is laminated before adhering the organic EL element and the color filter, but they may be laminated after adhering the organic EL element and the color filter.

次に紫外線防止フィルムとしてのUVガード(富士フィルム社製)の分光特性を図3に示す。UVガードからなる紫外線遮断層の透過率50%の波長は421nmであり、組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側のピークトップ(449nm)から25nm以上短波長側に位置していることが解る。あわせて、実施例1で用いた青色発光層から発光する青色光の分光特性、およびUVガード透過後の青色発光の分光カーブを図3に示す。青色光は、UVガードによりほとんど影響を受けていないことが解る。   Next, FIG. 3 shows spectral characteristics of a UV guard (manufactured by Fuji Film Co., Ltd.) as an ultraviolet protection film. The wavelength of the transmittance of 50% of the UV blocking layer made of UV guard is 421 nm, and it is located on the short wavelength side by 25 nm or more from the peak top (449 nm) on the shortest wavelength side in the visible light region of the combined light source light. I understand. In addition, FIG. 3 shows the spectral characteristics of the blue light emitted from the blue light emitting layer used in Example 1, and the spectral curve of the blue light emission after the UV guard transmission. It can be seen that the blue light is hardly affected by the UV guard.

有機EL発光体の製造
基材1として、スイッチング素子としてのTFTを有する厚さ1.1mmの無アルカリガラス基板を準備した。その無アルカリガラス基板の上に、ITO(20nm)/Ag(100nm)/ITO(20nm)の積層構造からなる厚さ140nmの反射型陽極3と、ビス(N−(1−ナフチル−N−フェニル)ベンジジン)(α−NPD)とMoOの共蒸着薄膜(MoOの体積濃度:20%)からなる厚さ40nmの正孔注入層と、α−NPDからなる厚さ20nmの正孔輸送層と、ホスト材料として9,10−ジ−2−ナフチルアントラセン(DNA)、ゲスト材料として1−tert−ブチル―ペリレン(TBP)を用いてなる厚さ40nmの発光層と、トリス(8−キノリノラト)アルミニウム錯体(Alq3)からなる厚さ20nmの電子輸送層と、LiFからなる厚さ0.5nmの電子注入層とをその順番にパターニングして青色発光層を製膜し、さらに、MgAgからなる厚さ10nmの半透明な陰極と、SiONからなる厚さ100nmの保護層とをその順番にベタ製膜して積層し、青色発光する有機EL発光体を製造した。上記の発光層は、ホスト材料とゲスト材料との配合割合が20:1になるように調整した。なお、得られた発光体の発光輝度分布(OLED発光)を、分光輝度計SR−3(トプコン社製)で測定した結果を図4に示す。青色発光のピークトップは449nmとなり、ピークトップよりも短波長側では、急激に発光強度が減少する特性を示した。
A non-alkali glass substrate having a thickness of 1.1 mm having a TFT as a switching element was prepared as the organic EL light-emitting substrate 1. On the alkali-free glass substrate, a reflective anode 3 having a thickness of 140 nm having a laminated structure of ITO (20 nm) / Ag (100 nm) / ITO (20 nm) and bis (N- (1-naphthyl-N-phenyl) ) Benzidine) (α-NPD) and MoO 3 co-evaporated thin film (MoO 3 volume concentration: 20%), 40 nm thick hole injection layer, and α-NPD 20 nm thick hole transport layer And a light-emitting layer having a thickness of 40 nm using 9,10-di-2-naphthylanthracene (DNA) as a host material and 1-tert-butyl-perylene (TBP) as a guest material, and tris (8-quinolinolato) Blue light emission by patterning an electron transport layer made of aluminum complex (Alq3) with a thickness of 20 nm and an electron injection layer made of LiF with a thickness of 0.5 nm in that order. Further, a 10 nm thick translucent cathode made of MgAg and a protective layer of 100 nm thickness made of SiON are sequentially deposited in that order and laminated to obtain an organic EL light emitting element that emits blue light. Manufactured. The light emitting layer was adjusted so that the blending ratio of the host material and the guest material was 20: 1. In addition, the result of having measured the light emission luminance distribution (OLED light emission) of the obtained light-emitting body with the spectral luminance meter SR-3 (made by Topcon Corporation) is shown in FIG. The peak top of blue light emission was 449 nm, and the light emission intensity rapidly decreased on the shorter wavelength side than the peak top.

