JP2013175485A - Organic el element - Google Patents

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Gosuke Sakamoto
豪介 坂元
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic EL element capable of improving half width and color purity of each emission spectrum considering an emission spectrum distribution of light of three colors emitted at each light-emitting layer.SOLUTION: The organic EL element comprises: a substrate 10a; a positive electrode 12 disposed on the substrate 10a; a three kinds of light-emitting layers 15a to 15c disposed on the positive electrode and emitting light of three colors of red, green, and blue; negative electrodes 18a to 18c disposed respectively on the light-emitting layers 15a to 15c; and characteristic improvement films 11a to 11c disposed respectively on the negative electrodes 18a to 18c, which absorb light in wavelength regions of light of the three colors.

Description

本発明は、赤色、緑色、青色の3色の光をそれぞれ発光する3種類の発光層と、陽極と、陰極とを少なくとも有する有機EL素子に関する。   The present invention relates to an organic EL element having at least three types of light emitting layers each emitting red, green, and blue light, an anode, and a cathode.

従来、有機EL(有機エレクトロルミネセンス)ディスプレイ等を実現するための有機EL素子では、図13又は図14に示す素子構造が用いられている。   Conventionally, in an organic EL element for realizing an organic EL (organic electroluminescence) display or the like, the element structure shown in FIG. 13 or FIG. 14 is used.

図13又は図14に示す有機EL素子は、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の3色の光を発光するために、3つの発光領域に分割されている(3色発光方式)。   The organic EL element shown in FIG. 13 or FIG. 14 is divided into three light-emitting regions in order to emit light of three colors of red (R), green (G), and blue (B) (three-color light emission). method).

なお、図13に示す素子構造の有機EL素子では、各発光層15a〜15cで発光された3色(R、G、B)の光が、基板10側から取り出されるように構成されている。   Note that the organic EL element having the element structure shown in FIG. 13 is configured such that light of three colors (R, G, B) emitted from the light emitting layers 15a to 15c is extracted from the substrate 10 side.

一方、図14に示す素子構造の有機EL素子では、各発光層15a〜15cで発光された3色(R、G、B)の光が、陰極18a〜18c側から取り出されるように構成されている(トップエミッション構造)。   On the other hand, the organic EL element having the element structure shown in FIG. 14 is configured such that light of three colors (R, G, B) emitted from the light emitting layers 15a to 15c is extracted from the cathodes 18a to 18c side. Yes (top emission structure).

一般に、有機EL素子では、発光層15a〜15cで発光された光を外部に取り出す効率を向上させるために、当該発光層15a〜15cで発光された光をそれぞれ取り出す側の構造(取り出し側構造)内で当該光を極力吸収しないような特性を有する材料が用いられている。   In general, in the organic EL element, in order to improve the efficiency of extracting the light emitted from the light emitting layers 15a to 15c to the outside, the structure on the side to extract the light emitted from each of the light emitting layers 15a to 15c (extraction side structure) A material having such a characteristic that the light is not absorbed as much as possible is used.

例えば、図13に示す有機EL素子における赤色(R)の光の取り出し側構造は、正孔輸送層14aと正孔注入層13aと陽極12aと基板10とによって形成されている。   For example, the red (R) light extraction side structure in the organic EL element shown in FIG. 13 is formed by the hole transport layer 14 a, the hole injection layer 13 a, the anode 12 a, and the substrate 10.

図15に、各発光層15a〜15cで発光された3色(R、G、B)の光の発光スペクトル分布の一例を示す。図15の例では、青色(B)の光の発光スペクトル分布を実線で示し、緑色(G)の光の発光スペクトル分布を破線で示し、赤色(R)の光の発光スペクトル分布を一点鎖線で示す。   FIG. 15 shows an example of an emission spectrum distribution of light of three colors (R, G, B) emitted from the light emitting layers 15a to 15c. In the example of FIG. 15, the emission spectrum distribution of blue (B) light is indicated by a solid line, the emission spectrum distribution of green (G) light is indicated by a broken line, and the emission spectrum distribution of red (R) light is indicated by a one-dot chain line. Show.

