JP2012089513A - 発光素子 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】発光層EM1と、さらに増設された発光層EM2とを含む発光有機領域4は、電極1と対極2へ電圧をかけることによって、発光層EM1が主に青色、または青緑色スペクトル範囲において発光する蛍光性発光体を含み、可視スペクトル域の範囲内、任意で白色まで複数の色の発する発光様式に配置される。増設された発光層EM2には、主に青色以外のスペクトル範囲において発光する、1つまたは複数の燐光性発光体を含む。蛍光性発光体における三重項エネルギーは、燐光性発光体における三重項状態のエネルギーレベルより大きい。また、発光有機領域4において生み出された光の少なくとも5%の割合は、発光層EM1の蛍光性発光体の一重項状態から、蛍光性の可視スペクトルを放つように構成される。
【選択図】図2
Description
本発明は、電極および対極、ならびに電極と対極との間に配置される有機領域を有した発光素子に関するものであり、とりわけ有機発光ダイオード(OLED)に関するものである。具体的には、前記有機領域は、電極と対極へ電圧をかけることによって、可視スペクトル域の範囲内、任意で白色まで、の複数の色の光を発する或る発光層と、これとは異なる別の発光層とを有する発光有機領域を備えている。
近年、白色に至るまでの複数の色の範囲の光を発する有機発光ダイオードに、さらなる注目が注がれている。主に、この技術は、照明技術の分野で活用できる大きな可能性を有すると認められる。白色有機発光ダイオードは、今日、従来の電気白熱灯の分野にある電力効率に及んでいる(Forrest他Adv. Mater.7,624(2004)を参照する)。そして、さらなる改良が期待されている。したがって、白色OLEDは、現在の業界の中心となる照明技術に、大幅な代替案となる可能性がある。たとえば白熱灯、ハロゲンランプ、低電圧蛍光灯、および同等のものである。
互いに平行して多彩な色を発光するOLEDを配置すること、
同じ発光層に多彩な色の発光体を取り入れること、
薄い中間層の補助をともなって、お互い離れることのできる異なる発光層に、多彩な色の発光体を取り入れること。
本発明は、改良型の発光素子を提供することを目的としている。改良型の発光素子とは、上述した内容を備えたタイプのもので、高効率を有し、且つ、照明として用いる場合であっても充分な寿命を備えた発光素子である。
a) 発光素子に電気エネルギーが供給されると、有機発光領域内に形成された上記励起子の大部分が、一重項励起子及び三重項励起子の形態で第1の発光層内の蛍光発光体上に形成される。
b) 上記一重項励起子の一部は、青色または青緑色の可視スペクトル域の範囲内の光を発しながら、分解する。
c) 上記三重項励起子は、第1の発光層から、励起エネルギーを用いて、燐光発光体を含む第2の発光層へ移行する。
d) 上記燐光発光体内の上記三重項励起子が、非青色の燐光を発して分解する。
a) フッ素、塩素、ヨウ素、臭素といったハロゲン族元素
b) CN
c) アルカンまたはアルケンのハロゲン化物またはシアン化物(特に、トリフルオロメチル、ペンタフルオロエチル、シアノビニル、ジシアノビニル、トリシアノビニル)
d) ハロゲン化アリールラジカルまたはシアン化アリールラジカル(特に、ペンタフルオロフェニル)
e) ボリルラジカル(特に、ジアルキルボリル、アルキル基上に置換基を有しているジアルキルボリル、ジアリールボリルまたはアリール基上に置換基を有しているジアリールボリル)
さらに、本発明は、第1の発光層の蛍光発光体は、下記のa)〜d)のクラスのうちのいずれか1つのクラスの電子供与性置換基を有していることが好ましい;
a) メチル、エチル、tert-ブチル、イソプロピル
b) アルコキシラジカル
c) アリール基が置換されている、もしくは置換されていないアリールラジカル(特に、トリル、メシチル)