有機EL発光体とカラーフィルタとの積層
有機EL発光体とカラーフィルタとの積層用接着剤として、主剤(SKダイン2094、綜研化学社製)と硬化剤(E−AX、綜研化学社製)の二液混合型であるアクリル系接着剤を用意し、主剤100質量%に対し、硬化剤0.27質量%を添加し、更に30質量%の割合で希釈溶媒としてのメチルエチルケトンを加えた。調製した接着性組成物を、バーコーターを用いて、カラーフィルタの着色層側に塗布し、減圧乾燥により200Paまで減圧して溶剤成分を除去した。次にカラーフィルタを有機EL発光体に積層して接着し、実施例1の有機ELパネルとした。
Lamination of organic EL illuminant and color filter As an adhesive for laminating organic EL illuminant and color filter, main agent (SK Dyne 2094, manufactured by Soken Chemical Co., Ltd.) and curing agent (E-AX, manufactured by Soken Chemical Co., Ltd.) A two-component mixed acrylic adhesive was prepared, 0.27% by mass of a curing agent was added to 100% by mass of the main agent, and methyl ethyl ketone as a dilution solvent was further added at a rate of 30% by mass. The prepared adhesive composition was applied to the color layer side of the color filter using a bar coater, and the solvent component was removed by reducing the pressure to 200 Pa by vacuum drying. Next, the color filter was laminated on the organic EL light-emitting body and bonded to obtain the organic EL panel of Example 1.

また、本実施例では青色の単色発光のOLEDを用いているが、白色OLEDにおいても本発明は適用が可能である。すなわち、紫外線カットフィルムの透過率50%は可視光領域における短波長側、換言すれば青色領域にあり、青色領域よりも長波長側にあっては、その透過率はほとんど100%となるため、青色以外の発光成分には何ら影響を与えないためである。   In this embodiment, a blue monochromatic light emitting OLED is used. However, the present invention can also be applied to a white OLED. That is, the transmittance of the ultraviolet cut film is 50% in the short wavelength side in the visible light region, in other words, in the blue region, and in the longer wavelength side than the blue region, the transmittance is almost 100%. This is because the light emitting components other than blue are not affected at all.

実施例2
紫外線防止フィルムとして、UVガード(富士フィルム社製)の替わりにKC4UX2M(コニカミノルタ社製、TACフィルム)を4枚積層した以外は、実施例1と同様にして耐光性試験に供した。紫外線遮断層の透過率50%の波長は404nmであった。
Example 2
A UV resistance film was subjected to a light resistance test in the same manner as in Example 1 except that four KC4UX2M (manufactured by Konica Minolta, Inc., TAC film) were laminated instead of UV guard (manufactured by Fuji Film). The wavelength of the transmittance of the ultraviolet blocking layer of 50% was 404 nm.

実施例3
青色顔料として、ピグメントブルー1の替わりにピグメントブルー11(BASF社製)を使用した以外は、実施例1と同様にして耐光性試験に供した。
Example 3
A light resistance test was performed in the same manner as in Example 1 except that Pigment Blue 11 (manufactured by BASF) was used instead of Pigment Blue 1 as a blue pigment.

実施例4
青色顔料として、ピグメントブルー1の替わりにピグメントブルー11を使用した以外は、実施例2と同様にして耐光性試験に供した。
Example 4
A light resistance test was conducted in the same manner as in Example 2 except that Pigment Blue 11 was used instead of Pigment Blue 1 as a blue pigment.