かかる有機EL素子では、図15に示すように、青色(B)の光の発光スペクトル分布が、青色領域だけでなく緑色領域まで拡がっており、緑色(G)の光の発光スペクトル分布が、緑色領域だけでなく青色領域及び赤色領域まで拡がっており、赤色(R)の光の発光スペクトル分布が、赤色領域だけでなく緑色領域まで拡がっているので、青色と緑色の混色、及び、緑色と赤色の混色が発生することになる。   In such an organic EL element, as shown in FIG. 15, the emission spectrum distribution of blue (B) light extends not only to the blue region but also to the green region, and the emission spectrum distribution of green (G) light is green. Since the emission spectrum distribution of red (R) light extends not only to the red region but also to the green region, the mixed color of blue and green, and green and red Color mixing occurs.

特開平6-092466号公報Japanese Patent Laid-Open No. 6-092466 特開平11-329742号公報JP-A-11-329742

しかしながら、従来の有機EL素子では、上述のように、3色(R、G、B)の光の発光スペクトルの半値幅が広く、各発光スペクトル分布の裾野が他の色の領域に跨っているため、色純度が不十分であるという問題点があった。   However, in the conventional organic EL element, as described above, the full width at half maximum of the emission spectrum of the light of three colors (R, G, B) is wide, and the base of each emission spectrum distribution straddles other color regions. Therefore, there is a problem that the color purity is insufficient.

そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、各発光層で発光された3色の光の発光スペクトル分布を考慮して、各発光スペクトルの半値幅及び色純度を向上させることができる有機EL素子を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention has been made in view of the above points, and in consideration of the emission spectrum distribution of the three colors of light emitted from each light emitting layer, the half width and color purity of each emission spectrum are improved. It aims at providing the organic EL element which can be manufactured.

本発明の特徴は、基板と、前記基板上に配置された陽極と、前記陽極上に配置され、赤色、緑色、青色の3色の光をそれぞれ発光する3種類の発光層と、前記発光層の各々の上にそれぞれ配置された陰極と、前記陰極の各々の上にそれぞれ配置され、前記3色の光の波長領域内で光を吸収する特性を有する特性改善膜とを備えることを要旨とする。   The present invention is characterized in that a substrate, an anode disposed on the substrate, three types of light emitting layers disposed on the anode and emitting light of three colors of red, green, and blue, respectively, and the light emitting layer And a characteristic improving film disposed on each of the cathodes and having a characteristic of absorbing light within the wavelength region of the three colors of light. To do.

かかる発明によれば、各光の発光スペクトル分布を考慮して、3色の光の取り出し側構造内に特性改善膜を設けることによって、各光の発光スペクトルの半値幅及び色純度を向上させることができる。   According to this invention, in consideration of the emission spectrum distribution of each light, the half-value width and the color purity of the emission spectrum of each light can be improved by providing the characteristic improving film in the structure on the light extraction side of the three colors. Can do.

本発明によれば、各発光層で発光された3色の光の発光スペクトル分布を考慮して、各発光スペクトルの半値幅及び色純度を向上させることができる有機EL素子を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the organic EL element which can improve the half value width and color purity of each light emission spectrum can be provided in consideration of the light emission spectrum distribution of the light of three colors emitted by each light emitting layer. .

本発明の第1の実施形態に係る有機EL素子の断面構造を示す図である。It is a figure which shows the cross-section of the organic EL element which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係る有機EL素子の特性改善膜によって緑色(G)の光の発光スペクトル分布が変化する様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that the emission spectrum distribution of the light of green (G) changes with the characteristic improvement film | membrane of the organic EL element which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係る有機EL素子の特性改善膜によって青色(B)の光の発光スペクトル分布が変化する様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that the emission spectrum distribution of the light of blue (B) changes with the characteristic improvement film | membrane of the organic EL element which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係る有機EL素子において、特性改善膜として用いられる銅フタロシアニンの吸収係数と波長との関係を示す図である。In the organic EL element which concerns on the 1st Embodiment of this invention, it is a figure which shows the relationship between the absorption coefficient and wavelength of copper phthalocyanine used as a characteristic improvement film | membrane. 異なる波長の光に対する銅フタロシアニン膜の透過比率と銅フタロシアニン膜厚との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the transmission ratio of a copper phthalocyanine film | membrane with respect to the light of a different wavelength, and a copper phthalocyanine film thickness. 本発明の一変更例に係る有機EL素子の断面構造を示す図である。It is a figure which shows the cross-section of the organic EL element which concerns on the example of a change of this invention. 本発明の一変更例に係る有機EL素子の断面構造を示す図である。It is a figure which shows the cross-section of the organic EL element which concerns on the example of a change of this invention. 本発明の一変更例に係る有機EL素子の断面構造を示す図である。It is a figure which shows the cross-section of the organic EL element which concerns on the example of a change of this invention. 本発明の一変更例に係る有機EL素子の断面構造(トップエミッション構造)を示す図である。It is a figure which shows the cross-section (top emission structure) of the organic EL element which concerns on the example of a change of this invention. 本発明の一変更例に係る有機EL素子の断面構造(トップエミッション構造)を示す図である。It is a figure which shows the cross-section (top emission structure) of the organic EL element which concerns on the example of a change of this invention. 本発明の一変更例に係る有機EL素子の断面構造(トップエミッション構造)を示す図である。It is a figure which shows the cross-section (top emission structure) of the organic EL element which concerns on the example of a change of this invention. 本発明の一変更例に係る有機EL素子の断面構造(トップエミッション構造)を示す図である。It is a figure which shows the cross-section (top emission structure) of the organic EL element which concerns on the example of a change of this invention. 一般的な有機EL素子の断面構造を示す図である。It is a figure which shows the cross-section of a general organic EL element. 一般的な有機EL素子の断面構造(トップエミッション構造)を示す図である。It is a figure which shows the cross-section (top emission structure) of a common organic EL element. 一般的な有機EL素子によって発光された光の発光スペクトル分布を示す図である。It is a figure which shows the emission spectrum distribution of the light light-emitted by the general organic EL element.