d) アミノ基(特に、NH2、ジアルキルアミン、ジアリールアミン、アリール基上に置換基を有しているジアリールアミン)
さらに、本発明は、第1の発光層の蛍光発光体は、下記のa)〜q)のクラスのうちのいずれか1つのクラスの電子受容特性を有する官能基を有していることが好ましい;
a) オキサジアゾール
b) トリアゾール
c) ベンゾチアジアゾール
d) ベンゾイミダゾール及びN−アリール−ベンゾイミダゾール
e) ビピリミジン
f) シアノビニル
g) キノリン
h) キノキサリン
i) トリアリールボリル
j) シロールユニット(特に、シラシクロペンタジエン誘導基)
k) シクロオクタテトラエン
l) キノイドチオフェン誘導体を含む、キノイド体及びケトン
m) ピラゾリン
n) ペンタアリールシクロペンタジエン
o) ベンゾチアジアゾール
p) 電子求引性置換基を有するオリゴ−パラ−フェニル
q) フルオレン、及び、電子求引性置換基を有するスピロビフルオレン
さらに、本発明は、第1の発光層の蛍光発光体は、下記のa)〜j)のクラスのうちのいずれか1つのクラスの電子受容特性を有する官能基を有していることが好ましい;
a) トリアリールアミン
b) オリゴ−パラ−フェニルまたはオリゴ−メタ−フェニル
c) カルバゾール
d) フルオレンまたはスピロビフルオレン
e) フェニレン−ビニレンユニット
f) ナフタレン
g) アントラセン
h) ペリレン
i) ピレン
j) チオフェン
〔発明を実施するための最良の形態〕
本発明に係る一実施形態ついて、図に基づいてさらに詳細に説明すると以下の通りである。
− 正孔の電荷担体が、陽極1を通って正孔輸送層3へ注入され、さらに正孔輸送層3を通って移動し、適切な場合は電子遮断層7を通って、発光有機領域4に達し;
− 電子の電荷担体が、陰極2を通って電子輸送層5へ注入され、さらに電子輸送層5を通って移動し、適切な場合は正孔遮断層6を通って、発光有機領域4に達し;および、
− 有機発光領域4において、正孔と電子が互いに接触し、三重項および一重項状態を形成する、励起子と呼ばれる励起された状態を形成するために再結合する;
という工程が進行する。
1) 発光素材は、有機金属化合物もしくは複合化合物であり、励起の場合には、電子が金属上に主に局在している軌道から、有機リガンド上に主に局在している軌道へ移行されることを意味する“金属―リガンド−電荷−移送”性質(MLCT)を示す最も低い励起状態である。
2) 発光素材は、プッシュプル置換体である。プッシュプル置換体とは、電子供与性の特性を有する少なくとも1つの置換基と、電子求引性の特性を有する少なくとももう1つの置換基とが、HOMOおよびLUMO波動関数(HOMOは“分子軌道を最も占める”;LUMOは“分子軌道を最も低い非占有の”)のπ電子が非局在化した基本骨格に付随していることを意味する。そのため、HOMO波動関数の中心軌跡が電子供与性置換基に移され、LUMO波動関数の中心軌跡が電子求引性置換基に移され、HOMOとLUMO波動関数の空間的重複が、上記のように、置換基のない分子や、電子求引性のみの置換基または電子供与性のみの置換基を伴う分子と比べると減少する。
3) 発光素材のπ電子システムは、大部分が電子受容体特性を示してLUMO波動関数が同様に凝縮される官能基、および、電子供与特性を示してHOMO波動関数がその結果凝縮される他の官能基におよぶ。
青色モデルスペクトルに基づく白色発光の場合、ここでは蛍光性の青色発光体による発光の28%が必要であるのに対し、既知の青色エレクトロルミネッセンススペクトルを利用する場合、蛍光性の青色発光体によって、全発光量の37%が生み出されることになる。三重項発光体のみに基づく完全白色光の発光の場合における、100%の効率性と比較して、検討されたモデルの理想的な効率性がモデルスペクトルの場合において89%であることを上述より明らかにする一方、前記値は、既知の青色エレクトロルミネッセンスの場合において、68%に減少する。