実施例5
青色顔料として、ピグメントブルー1の替わりにピグメントブルー14(BASF社製)を使用した以外は、実施例1と同様にして耐光性試験に供した。
Example 5
A light resistance test was performed in the same manner as in Example 1 except that Pigment Blue 14 (manufactured by BASF) was used instead of Pigment Blue 1 as a blue pigment.

実施例6
青色顔料として、ピグメントブルー1の替わりにピグメントブルー14を使用した以外は、実施例2と同様にして耐光性試験に供した。
Example 6
A light resistance test was conducted in the same manner as in Example 2 except that Pigment Blue 14 was used instead of Pigment Blue 1 as a blue pigment.

比較例1
紫外線防止フィルムとして、UVガード(富士フィルム社製)の替わりにKC4UX2M(コニカミノルタ社製、TACフィルム)を1枚積層した以外は、実施例1と同様にして耐光性試験に供した。紫外線遮断層の透過率50%の波長は395nmであった。
Comparative Example 1
A UV resistance film was subjected to a light resistance test in the same manner as in Example 1 except that one piece of KC4UX2M (manufactured by Konica Minolta, TAC film) was laminated instead of UV guard (manufactured by Fuji Film). The wavelength of the transmittance of the ultraviolet blocking layer of 50% was 395 nm.

比較例2
紫外線防止フィルムとして、UVガード(富士フィルム社製)を4枚積層した以外は、実施例1と同様にして耐光性試験に供した。紫外線遮断層の透過率50%の波長は427nmであった。
Comparative Example 2
A UV resistance film was subjected to a light resistance test in the same manner as in Example 1 except that four UV guards (manufactured by Fuji Film Co., Ltd.) were laminated. The wavelength of the transmittance of 50% of the ultraviolet blocking layer was 427 nm.

比較例3
紫外線防止フィルムを積層しなかった以外は、実施例1と同様にして耐光性試験に供した。
Comparative Example 3
A light resistance test was carried out in the same manner as in Example 1 except that the ultraviolet prevention film was not laminated.

分光特性評価
まず、上記の実施例および比較例で用いた紫外線遮断層(紫外線防止フィルム)の透過分光スペクトルを顕微分光測色機(オリンパス社製、型名:OSP−SP200)を用いて測定した。透過分光スペクトルの測定結果を図4に示す。分光測定時のリファレンスには0.7mm厚のガラス基板(コーニング社製、1737)を使用した。
Spectral characteristics evaluation First, the transmission spectral spectrum of the ultraviolet blocking layer (ultraviolet protective film) used in the above examples and comparative examples was measured using a microspectrophotometer (model name: OSP-SP200, manufactured by Olympus). . The measurement result of the transmission spectrum is shown in FIG. A 0.7 mm thick glass substrate (Corning Corp., 1737) was used as a reference for spectroscopic measurement.

組み合わせでの色差評価
上記の実施例および比較例で用いた紫外線防止フィルムと、OLEDとを組み合わせた分光に関して、OLED単体での分光と比較した際の色差を測定した。色差は、ΔE*ab色差色で評価した。なお、色差は、数値が小さいほどOLEDの分光特性が保持されていることを意味し、3以下であることが好ましい。色差が3以内であれば、観察者である人は色目の差を認識することが出来ないためである。色差の測定には、顕微分光測色機(オリンパス社製、型名:OSP−SP200)を用いた。
Evaluation of color difference in combination With respect to the spectrum obtained by combining the ultraviolet ray prevention film used in the above Examples and Comparative Examples and the OLED, the color difference when compared with the spectrum of the OLED alone was measured. The color difference was evaluated by ΔE * ab color difference color. In addition, the color difference means that the spectral characteristics of the OLED are maintained as the numerical value is smaller, and is preferably 3 or less. This is because if the color difference is within 3, the person who is an observer cannot recognize the color difference. For the measurement of the color difference, a microspectrophotometric colorimeter (manufactured by Olympus, model name: OSP-SP200) was used.

