JP2012175025A - 有機エレクトロルミネッセンス素子、表示装置及び照明装置 - Google Patents
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Abstract
Description
2.前記リン光発光性ドーパントが、下記一般式(2−1)で表されることを特徴とする前記1に記載の有有機エレクトロルミネッセンス素子。
3.前記一般式(1−1)が下記一般式(1−2)で表されることを特徴とする前記1または2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
4.前記一般式(1−1)が下記一般式(1−3)で表されることを特徴とする前記1または2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
5.前記一般式(2−1)が下記一般式(2−2)で表されることを特徴とする前記1〜4のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
6.前記一般式(2−1)が下記一般式(2−3)で表されることを特徴とする前記1〜4のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
7.前記一般式(1−1)のR、R1〜R14、前記一般式(1−2)のRa、Rb、R1〜R14、前記一般式(1−3)のRc、Rd、Re、R1〜R14の少なくとも一つが、置換または無置換のジベンゾフリル基またはジベンゾチエニル基であることを特徴とする前記1〜6のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
本発明は、発光層の少なくとも1層に前記一般式(1−1)で表される化合物とリン光発光性ドーパントを含有することを特徴とする。
前記一般式(1−1)で表される化合物は、前記一般式(1−2)で表される化合物であると化合物のHOMOが浅くなるために、さらに好ましい。
前記一般式(1−1)で表される化合物は、前記一般式(1−3)で表される化合物であることが好ましい。
ここで、本発明に係るHOMO、LUMOの値は、米国Gaussian社製の分子軌道計算用ソフトウェアであるGaussian98(Gaussian98、RevisionA.11.4,M.J.Frisch,etal,Gaussian,Inc.,Pittsburgh PA,2002)を用いて計算した時の値であり、キーワードとしてB3LYP/6−31G*を用いて構造最適化を行うことにより算出した値(eV単位換算値)と定義する。この計算値が有効な背景には、この手法で求めた計算値と実験値の相関が高いためである。
本発明は、発光層の少なくとも1層にリン光発光性ドーパントを含有することを特徴とする。
前記一般式(2−1)で表される化合物は、前記一般式(2−2)で表される化合物であることが好ましい。
前記一般式(2−2)で表される化合物の中で、特に好ましいものは下記一般式(2−2a)で表される化合物である。
本発明に係る立体パラメータ(Es値)について説明する。
X−CH2COORX+H2O→X−CH2COOH+RXOH
で表される、酢酸のメチル基の水素原子1つを置換基Xで置換したα位モノ置換酢酸から誘導されるα位モノ置換酢酸エステルを酸性条件下で加水分解する際の反応速度定数kXと、次の化学反応式
CH3COORY+H2O→CH3COOH+RYOH
(RXはRYと同一)で表される、上記のα位モノ置換酢酸エステルに対応する酢酸エステルを酸性条件下で加水分解する際の反応速度定数kHから下記式で求められる。
置換基Xの立体障害により反応速度は低下し、その結果kX<kHとなるのでEs値は通常負となる。実際にEs値を求める場合には、上記の二つの反応速度定数kXとkHを求め、上記の式により算出する。
本発明において、電子供与性の置換基とは下記に記載のハメットのσp値が負の値を示す置換基のことであり、そのような置換基は水素原子と比べて結合原子側に電子を与えやすい特性を有する。
本発明に係る一般式(2−1)で表される化合物の中でも、一般式(2−2)または(2−3)に表される化合物が特に好ましい。
本発明は、発光層の少なくとも1層に前記一般式(3−1)で表される化合物を含有することを特徴とする。
ここで、HT−15の合成例として、重量平均分子量や分子量分布の異なる化合物HT−15a〜HT−15dの合成を以下に示す。
HT−15aの合成において、反応時間を2時間から10時間に変更した以外は同様にしてHT−15b(重量平均分子量55000、分子量分布2.0)を、反応時間を2時間から20時間に変更した以外は同様にしてHT−15c(重量平均分子量80000、分子量分布1.9)を、反応時間を2時間から50時間に変更した以外は同様にしてHT−15d(重量平均分子量150000、分子量分布1.9)を得た。