(本発明の第1の実施形態に係る有機EL素子)
図1乃至図5を参照して、本発明の第1の実施形態に係る有機EL素子について説明する。図1は、本実施形態に係る有機EL素子の断面構造を示す。
(Organic EL device according to the first embodiment of the present invention)
With reference to FIG. 1 thru | or FIG. 5, the organic EL element which concerns on the 1st Embodiment of this invention is demonstrated. FIG. 1 shows a cross-sectional structure of an organic EL element according to this embodiment.

図1に示すように、本実施形態に係る有機EL素子は、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の3色の光を発光するために、3つの発光領域に分割されている(3色発光方式)。   As shown in FIG. 1, the organic EL device according to this embodiment is divided into three light emitting regions in order to emit light of three colors of red (R), green (G), and blue (B). (Three-color light emission method).

具体的には、本実施形態に係る有機EL素子における赤色(R)の光の発光領域は、基板10上に、特性改善膜11a、陽極12a、正孔注入層13a、正孔輸送層14a、発光層(R)15a、電子輸送層16a、電子注入層17a、3色(R、G、B)に共通の陰極18を順に積層することによって形成されている。   Specifically, the red (R) light emission region in the organic EL device according to the present embodiment is formed on the substrate 10 with the property improving film 11a, the anode 12a, the hole injection layer 13a, the hole transport layer 14a, The light-emitting layer (R) 15a, the electron transport layer 16a, the electron injection layer 17a, and the cathode 18 common to the three colors (R, G, B) are sequentially stacked.

また、本実施形態に係る有機EL素子における緑色(G)の光の発光領域は、基板10上に、特性改善膜11b、陽極12b、正孔注入層13b、正孔輸送層14b、発光層(G)15b、電子輸送層16b、電子注入層17b、3色(R、G、B)に共通の陰極18を順に積層することによって形成されている。   In addition, the green (G) light emission region in the organic EL element according to the present embodiment is formed on the substrate 10 on the characteristic improvement film 11b, the anode 12b, the hole injection layer 13b, the hole transport layer 14b, the light emission layer ( G) 15b, an electron transport layer 16b, an electron injection layer 17b, and a cathode 18 common to three colors (R, G, B) are sequentially stacked.

さらに、本実施形態に係る有機EL素子における青色(B)の光の構成は、基板10上に、特性改善膜11bc、陽極12c、正孔注入層13c、正孔輸送層14c、発光層(B)15c、電子輸送層16c、電子注入層17c、3色(R、G、B)に共通の陰極18を順に積層することによって形成されている。   Furthermore, the configuration of the blue (B) light in the organic EL device according to the present embodiment is such that the characteristic improving film 11bc, the anode 12c, the hole injection layer 13c, the hole transport layer 14c, and the light emitting layer (B ) 15c, an electron transport layer 16c, an electron injection layer 17c, and a common cathode 18 for three colors (R, G, B).

ここで、かかる有機EL素子は、マスク法等の既知の製造方法を用いて、3色の光の発光領域毎に、各層を塗り分けることによって製造されるものとする。   Here, the organic EL element is manufactured by coating each layer separately for each light emitting region of three colors using a known manufacturing method such as a mask method.