組み合わせでの色差評価の結果は、表1に示すとおりである。色差が3以内では、光源としてのOLEDに適用した場合においても、何ら色目に知覚できる変化を生じなかった。

Figure 2010237569
The results of color difference evaluation in combination are as shown in Table 1. When the color difference is within 3, even when applied to an OLED as a light source, no change that can be perceived in color occurs.
Figure 2010237569

耐光性試験
次に上記の実施例および比較例で製造した有機ELパネルの耐光性試験を行った。耐光性試験として、キセノンアークランプを用いたキセノンフェードメーター(東洋精機社製、商品名:サンテストXLS+)により、有機ELパネルの紫外線遮断フィルム側から310Wの出力で100時間連続照射して色度の評価を行った。色差は、ΔE*ab色差色で評価した。色差は、カラーフィルタについて、まず紫外線防止フィルムおよび有機EL発光体の積層前に顕微分光測色機(オリンパス社製、型名:OSP−SP200)を用いて分光測定を行い、次に耐光性試験完了後に紫外線防止フィルムおよび有機EL発光体を剥がして再度分光測定を行うことにより、耐光性試験前後の色度から求めた値である。色差は、数値が小さいほど耐光性が高いことを示す。なお、色差評価の光源には標準の光Cを用いた。分光測定時のリファレンスには0.7mm厚のガラス基板(コーニング社製、1737)を使用した。
Light Resistance Test Next, a light resistance test of the organic EL panels produced in the above examples and comparative examples was performed. As a light resistance test, a xenon fade meter (product name: Suntest XLS +, manufactured by Toyo Seiki Co., Ltd.) using a xenon arc lamp is used to continuously irradiate with 100 W output from the UV blocking film side of the organic EL panel for 100 hours. Was evaluated. The color difference was evaluated by ΔE * ab color difference color. The color difference is measured by using a spectrophotometric colorimeter (manufactured by Olympus, model name: OSP-SP200) before the lamination of the UV protection film and the organic EL phosphor, and then the light resistance test. It is the value calculated | required from the chromaticity before and behind a light resistance test by peeling an ultraviolet-ray prevention film and an organic electroluminescent light emitter after completion, and performing a spectral measurement again. The smaller the numerical value, the higher the light resistance. Standard light C was used as a light source for color difference evaluation. A 0.7 mm thick glass substrate (Corning Corp., 1737) was used as a reference for spectroscopic measurement.

耐光性試験結果は、表2に示すとおりである。本発明の構成を満たすカラーフィルタを用いた有機ELパネルでは、色差の値が小さく、耐光性に優れるものであることがわかった。また、上記で測定した紫外線遮断層(紫外線防止フィルム)の透過分光スペクトルから求めた、紫外線遮断層の透過率50%波長を併せて表2に示す。実施例の紫外線遮断層の透過率50%の波長は、400nm以上であり、かつ組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピーク(449nm)の波長から25nm以上短波長側に位置するものであった。

Figure 2010237569
The results of the light resistance test are as shown in Table 2. It was found that the organic EL panel using the color filter satisfying the configuration of the present invention has a small color difference value and excellent light resistance. Table 2 also shows the transmittance of the ultraviolet blocking layer determined from the transmission spectral spectrum of the ultraviolet blocking layer (ultraviolet ray prevention film) measured above. The wavelength of the transmittance of 50% of the ultraviolet blocking layer of the example is 400 nm or more, and is located on the short wavelength side by 25 nm or more from the wavelength of the shortest wavelength side emission peak (449 nm) in the visible light region of the combined light source light. It was something to do.
Figure 2010237569

1 基材
2 青色着色層
3 緑色着色層
4 赤色着色層
5 ブラックストライプ層
6 カラーフィルタ
7 青色発光体
8 緑色発光体
9 赤色発光体
10 発光素子
11 接着層
12 紫外線遮断層
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Base material 2 Blue colored layer 3 Green colored layer 4 Red colored layer 5 Black stripe layer 6 Color filter 7 Blue light-emitting body 8 Green light-emitting body 9 Red light-emitting body 10 Light emitting element 11 Adhesive layer 12 Ultraviolet blocking layer