1) 陽極:インジウムスズ酸化物(ITO)
2) p-ドープ正孔輸送層:80nm, テトラフルオロ−テトラシアノ−キノジメタン(F4-TCNQ)でドープされた4,4´,4´´-トリス(N,N-ジフェニルアミノ)トリフェニルアミン(星型TDATA)
3) 正孔側の仲介層:10nm N,N'-ビス(3−メチルフェニル)N,N'-ビス(フェニル)ベンジジン(TPD)
4) 青色発光層:20nmα-NPD
5) 電子側の仲介層:10nm バソフェナントレン(Bphen)
6) n-ドープ電子輸送層:30nm CsでドープされたBphen
7) 陰極:100nmアルミニウム
このpin-OLEDは、図9によれば、最大時440nmを有する青色発光を示す。サンプルは、1.8cd/Aの電力効率および10,000cd/m2の輝度で1.5%の量子効率を有する。
2)p-ドープ正孔輸送層:80nm, テトラフルオロ−テトラシアノ−キノジメタン(F4-TCNQ)でドープされた4,4´,4´´-トリス(N,N-ジフェニルアミノ)トリフェニルアミン(星型TDATA)
3)正孔側の仲介層:10nm N,N'-ビス(3−メチルフェニル)N,N'-ビス(フェニル)ベンジジン(TPD)
4)オレンジ−赤色光発光層:10nm イリジウム(III)ビス(2−メチルジベンゾ[f,h]キノキサリン)(アセチルアセトネート)(RE076、ADS)でドープされた、ビス[N-(1ナフチル)-N-フェニル]ベンジジン(α−NPD)
5)青色光発光層:20nm α-NPD
6)電子面輸送層:10nm バソフェナントレン(Bphen)
7)n-doped 電子輸送層:30nm CsでドープされたBphen
8)陰極:100nmアルミニウム
このOLEDは、6Vの電圧につき10,000cd/m2以上の輝度を示す白色pin-OLEDである。エレクトロルミネッセンススペクトルは、図10に示すように、450nmおよび610nmの2つのピークがある。CIE色座標はx=0.33とy=0.22である。サンプルは5.7cd/Aの電流効率と、10,000cd/m2の輝度において、4.2%の量子効率を有する。前記OLEDのエレクトロルミネッセンススペクトルの検討上、α−NPDの発光および、オレンジ−赤色発光体RE076の発光は全く明らかである。図9はα−NPDの他の色の混ざっていない発光スペクトルを示す。
2)p-ドープ正孔輸送層:60nm, テトラフルオロ−テトラシアノ−キノジメタン(F4-TCNQ)でドープされた4,4´,4´´-トリス(N,N-ジフェニルアミノ)トリフェニルアミン(星型TDATA)
3)正孔側仲介層:10nm 2,2´,7,7´テトラキス(N,N-ジフェニルアミノ)-9,9'-スピロビフルオレン(spiro-TAD)
4)オレンジ−赤色光発光層:10nmイリジウム(III)ビス(2−メチルジベンゾ[f,h]キノキサリン)(アセチルアセトネート)(RE076、ADS)でドープされた、ビス[N-(1ナフチル)-N-フェニル]ベンジジン(α−NPD)
5)青色光発光層:30nm α-NPD
6)緑色光発光層:fac-トリス(2−フェニルピリジン)イリジウム(Ir(ppy)3)でドープされた1,3,5-トリ(フェニル−2−ベンゾミダゾール)ベンジン(TPBI)
7)電子側仲介層:10nm バソフェナントレン(Bphen)
8)n-doped 電子輸送層:30nm CsでドープされたBphen
9)陰極:100nmアルミニウム
このOLEDは、図11によれば、白色pin-OLEDであり、0.42/0.44の色座標に発光を示す。サンプルは4.3Vの作用電圧、および2000cd/m2の輝度で11cd/Aの電流効率を有する。前記構造においてもまた、α-NPDが正孔輸送体(cf.Kido et al.,App.Phys.Lett.73(20),2866(1998))なので、緑色光の発光体を有する発光層においても部分的におもにα-NPD層おける電子と励起子の再結合する。α-NPDが青色を放射するために分解される間、そこで生み出された三重項励起子は、より長い波長を有する光の発光とともに部分的に放射し分解する場所である、隣接した発光層(オレンジ−赤および緑)に拡散する。