なお、本実施形態に係る有機EL素子では、上述の3種類の発光層15a〜15cで発光された3色(R、G、B)の光の取り出し側構造のうち、少なくても2つの取り出し側構造の間で、3色(R、G、B)の光の波長領域内における光の吸収特性が異なるように構成されている。   In the organic EL device according to the present embodiment, at least two extractions among the three color (R, G, B) light extraction side structures emitted from the three types of light emitting layers 15a to 15c described above are extracted. The side structures are configured such that light absorption characteristics in the wavelength regions of light of three colors (R, G, B) are different.

例えば、本実施形態では、かかる有機EL素子を実現するために、上述の3つの光の取り出し側構造のうち、少なくても1つの取り出し側構造内に、3色(R、G、B)の光の波長領域(例えば、400nm〜750nmの可視光領域)内で光を吸収する特性を有する特性改善膜11a〜11cが設けられている。   For example, in the present embodiment, in order to realize such an organic EL element, three colors (R, G, B) are included in at least one of the three light extraction side structures described above. Characteristic improvement films 11a to 11c having a characteristic of absorbing light within a wavelength region of light (for example, a visible light region of 400 nm to 750 nm) are provided.

ここで、図1に示すように、発光層15aで発光された赤色(R)の光の取り出し側構造は、基板10と、特性改善膜11aと、陽極12aと、正孔注入層13aと、正孔輸送層14aとによって形成されている。   Here, as shown in FIG. 1, the red (R) light extraction side structure emitted from the light emitting layer 15 a includes a substrate 10, a characteristic improving film 11 a, an anode 12 a, a hole injection layer 13 a, And the hole transport layer 14a.

また、発光層15bで発光された緑色(G)の光の取り出し側構造は、基板10と、特性改善膜11bと、陽極12bと、正孔注入層13bと、正孔輸送層14bとによって形成されている。   The structure for extracting green (G) light emitted from the light emitting layer 15b is formed by the substrate 10, the property improving film 11b, the anode 12b, the hole injecting layer 13b, and the hole transporting layer 14b. Has been.

また、発光層15cで発光された青色(B)の光の取り出し側構造は、基板10と、特性改善膜11cと、陽極12cと、正孔注入層13cと、正孔輸送層14cとによって形成されている。   The blue (B) light extraction side structure emitted from the light emitting layer 15c is formed by the substrate 10, the characteristic improving film 11c, the anode 12c, the hole injection layer 13c, and the hole transport layer 14c. Has been.

基板10は、発光層15a〜15cによって発光された光を取り出す側にあるので、例えば、ガラス基板のような光透過性の透明基板等によって構成されている。   Since the substrate 10 is on the side from which the light emitted by the light emitting layers 15a to 15c is extracted, the substrate 10 is constituted by a light-transmitting transparent substrate such as a glass substrate, for example.

陽極12a〜12cは、発光層15a〜15cによって発光された光を取り出す側にあるので、例えば、ITO(Indium Tin Oxide)等の透明電極によって構成されている。   Since the anodes 12a to 12c are on the side from which the light emitted by the light emitting layers 15a to 15c is extracted, the anodes 12a to 12c are made of transparent electrodes such as ITO (Indium Tin Oxide).

正孔注入層13a〜13cは、陽極12a〜12cから正孔輸送層14a〜14cへのキャリアの注入性を向上させるために設けられるものである。例えば、正孔注入層13a〜13cには、イオン化エネルギーが小さいアミン系やフタロシアニン系の材料が用いられる。   The hole injection layers 13a to 13c are provided in order to improve the injectability of carriers from the anodes 12a to 12c into the hole transport layers 14a to 14c. For example, amine-based or phthalocyanine-based materials with low ionization energy are used for the hole injection layers 13a to 13c.

正孔輸送層14a〜14cは、正孔注入層13a〜13cから発光層15a〜15cへのキャリアの注入性を向上させるために設けられるものであって、発光層15a〜15cへの電子の閉じ込めを可能とするものである。例えば、正孔輸送層14a〜14cには、イオン化エネルギーが小さいアミン系の材料(例えば、ナフテル・フェニル・ベンチジン(NPB))等が用いられる。   The hole transport layers 14a to 14c are provided to improve the injectability of carriers from the hole injection layers 13a to 13c to the light emitting layers 15a to 15c, and contain electrons in the light emitting layers 15a to 15c. Is possible. For example, an amine-based material (for example, naphthel phenyl benzidine (NPB)) having a low ionization energy is used for the hole transport layers 14a to 14c.