本発明の有機EL素子の構成層について説明する。本発明において、有機EL素子の層構成の好ましい具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されない。
(i)陽極/発光層ユニット/電子輸送層/陰極
(ii)陽極/正孔輸送層/発光層ユニット/電子輸送層/陰極
(iii)陽極/正孔輸送層/発光層ユニット/正孔阻止層/電子輸送層/陰極
(iv)陽極/正孔輸送層/発光層ユニット/正孔阻止層/電子輸送層/陰極バッファー層/陰極
(v)陽極/陽極バッファー層/正孔輸送層/発光層ユニット/正孔阻止層/電子輸送層/陰極バッファー層/陰極
さらに、発光層間には非発光性の中間層を有していてもよい。中間層は電荷発生層であってもよく、マルチフォトンユニット構成であってもよい。本発明の有機EL素子としては白色発光層であることが好ましく、これらを用いた照明装置であることが好ましい。
本発明に係る発光層は、電極または電子輸送層、正孔輸送層から注入されてくる電子及び正孔が再結合して発光する層であり、発光する部分は発光層の層内であっても発光層と隣接層との界面であってもよい。
発光性ドーパント化合物(発光ドーパント、単にドーパントともいう)について説明する。
本発明に係るリン光ドーパントについて説明する。
蛍光ドーパントとしては、クマリン系色素、ピラン系色素、シアニン系色素、クロコニウム系色素、スクアリウム系色素、オキソベンツアントラセン系色素、フルオレセイン系色素、ローダミン系色素、ピリリウム系色素、ペリレン系色素、スチルベン系色素、ポリチオフェン系色素、または希土類錯体系蛍光体等や、レーザー色素に代表される蛍光量子収率が高い化合物が挙げられる。
本発明においてホスト化合物は、発光層に含有される化合物の内で、その層中での質量比が20%以上であり、かつ室温(25℃)においてリン光発光のリン光量子収率が、0.1未満の化合物と定義される。好ましくはリン光量子収率が0.01未満である。また、発光層に含有される化合物の中で、その層中での質量比が20%以上であることが好ましい。
正孔輸送層とは正孔を輸送する機能を有する正孔輸送材料からなり、広い意味で正孔注入層、電子阻止層も正孔輸送層に含まれる。正孔輸送層は単層または複数層設けることができる。
電子輸送層とは電子を輸送する機能を有する材料からなり、広い意味で電子注入層、正孔阻止層も電子輸送層に含まれる。電子輸送層は単層もしくは複数層を設けることができる。
一方、陰極としては仕事関数の小さい(4eV以下)金属(電子注入性金属と称する)、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム−カリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム/銅混合物、マグネシウム/銀混合物、マグネシウム/アルミニウム混合物、マグネシウム/インジウム混合物、アルミニウム/酸化アルミニウム(Al2O3)混合物、インジウム、リチウム/アルミニウム混合物、希土類金属等が挙げられる。
注入層は必要に応じて設け、電子注入層と正孔注入層があり、上記の如く陽極と発光層または正孔輸送層の間、及び陰極と発光層または電子輸送層との間に存在させてもよい。
阻止層は、上記の如く有機化合物薄膜の基本構成層の他に必要に応じて設けられるものである。例えば、特開平11−204258号公報、同11−204359号公報、及び「有機EL素子とその工業化最前線(1998年11月30日エヌ・ティー・エス社発行)」の237頁等に記載されている正孔阻止(ホールブロック)層がある。
(1)米国Gaussian社製の分子軌道計算用ソフトウェアであるGaussian98(Gaussian98、RevisionA.11.4,M.J.Frisch,etal,Gaussian,Inc.,PittsburghPA,2002.)を用い、キーワードとしてB3LYP/6−31G*を用いて構造最適化を行うことにより算出した値(eV単位換算値)として求めることができる。この計算値が有効な背景には、この手法で求めた計算値と実験値の相関が高いためである。
(2)イオン化ポテンシャルは光電子分光法で直接測定する方法により求めることもできる。例えば、理研計器社製の低エネルギー電子分光装置「Model AC−1」を用いて、あるいは紫外光電子分光として知られている方法を好適に用いることができる。
有機EL素子における陽極としては、仕事関数の大きい(4eV以上)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としては、Au等の金属、CuI、インジウムチンオキシド(ITO)、SnO2、ZnO等の導電性透明材料が挙げられる。