Claims (7)

基材と、
前記基材上に形成された、色材として顔料を含む着色層と、
前記基材の、前記着色層と反対側の面に形成された、紫外線遮断層と
を含んでなり、
前記紫外線遮断層の透過率50%の波長が、400nm以上であり、かつ組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークの波長から25nm以上短波長側に位置するものである、カラーフィルタ。
A substrate;
A colored layer containing a pigment as a colorant formed on the substrate;
An ultraviolet blocking layer formed on the surface of the substrate opposite to the colored layer;
The wavelength of the ultraviolet blocking layer having a transmittance of 50% is 400 nm or more, and is located on the short wavelength side by 25 nm or more from the wavelength of the shortest wavelength side emission peak in the visible light region of the combined light source light. Color filter.
前記最も短波長側の発光ピークの波長において、紫外線遮断層の透過率が80%以上である、請求項1に記載のカラーフィルタ。   The color filter according to claim 1, wherein the transmittance of the ultraviolet blocking layer is 80% or more at the wavelength of the light emission peak on the shortest wavelength side. 前記光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークの波長が、425nm〜480nmの範囲内である、請求項1または2に記載のカラーフィルタ。   The color filter according to claim 1 or 2, wherein a wavelength of an emission peak on the shortest wavelength side in the visible light region of the light source light is within a range of 425 nm to 480 nm. 青色着色層が、色材としてレーキ顔料を含む、請求項1〜3のいずれか一項に記載のカラーフィルタ。   The color filter as described in any one of Claims 1-3 in which a blue colored layer contains a lake pigment as a coloring material. 青色着色層が、色材として、コンプレックスアシッドでレーキ化した顔料を含む、請求項1〜4のいずれか一項に記載のカラーフィルタ。   The color filter as described in any one of Claims 1-4 in which a blue colored layer contains the pigment raked by the complex acid as a color material. カラーフィルタを具備してなるディスプレイ装置であって、
前記カラーフィルタが、基材と、前記基材上に形成された、顔料を含む着色層と、前記基材の、前記着色層と反対側の面に形成された、紫外線遮断層とを含んでなり、
前記紫外線遮断層の透過率50%の波長が、400nm以上であり、かつ組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークの波長から25nm以上短波長側に位置する、ディスプレイ装置。
A display device comprising a color filter,
The color filter includes a base material, a colored layer containing a pigment formed on the base material, and an ultraviolet blocking layer formed on a surface of the base material opposite to the colored layer. Become
The display device wherein the wavelength of the transmittance of 50% of the ultraviolet blocking layer is 400 nm or more and is located on the short wavelength side by 25 nm or more from the wavelength of the light emission peak on the shortest wavelength side in the visible light region of the combined light source light.
青色、赤色、および緑色の3色の発光体を含む発光素子を有する有機ELディスプレイであって、
前記有機ELディスプレイの青色表示が、
青色発光体と、
基材と、前記基材上に形成された、色材として顔料を含む着色層と、前記基材の、前記着色層と反対側の面に形成された、紫外線遮断層とを含んでなり、前記紫外線遮断層の透過率50%の波長が、400nm以上であり、かつ組み合わされる光源光の可視光領域における最も短波長側の発光ピークの波長から25nm以上短波長側に位置する、カラーフィルタと
の組み合わせにより構成されるものである、有機ELディスプレイ。
An organic EL display having a light emitting element including light emitters of three colors of blue, red, and green,
The blue display of the organic EL display
A blue light emitter,
Comprising a base material, a colored layer formed on the base material and containing a pigment as a coloring material, and an ultraviolet blocking layer formed on the surface of the base material opposite to the colored layer, A color filter having a wavelength of transmittance of 50% of the ultraviolet blocking layer of 400 nm or more and located on the short wavelength side of 25 nm or more from the wavelength of the light emission peak on the shortest wavelength side in the visible light region of the combined light source light; An organic EL display composed of a combination of the above.
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