発光層15a〜15cは、アルミニウム錯体等の発光材料(ホスト材料)に蛍光及びリン光色素(ゲスト材料)をドーピングすることによって形成されるものである。   The light emitting layers 15a to 15c are formed by doping a light emitting material (host material) such as an aluminum complex with a fluorescent and phosphorescent dye (guest material).

ここで、発光層15aは、陽極12aと陰極18との間に電圧を印加した場合に、図15に一点鎖線で示す発光スペクトル分布を有する赤色(R)の光を発光するように構成されており、発光層15bは、陽極12bと陰極18との間に電圧を印加した場合に、図15に点線で示す発光スペクトル分布を有する緑色(G)の光を発光するように構成されており、発光層15cは、陽極12cと陰極18との間に電圧を印加した場合に、図15に実線で示す発光スペクトル分布を有する青色(B)の光を発光するように構成されている。   Here, the light emitting layer 15a is configured to emit red (R) light having an emission spectrum distribution shown by a one-dot chain line in FIG. 15 when a voltage is applied between the anode 12a and the cathode 18. The light emitting layer 15b is configured to emit green (G) light having an emission spectrum distribution indicated by a dotted line in FIG. 15 when a voltage is applied between the anode 12b and the cathode 18. The light emitting layer 15c is configured to emit blue (B) light having an emission spectrum distribution indicated by a solid line in FIG. 15 when a voltage is applied between the anode 12c and the cathode 18.

電子輸送層16a〜16cは、電子注入層17a〜17cから発光層15a〜15cへの電子の注入性を向上させるために設けられるものである。例えば、電子輸送層16a〜16cには、アルミニウム錯体やオキサジアゾール類等が用いられる。   The electron transport layers 16a to 16c are provided in order to improve the injection property of electrons from the electron injection layers 17a to 17c to the light emitting layers 15a to 15c. For example, aluminum complexes or oxadiazoles are used for the electron transport layers 16a to 16c.

電子注入層17a〜17cは、陰極11から電子輸送層16a〜16cへの電子の注入性を向上させるために設けられるものである。例えば、電子注入層17a〜17cには、リチウム等のアルカリ金属やリチウム錯体等の材料が用いられる。   The electron injection layers 17a to 17c are provided in order to improve the injection property of electrons from the cathode 11 to the electron transport layers 16a to 16c. For example, materials such as an alkali metal such as lithium and a lithium complex are used for the electron injection layers 17a to 17c.

陰極18は、発光層15a〜15cに共通の電極として構成されており、例えば、アルミニウム等の金属によって構成されている。   The cathode 18 is configured as an electrode common to the light emitting layers 15a to 15c, and is configured of, for example, a metal such as aluminum.

特性改善膜11aは、赤色(R)の光の波長領域内で光を吸収する特性を有するものであり、特性改善膜11bは、緑色(G)の光の波長領域内で光を吸収する特性を有するものであり、特性改善膜11cは、青色(B)の光の波長領域内で光を吸収する特性を有するものである。   The characteristic improving film 11a has a characteristic of absorbing light within the wavelength range of red (R) light, and the characteristic improving film 11b has a characteristic of absorbing light within the wavelength range of green (G) light. The characteristic improving film 11c has a characteristic of absorbing light within the wavelength region of blue (B) light.

ここで、図2(a)に示す発光スペクトル分布を有する緑色(G)の光は、図2(b)に示す吸光度分布を有する特性改善膜11bを通過すると、565nmのピーク付近の光が十分に吸収されるため、図2(c)の破線に示すような発光スペクトル分布となる。   Here, when the green (G) light having the emission spectrum distribution shown in FIG. 2 (a) passes through the characteristic improving film 11b having the absorbance distribution shown in FIG. 2 (b), the light in the vicinity of the peak at 565 nm is sufficient. Therefore, the emission spectrum distribution is as shown by the broken line in FIG.

なお、図2(a)に示す発光スペクトル分布を有する緑色(G)の光は、アルミニウム錯体に、キナクリドンをドーピングすることによって形成した発光層15bによって発光されるものとする。   Note that green (G) light having an emission spectrum distribution shown in FIG. 2A is emitted by the light emitting layer 15b formed by doping quinacridone into an aluminum complex.