本発明の有機EL素子に用いることのできる支持基板(以下、基体、基板、基材、支持体等とも言う)としては、ガラス、プラスチック等の種類には特に限定はなく、また透明であっても不透明であってもよい。支持基板側から光を取り出す場合には、支持基板は透明であることが好ましい。好ましく用いられる透明な支持基板としては、ガラス、石英、透明樹脂フィルムを挙げることができる。特に好ましい支持基板は、有機EL素子にフレキシブル性を与えることが可能な樹脂フィルムである。
有機EL素子の作製方法の一例として、陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/正孔阻止層/電子輸送層/陰極バッファー層(電子注入層)/陰極からなる素子の作製方法について説明する。
本発明に用いられる封止手段としては、例えば、封止部材と電極、支持基板とを接着剤で接着する方法を挙げることができる。
有機層を挟み支持基板と対向する側の前記封止膜、あるいは前記封止用フィルムの外側に、素子の機械的強度を高めるために保護膜、あるいは保護板を設けてもよい。特に封止が前記封止膜により行われている場合には、その機械的強度は必ずしも高くないため、このような保護膜、保護板を設けることが好ましい。これに使用することができる材料としては、前記封止に用いたのと同様なガラス板、ポリマー板・フィルム、金属板・フィルム等を用いることができるが、軽量かつ薄膜化ということからポリマーフィルムを用いることが好ましい。
有機EL素子は空気よりも屈折率の高い(屈折率が1.7〜2.1程度)層の内部で発光し、発光層で発生した光のうち15%から20%程度の光しか取り出せないことが一般的に言われている。これは、臨界角以上の角度θで界面(透明基板と空気との界面)に入射する光は、全反射を起こし素子外部に取り出すことができないことや、透明電極ないし発光層と透明基板との間で光が全反射を起こし、光が透明電極ないし発光層を導波し、結果として光が素子側面方向に逃げるためである。
本発明の有機EL素子は基板の光取り出し側に、例えば、マイクロレンズアレイ状の構造を設けるように加工したり、あるいは所謂集光シートと組み合わせたりすることにより、特定方向、例えば、素子発光面に対し正面方向に集光することにより、特定方向上の輝度を高めることができる。
本発明の有機EL素子は、表示デバイス、ディスプレイ、各種発光光源として用いることができる。発光光源として、例えば、照明装置(家庭用照明、車内照明)、時計や液晶用バックライト、看板広告、信号機、光記憶媒体の光源、電子写真複写機の光源、光通信処理機の光源、光センサーの光源等が挙げられるがこれに限定するものではないが、特に液晶表示装置のバックライト、照明用光源としての用途に有効に用いることができる。
本発明の表示装置について説明する。本発明の表示装置は、本発明の有機EL素子を具備したものである。
本発明の照明装置について説明する。本発明の照明装置は上記有機EL素子を有する。本発明の有機EL素子に共振器構造を持たせた有機EL素子として用いてもよく、このような共振器構造を有した有機EL素子の使用目的としては、光記憶媒体の光源、電子写真複写機の光源、光通信処理機の光源、光センサーの光源等が挙げられるが、これらに限定されない。また、レーザー発振をさせることにより上記用途に使用してもよい。
本発明の有機EL素子を具備した、本発明の照明装置の一態様について説明する。
《有機EL素子1−1の作製》
陽極として100mm×100mm×1.1mmのガラス基板上にITO(インジウムチンオキシド)を100nm成膜した基板(AvanStrate株式会社製、NA−45)にパターニングを行った。その後、このITO透明電極を設けた透明支持基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥して、UVオゾン洗浄を5分間行った。
有機EL素子1−1の作製において、正孔輸送材料をHa−2に置き換えて同様にして作製した。しかし、発光層作製の際に、下層が溶解し有機EL素子を作製できなかった。
陽極として100mm×100mm×1.1mmのガラス基板上にITO(インジウムチンオキシド)を100nm成膜した基板(AvanStrate株式会社製、NA−45)にパターニングを行った。その後、このITO透明電極を設けた透明支持基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥して、UVオゾン洗浄を5分間行った。
有機EL素子1−1の作製において、正孔輸送材料Ha−1、発光層のホスト化合物1、ドーパント化合物Ir−12、電子輸送材料ET−23を表2に示す化合物に置き換えた以外は同様にして、有機EL素子1−4〜1−21をそれぞれ作製した。
得られた有機EL素子を評価するに際しては、作製後の各有機EL素子の非発光面をガラスケースで覆い、厚み300μmのガラス基板を封止用基板として用いて、周囲にシール材としてエポキシ系光硬化型接着剤(東亞合成社製ラックストラックLC0629B)を適用し、これを上記陰極上に重ねて前記透明支持基板と密着させ、ガラス基板側からUV光を照射して、硬化させて、封止して、図5、図6に示すような照明装置を形成して評価した。