Claims (24)
- 電極と対極とを有しており、且つ、発光有機領域(EM)を有する有機領域を該電極と該対極との間に有している発光素子であって、
上記発光有機領域(EM)は、第1の発光層(EML1)と第2の発光層(EML2)とを備えており、且つ、上記電極と上記対極とに電界をかけることによって、可視スペクトル域の範囲内、任意で白色まで、の複数の色の光を発するように構成されており、
上記第1の発光層(EML1)には、青色または青緑色のスペクトル域の光を主に発する蛍光発光体が設けられており、
上記第2の発光層(EML2)には、非青色のスペクトル域の光を主に発する1つまたは複数の燐光発光体が設けられており、
上記第1の発光層(EML1)の上記蛍光発光体における、三重項状態のエネルギー準位に相当する三重項エネルギーは、上記第2の発光層(EML2)の上記燐光発光体における、三重項状態のエネルギー準位に相当する三重項エネルギーよりも大きく、
上記発光有機領域は、可視スペクトル域の範囲内で生成された光の少なくとも5%を、上記第1の発光層(EML1)に設けられた一重項状態の上記蛍光発光体からの蛍光として、放つように構成されており、
上記第1の発光層(EML1)と上記第2の発光層(EML2)とは、互いに隣接して配置されており、
上記第1の発光層(EML1)の厚さは、一重項励起子の拡散距離よりも長い厚さであって、且つ、三重項励起子の拡散距離よりも短い厚さであることを特徴とする発光素子。 - 上記発光有機領域は、可視スペクトル域の範囲内で生成された光の少なくとも10%を、上記第1の発光層(EML1)に設けられた一重項状態の上記蛍光発光体の蛍光として放つように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の発光素子。
- 上記発光有機領域で生成された光は、可視スペクトル域の範囲内の少なくとも15%が、上記第1の発光層(EML1)に設けられた一重項状態の上記蛍光発光体の蛍光として放つように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の発光素子。
- 上記発光有機領域で生成された光は、可視スペクトル域の範囲内の少なくとも20%が、上記第1の発光層(EML1)に設けられた一重項状態の上記蛍光発光体の蛍光として放つように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の発光素子。
- 上記発光有機領域で生成された光は、可視スペクトル域の範囲内の少なくとも25%が、上記第1の発光層(EML1)に設けられた一重項状態の上記蛍光発光体の蛍光として放つように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の発光素子。
- 上記第1の発光層(EML1)及び上記第2の発光層(EML2)は、正孔を移動させ、
陰極である上記電極に対向する上記第1の発光層(EML1)の表面と、上記第1の発光層(EML1)に対向する該陰極の表面との間の距離が、上記陰極に対向する上記第2の発光層(EML2)の表面と、上記第2の発光層(EML2)に対向する該陰極の表面との間の距離よりも短いことを特徴とする請求項1から5までの何れか1項に記載の発光素子。 - 上記第1の発光層(EML1)及び上記第2の発光層(EML2)は、電子を移動させ、