また、図3(a)に示す発光スペクトル分布を有する青色(B)の光は、図3(b)に示す吸光度分布を有する特性改善膜11cを通過すると、ピーク付近の光が十分に吸収されるため、図3(c)の一点鎖線に示すような発光スペクトル分布となる。   Further, when the blue (B) light having the emission spectrum distribution shown in FIG. 3 (a) passes through the characteristic improving film 11c having the absorbance distribution shown in FIG. 3 (b), the light near the peak is sufficiently absorbed. Therefore, the emission spectrum distribution is as shown by the one-dot chain line in FIG.

なお、図3(a)に示す発光スペクトル分布を有する青色(B)の光は、DPVBiに、BCzVBiをドーピングすることによって形成した発光層15bによって発光されるものとする。   Note that the blue (B) light having the emission spectrum distribution shown in FIG. 3A is emitted by the light emitting layer 15b formed by doping DPVBi with BCzVBi.

この結果、外部に取り出される青色(B)の光(図2(c)の点線)と緑色(G)の光(図3(c)の点線)の混色が減少することとなる。   As a result, the color mixture of blue (B) light (dotted line in FIG. 2C) and green (G) light (dotted line in FIG. 3C) extracted to the outside is reduced.

例えば、特性改善膜11a〜11cは、フタロシアニン類のうち、銅フタロシアニン(CuPc)で形成されており、可視光領域内で、光を吸収する特性(すなわち、所定の吸収係数)を有している。   For example, the characteristic improvement films 11a to 11c are made of copper phthalocyanine (CuPc) among phthalocyanines, and have a characteristic of absorbing light (that is, a predetermined absorption coefficient) in the visible light region. .

図4に、銅フタロシアニン(CuPc)によって形成されている特性改善膜11a〜11cの吸収係数の各波長に対する分布を示す。図4に示すように、かかる特性改善膜11a〜11cは、600nm〜640nmの波長の光を最も吸収しやすいことが分かる。   In FIG. 4, the distribution with respect to each wavelength of the absorption coefficient of the characteristic improvement films 11a to 11c formed of copper phthalocyanine (CuPc) is shown. As shown in FIG. 4, it can be seen that the characteristic improving films 11a to 11c most easily absorb light having a wavelength of 600 nm to 640 nm.

また、図5に、波長528nmの光と波長565nmの光における、銅フタロシアニン(CuPc)によって形成されている特性改善膜11a〜11cの透過比率「I/I0」と膜厚(CuPc膜厚)「t」との関係を示す。   FIG. 5 shows the transmission ratio “I / I0” and the film thickness (CuPc film thickness) of the characteristic improvement films 11a to 11c formed of copper phthalocyanine (CuPc) in the light of wavelength 528 nm and the light of wavelength 565 nm. The relationship with “t” is shown.

ここで、吸収係数を「α」とし、当該特性改善膜11a〜11cの膜厚を「t」とし、当該特性改善膜11a〜11cへの入射光強度を「I0」とし、当該特性改善膜11a〜11cからの出射光強度を「I」とすると、「I=I0exp(−αt)」の関係が成り立つものとする。   Here, the absorption coefficient is “α”, the film thicknesses of the characteristic improvement films 11a to 11c are “t”, the incident light intensity to the characteristic improvement films 11a to 11c is “I0”, and the characteristic improvement film 11a. Assuming that the intensity of emitted light from ˜11c is “I”, the relationship “I = I0exp (−αt)” is established.

図5に示すように、CuPcの膜厚が厚くなればなる程、波長565nmの光に対する吸光度が高まることが分かる。   As shown in FIG. 5, it can be seen that as the film thickness of CuPc increases, the absorbance with respect to light having a wavelength of 565 nm increases.

なお、本実施形態に係る有機EL素子は、上述のような5層型構造だけでなく、正孔注入層12a〜12c及び電子注入層17a〜17cを含まない3層型構造や、更に電子輸送層16a〜16cをも含まない2層型構造や、更に正孔輸送層14a〜14cをも含まない単層型構造等にも適用可能である。   The organic EL device according to the present embodiment has not only the five-layer structure as described above, but also a three-layer structure that does not include the hole injection layers 12a to 12c and the electron injection layers 17a to 17c, and further electron transport. The present invention can also be applied to a two-layer structure that does not include the layers 16a to 16c, or a single-layer structure that does not include the hole transport layers 14a to 14c.