有機EL素子を室温(約23〜25℃)、2.5mA/cm2の定電流条件下による点灯を行い、点灯開始直後の発光輝度(L)[cd/m2]を測定することにより、外部取り出し量子効率(η)を算出した。
有機EL素子を室温(約23℃〜25℃)、2.5mA/cm2の定電流条件下により駆動した時の電圧をそれぞれ測定し、測定結果を下記に示した。有機EL素子1−1(比較例)を100とする相対値で示した。
なお、値が小さいほうが比較に対して駆動電圧が低いことを示す。
下記に示す測定法に従って、半減寿命(単に、寿命ともいう)の評価を行った。
初期輝度2000cd/m2での定電流駆動において、150hr後の発光輝度を分光放射輝度計CS−1000(コニカミノルタセンシング社製)を用いて測定した。
◎:発光ムラが0.96以上
○:発光ムラが0.90以上0.96未満
△:発光ムラが0.86以上0.90未満
×:発光ムラが0.86未満
評価の結果と、本発明試料に用いた正孔輸送材料の数平均分子量と分子量分布を表2に示す。
《有機EL素子2−1の作製》
陽極として100mm×100mm×1.1mmのガラス基板上にITO(インジウムチンオキシド)を100nm製膜した基板(NHテクノグラス社製NA45)にパターニングを行った後、このITO透明電極を設けた透明支持基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、UVオゾン洗浄を5分間行った。
有機EL素子2−1の作製において、正孔輸送材料Ha−2、発光層のホスト化合物21、ドーパント化合物Ir−12を表3に示す化合物に置き換えた以外は同様にして、有機EL素子2−2〜2−12をそれぞれ作製した。
得られた有機EL素子を評価するに際しては、実施例1の有機EL素子1−1〜1−16と同様に封止し、図5、図6に示すような照明装置を形成して、実施例1と同様に評価した。効率、駆動電圧、寿命は有機EL素子2−1(比較例)を100とする相対値で示した。
《有機EL素子3−1〜3−5の作製》
実施例2の有機EL素子2−1の作製において、正孔輸送材料Ha−2、発光層のホスト化合物21、ドーパント化合物Ir−12、電子輸送材料ET−11を表4に示す化合物に置き換えた以外は同様にして、有機EL素子3−1〜3−5をそれぞれ作製した。
表4に示す正孔輸送材料と発光ホストについて、HOMOの値を計算し、正孔輸送材料のHOMOの値と発光ホストのHOMOの値の差(△μ=|(正孔輸送材料のHOMOの値)−(発光ホストのHOMOの値)|)を求めた。米国Gaussian社製の分子軌道計算用ソフトウェアであるGaussian98(Gaussian98、RevisionA.11.4,M.J.Frisch,etal,Gaussian,Inc.,Pittsburgh PA,2002)を用いて計算した時の値で用い、HOMOの値は、キーワードとしてB3LYP/6−31G*を用いた。
得られた有機EL素子を評価するに際しては、実施例1の有機EL素子1−1〜1−16と同様に封止し、図5、図6に示すような照明装置を形成して、実施例1と同様に評価した。効率、駆動電圧、寿命は有機EL素子3−1(比較例)を100とする相対値で示した。
《有機EL素子4−1〜4−6の作製》
実施例1の有機EL素子1−1の作製において、正孔輸送材料Ha−1、発光層のホスト化合物22、ドーパント化合物Ir−12、電子輸送材料ET−23を表5に示す化合物に置き換えた以外は同様にして、有機EL素子4−1〜4−6をそれぞれ作製した。
表5に示す発光ホストについて、HOMOの値を計算した。米国Gaussian社製の分子軌道計算用ソフトウェアであるGaussian98(Gaussian98、RevisionA.11.4,M.J.Frisch,etal,Gaussian,Inc.,Pittsburgh PA,2002.)を用いて計算した時の値であり、HOMOの値は、キーワードとしてB3LYP/6−31G*を用いた。
得られた有機EL素子を評価するに際しては、実施例1の有機EL素子1−1〜1−16と同様に封止し、図5、図6に示すような照明装置を形成して、実施例1と同様に評価した。効率、駆動電圧、寿命は有機EL素子4−1(比較例)を100とする相対値で示した。
実施例2の有機EL素子2−1の作製において、正孔輸送材料Ha−2、発光層のホスト化合物21、ドーパント化合物Ir−12、電子輸送材料ET−11を表6に示す化合物に置き換えた以外は同様にして、有機EL素子5−1〜5−14をそれぞれ作製した。
得られた有機EL素子を評価するに際しては、実施例1の有機EL素子1−1〜1−16と同様に封止し、図5、図6に示すような照明装置を形成して、実施例1と同様に評価した。効率、駆動電圧、寿命は有機EL素子5−1(比較例)を100とする相対値で示した。