陽極である上記対極に対向する上記第1の発光層(EML1)の表面と、上記第1の発光層(EML1)に対向する該陽極の表面との間の距離が、上記陽極に対向する上記第2の発光層(EML2)の表面と、上記第2の発光層(EML2)に対向する上記陽極の表面との間の距離よりも短いことを特徴とする請求項1から5までの何れか1項に記載の発光素子。 - 上記発光有機領域(EM)は、青色帯域以外の可視スペクトル域の範囲内の光を主に発する1つまたは複数の燐光発光体が設けられた第3の発光層(EML3)を、更に有しており、
上記第1の発光層(EML1)は、上記第2の発光層(EML2)と上記第3の発光層(EML3)との間に配置されており、
上記第2の発光層(EML2)は、電子を移動させ、上記陰極に対向する上記第2の発光層(EML2)の表面と、上記第2の発光層(EML2)に対向する該陰極の表面との間の距離は、上記陰極に対向する上記第1の発光層(EML1)の表面と、上記第1の発光層(EML1)に対向する該陰極の表面との間の距離よりも短くなるように、且つ、上記陰極に対向する上記第3の発光層(EML3)の表面と、上記第3の発光層(EML3)に対向する該陰極の表面との間の距離よりも短くなるよう構成されており、
上記第3の発光層(EML3)は、正孔を移動させ、上記陽極に対向する上記第3の発光層(EML3)の表面と、上記第3の発光層(EML3)に対向する該陽極の表面との間の距離は、上記陽極に対向する上記第1の発光層(EML1)の表面と、上記第1の発光層(EML1)に対向する該陽極の表面との間の距離よりも短くなるように、且つ、上記陽極に対向する上記第2の発光層(EML2)の表面と、上記第2の発光層(EML2)に対向する該陽極の表面との間の距離よりも短くなるように構成されていることを特徴とする請求項1から5までの何れか1項に記載の発光素子。 - 上記第1の発光層(EML1)と上記陰極との間に、正孔遮断層が設けられており、
上記正孔遮断層は、電子を移動させるように構成されており、該正孔遮断層の有機材料は、上記第1の発光層(EML1)の上記蛍光発光体の最高被占軌道レベルよりも少なくとも約0.3eV低い最高被占軌道レベルを有していることを特徴とする請求項1から6までの何れか1項に記載の発光素子。 - 上記第1の発光層(EML1)と上記陽極との間に、電子遮断層が設けられており、
上記電子遮断層は、正孔を移動させるように構成されており、該電子遮断層の有機材料は、上記第1の発光層(EML1)の上記蛍光発光体の最低空軌道レベルよりも少なくとも約0.3eV高い最低空軌道レベルを有していることを特徴とする請求項1,2,3,4,5,7の何れか1項に記載の発光素子。 - 上記正孔遮断層または上記電子遮断層の、一重項励起子または三重項励起子の最小エネルギーは、上記第1の発光層(EML1)の一重項励起子または三重項励起子の最小エネルギーよりも大きいことを特徴とする請求項9または10に記載の発光素子。
- 上記第1の発光層(EML1)、上記第2の発光層(EML2)、上記第3の発光層(EML3)の少なくとも1つは、多層構造を形成していることを特徴とする請求項1から11までの何れか1項に記載の発光素子。
- 上記第1の発光層(EML1)は、約5nm〜約50nmの厚さを有していることを特徴とする請求項1から12までの何れか1項に記載の発光素子。
- 上記発光有機領域(EM)は白色光を発するように構成されており、
上記第2の発光層(EML2)の上記1つまたは複数の燐光発光体は、赤色、橙色または黄色のスペクトル域の範囲内の光を発するように構成されていることを特徴とする請求項1から13までの何れか1項に記載の発光素子。 - 上記発光有機領域(EM)は白色光を発するように構成されており、
上記第2の発光層(EML2)の上記1つまたは複数の燐光発光体は、赤色、橙色または緑色のスペクトル域の範囲内の光を発するように構成されていることを特徴とする請求項1から13までの何れか1項に記載の発光素子。 - 上記発光有機領域(EM)は白色光を発するように構成されており、
上記第3の発光層(EML3)の上記1つまたは複数の燐光発光体は、赤色、橙色または黄色のスペクトル域の範囲内の光を発するように構成されていることを特徴とする請求項1から15までの何れか1項に記載の発光素子。 - 上記発光有機領域(EM)は白色光を発するように構成されており、