また、本実施形態に係る有機EL素子は、基板10と陽極12a〜12cとの間に特性改善膜11a〜11cを設ける構造に限定されることはなく、光の取り出し側構造の任意の位置に特性改善膜11a〜11cを設ける構造を有していてもよい。   In addition, the organic EL element according to the present embodiment is not limited to the structure in which the characteristic improvement films 11a to 11c are provided between the substrate 10 and the anodes 12a to 12c, and can be placed at any position on the light extraction side structure. You may have the structure which provides the characteristic improvement films | membranes 11a-11c.

例えば、図6に示すように、本実施形態に係る有機EL素子において、特性改善膜11a〜11cが、陽極12a〜12cと正孔注入層13a〜13cとの間に設けられていてもよい。   For example, as shown in FIG. 6, in the organic EL element according to the present embodiment, the characteristic improving films 11a to 11c may be provided between the anodes 12a to 12c and the hole injection layers 13a to 13c.

また、図7に示すように、本実施形態に係る有機EL素子において、特性改善膜11a〜11cが、正孔注入層13a〜13cと正孔輸送層14a〜14cとの間に設けられていてもよい。   Moreover, as shown in FIG. 7, in the organic EL device according to the present embodiment, the characteristic improving films 11a to 11c are provided between the hole injection layers 13a to 13c and the hole transport layers 14a to 14c. Also good.

また、図8に示すように、本実施形態に係る有機EL素子において、特性改善膜11a〜11cが、正孔輸送層14a〜14cと発光層15a〜15cとの間に設けられていてもよい。   As shown in FIG. 8, in the organic EL device according to this embodiment, the characteristic improving films 11a to 11c may be provided between the hole transport layers 14a to 14c and the light emitting layers 15a to 15c. .

さらに、本実施形態に係る有機EL素子は、トップエミッション構造を有する有機EL素子にも適用可能である。   Furthermore, the organic EL element according to the present embodiment can be applied to an organic EL element having a top emission structure.

例えば、図9に示すように、本実施形態に係る有機EL素子において、特性改善膜11a〜11cが、陰極18a〜18cの外側に設けられていてもよい。   For example, as shown in FIG. 9, in the organic EL element according to this embodiment, the characteristic improving films 11a to 11c may be provided outside the cathodes 18a to 18c.

また、図10に示すように、本実施形態に係る有機EL素子において、特性改善膜11a〜11cが、陰極18a〜18cと電子注入層17a〜17cとの間に設けられていてもよい。   As shown in FIG. 10, in the organic EL device according to this embodiment, the characteristic improving films 11a to 11c may be provided between the cathodes 18a to 18c and the electron injection layers 17a to 17c.

また、図11に示すように、本実施形態に係る有機EL素子において、特性改善膜11a〜11cが、電子注入層17a〜17cと電子輸送層16a〜16cとの間に設けられていてもよい。   As shown in FIG. 11, in the organic EL element according to this embodiment, the characteristic improving films 11a to 11c may be provided between the electron injection layers 17a to 17c and the electron transport layers 16a to 16c. .

また、図12に示すように、本実施形態に係る有機EL素子において、特性改善膜11a〜11cが、電子輸送層16a〜16cと発光層15a〜15cとの間に設けられていてもよい。   As shown in FIG. 12, in the organic EL device according to this embodiment, the characteristic improving films 11a to 11c may be provided between the electron transport layers 16a to 16c and the light emitting layers 15a to 15c.

本実施形態に係る有機EL素子によれば、発光層15a〜15cで発光された3色(R、G、B)の光の発光スペクトル分布を考慮した上で、3色(R、G、B)の光の取り出し側構造における光の吸収特性を変化させることによって、3色(R、G、B)の発光スペクトルの半値幅及び色純度を向上させることができる。   According to the organic EL element according to the present embodiment, the three colors (R, G, B) are considered in consideration of the emission spectrum distribution of the three colors (R, G, B) emitted from the light emitting layers 15a to 15c. ), The half-value width and color purity of the emission spectra of the three colors (R, G, B) can be improved.

また、本実施形態に係る有機EL素子によれば、3色(R、G、B)の発光スペクトル分布を考慮して、3色(R、G、B)の光の取り出し側構造内に特性改善膜11a〜11cを設けることによって、3色(R、G、B)の発光スペクトルの半値幅及び色純度を向上させることができる。   In addition, according to the organic EL element according to the present embodiment, characteristics in the light extraction side structure of the light of the three colors (R, G, B) are taken into account in consideration of the emission spectrum distribution of the three colors (R, G, B). By providing the improvement films 11a to 11c, the half-value width and color purity of the emission spectra of the three colors (R, G, and B) can be improved.