《白色発光有機EL素子6−1の作製》
陽極として100mm×100mm×1.1mmのガラス基板上にITO(インジウムチンオキシド)を100nm成膜した基板(AvanStrate株式会社製、NA−45)にパターニングを行った。その後、このITO透明電極を設けた透明支持基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥して、UVオゾン洗浄を5分間行った。
有機EL素子6−1の作製において、発光層のホスト化合物28を30に、ホスト化合物OC−29をOC−12に、ドーパント材料(1−75)を(1−39)に、電子輸送材料ET−9をET−13に置き換えた以外は同様にして、有機EL素子6−2を作製した。
《白色発光有機EL素子7−1の作製》
陽極として100mm×100mm×1.1mmのガラス基板上にITO(インジウムチンオキシド)を100nm成膜した基板(AvanStrate株式会社製、NA−45)にパターニングを行った。その後、このITO透明電極を設けた透明支持基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥して、UVオゾン洗浄を5分間行った。
有機EL素子7−1の作製において、発光層のホスト化合物19を40に、ドーパント材料(1−76)を(1−84)に、電子輸送材料ET−26をET−21に置き換えた以外は同様にして、有機EL素子7−2を作製した。
《白色発光有機EL素子8−1の作製》
陽極として100mm×100mm×1.1mmのガラス基板上にITO(インジウムチンオキシド)を100nm製膜した基板(NHテクノグラス社製NA45)にパターニングを行った後、このITO透明電極を設けた透明支持基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、UVオゾン洗浄を5分間行った。
有機EL素子8−1の作製において、発光層のホスト化合物24を42に、ドーパント材料(1−80)を(1−89)に、電子輸送材料ET−9をET−22に置き換えた以外は同様にして、有機EL素子8−2を作製した。
(青色発光有機EL素子)
青色発光有機EL素子として実施例2で作製した有機EL素子2−4を用いた。
緑色発光有機EL素子として、実施例2で作製した有機EL素子2−4の作製において、(1−8)をIr−1に変更した以外は同様して、青色素子発光有機EL素子2−4Bを作製した。
赤色発光有機EL素子として、実施例2の有機EL素子1−4の作製において、(1−8)をIr−14に変更した以外は同様にして、赤色発光有機EL素子2−4Cを作製した。
3 画素
5 走査線
6 データ線
7 電源ライン
10 有機EL素子
11 スイッチングトランジスタ
12 駆動トランジスタ
13 コンデンサ
A 表示部
B 制御部
101 有機EL素子
102 ガラスカバー
105 陰極
106 有機EL層
107 透明電極付きガラス基板
108 窒素ガス
109 捕水剤
Claims (11)
- 陽極と陰極の聞に、正孔輸送層、発光層を有し、前記発光層の少なくとも1層に下記一般式(1−1)で表される化合物と、リン光発光性ドーパントとを含有し、かつ、前記正孔輸送層に下記一般式(3−1)で表される化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記一般式(1−1)のR、R1〜R14、前記一般式(1−2)のRa、Rb、R1〜R14、前記一般式(1−3)のRc、Rd、Re、R1〜R14の少なくとも一つが、置換または無置換のジベンゾフリル基またはジベンゾチエニル基であることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記一般式(1−2)のRa、Rb、前記一般式(1−3)のRc、Rd、Reの少なくとも一つが、置換または無置換のジベンゾフリル基またはジベンゾチエニル基であることを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記一般式(1−1)で表される化合物のHOMOと前記一般式(3−1)で表される化合物のHOMOの差が0.5より小さいことを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 請求項1〜9のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を備えたことを特徴とする表示装置。
- 請求項1〜9のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を備えたことを特徴とする照明装置。
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