上記第3の発光層(EML3)の上記1つまたは複数の燐光発光体は、赤色、橙色または緑色のスペクトル域の範囲内の光を発するように構成されていることを特徴とする請求項1から15までの何れか1項に記載の発光素子。 - 上記発光有機領域(EM)と上記電極との間、及び/または上記発光有機領域(EM)と上記対極との間に、ドープ有機層を設けていることを特徴とする請求項1から17までの何れか1項に記載の発光素子。
- 上記ドープ有機層は、アセプター材料でpドープされた層か、ドナー材料でnドープされた層であることを特徴とする請求項18に記載の発光素子。
- 上記第1の発光層(EML1)の上記蛍光発光体は、40未満の序数の金属元素を有する有機金属化合物または複合化合物であることを特徴とする請求項1から19までの何れか1項に記載の発光素子。
- 上記第1の発光層(EML1)の上記蛍光発光体は、下記のa)〜e)のクラスのうちのいずれか1つのクラスの電子求引性置換基を有していることを特徴とする請求項1から19までの何れか1項に記載の発光素子。
a) フッ素、塩素、ヨウ素、臭素といったハロゲン族元素
b) CN
c) アルカンまたはアルケンのハロゲン化物またはシアン化物(特に、トリフルオロメチル、ペンタフルオロエチル、シアノビニル、ジシアノビニル、トリシアノビニル)
d) ハロゲン化アリールラジカルまたはシアン化アリールラジカル(特に、ペンタフルオロフェニル)
e) ボリルラジカル(特に、ジアルキルボリル、アルキル基上に置換基を有しているジアルキルボリル、ジアリールボリルまたはアリール基上に置換基を有しているジアリールボリル) - 上記第1の発光層(EML1)の上記蛍光発光体は、下記のa)〜d)のクラスのうちのいずれか1つのクラスの電子供与性置換基を有していることを特徴とする請求項1から19までの何れか1項に記載の発光素子。
a) メチル、エチル、tert-ブチル、イソプロピル
b) アルコキシラジカル
c) アリール基が置換されている、もしくは置換されていないアリールラジカル(特に、トリル、メシチル)
d) アミノ基(特に、NH2、ジアルキルアミン、ジアリールアミン、アリール基上に置換基を有しているジアリールアミン) - 上記第1の発光層(EML1)の上記蛍光発光体は、下記のa)〜q)のクラスのうちのいずれか1つのクラスの電子受容特性を有する官能基を有していることを特徴とする請求項1から19までの何れか1項に記載の発光素子。
a) オキサジアゾール
b) トリアゾール
c) ベンゾチアジアゾール
d) ベンゾイミダゾール及びN−アリール−ベンゾイミダゾール
e) ビピリミジン
f) シアノビニル
g) キノリン
h) キノキサリン
i) トリアリールボリル
j) シロールユニット(特に、シラシクロペンタジエン誘導基)
k) シクロオクタテトラエン
l) キノイドチオフェン誘導体を含む、キノイド体及びケトン
m) ピラゾリン
n) ペンタアリールシクロペンタジエン
o) ベンゾチアジアゾール
p) 電子求引性置換基を有するオリゴ−パラ−フェニル
q) フルオレン、及び、電子求引性置換基を有するスピロビフルオレン - 上記第1の発光層(EML1)の上記蛍光発光体は、下記のa)〜j)のクラスのうちのいずれか1つのクラスの電子供与性を有する官能基を有していることを特徴とする請求項1から19までの何れか1項に記載の発光素子。
a) トリアリールアミン
b) オリゴ−パラ−フェニルまたはオリゴ−メタ−フェニル
c) カルバゾール
d) フルオレンまたはスピロビフルオレン
e) フェニレン−ビニレンユニット
f) ナフタレン
g) アントラセン
h) ペリレン
i) ピレン
j) チオフェン
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