(本発明の第2の実施形態に係る有機EL素子)
図13及び図14を参照して、本発明の第2の実施形態に係る有機EL素子について説明する。
(Organic EL device according to the second embodiment of the present invention)
An organic EL element according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

本実施形態に係る有機EL素子は、発光層15a〜15cで発光された3色(R、G、B)の光の取り出し側構造のうち、少なくても2つの取り出し側構造の間で、3色(R、G、B)の光の波長領域内における光の吸収特性が異なるように構成されている。   The organic EL device according to the present embodiment includes at least two extraction side structures among the three color (R, G, B) light extraction side structures emitted from the light emitting layers 15a to 15c. Light absorption characteristics in the wavelength range of light of colors (R, G, B) are different.

具体的には、本実施形態に係る有機EL素子は、かかる有機EL素子を実現するために、発光層15a〜15cで発光された3色(R、G、B)の光の取り出し側構造のうち、少なくても2つの取り出し側構造の間で、電子注入層17a〜17c、電子輸送層16a〜16c、正孔輸送層14a〜14c、正孔注入層13a〜13cの少なくとも1つの材質又は厚さが異なるように構成されている。   Specifically, the organic EL element according to the present embodiment has a structure for extracting light of three colors (R, G, B) emitted from the light emitting layers 15a to 15c in order to realize such an organic EL element. Among these, at least one material or thickness of the electron injection layers 17a to 17c, the electron transport layers 16a to 16c, the hole transport layers 14a to 14c, and the hole injection layers 13a to 13c between at least two extraction-side structures. Are configured to be different.

具体的には、本実施形態に係る有機EL素子が、図13に示す素子構造を有する場合、発光層15a〜15cで発光された3色(R、G、B)の光の発光分布を考慮して、発光層15a〜15cで発光された3色(R、G、B)の光の取り出し側構造に含まれる正孔輸送層14a〜14c、正孔注入層13a〜13cの少なくとも一方の材質又は厚さを変化させる。   Specifically, when the organic EL element according to the present embodiment has the element structure shown in FIG. 13, the light emission distributions of the three colors (R, G, B) emitted from the light emitting layers 15 a to 15 c are considered. Then, at least one material of the hole transport layers 14a to 14c and the hole injection layers 13a to 13c included in the light extraction side structure of the three colors (R, G, and B) emitted from the light emitting layers 15a to 15c. Or the thickness is changed.

例えば、正孔輸送層14b又は正孔注入層13bを、図2(b)に示す吸光度分布を有する銅フタロシアニン(CuPc)によって形成してもよいし、正孔輸送層14c又は正孔注入層13cを、図2(c)に示す吸光度分布を有する銅フタロシアニン(CuPc)によって形成してもよい。   For example, the hole transport layer 14b or the hole injection layer 13b may be formed of copper phthalocyanine (CuPc) having the absorbance distribution shown in FIG. 2B, or the hole transport layer 14c or the hole injection layer 13c. May be formed of copper phthalocyanine (CuPc) having an absorbance distribution shown in FIG.

また、図5に示す関係を考慮して、正孔輸送層14a〜14c又は正孔注入層13a〜13cを形成する銅フタロシアニン(CuPc)の膜厚を変更してもよい。   In consideration of the relationship shown in FIG. 5, the film thickness of copper phthalocyanine (CuPc) that forms the hole transport layers 14a to 14c or the hole injection layers 13a to 13c may be changed.

また、本実施形態に係る有機EL素子が、図14に示す素子構造(トップエミッション構造)を有する場合、発光層15a〜15cで発光された3色(R、G、B)の光の発光分布を考慮して、発光層15a〜15cで発光された3色(R、G、B)の光の取り出し側構造に含まれる電子輸送層16a〜16c、電子注入層17a〜17cの少なくとも一方の材質又は厚さを変化させる。   Further, when the organic EL element according to the present embodiment has the element structure (top emission structure) shown in FIG. 14, the light emission distribution of the light of three colors (R, G, B) emitted from the light emitting layers 15 a to 15 c. In consideration of the above, at least one material of the electron transport layers 16a to 16c and the electron injection layers 17a to 17c included in the light extraction side structure of the three colors (R, G, and B) emitted from the light emitting layers 15a to 15c Or the thickness is changed.

例えば、電子輸送層16b又は電子注入層17bを、図2(b)に示す吸光度分布を有する銅フタロシアニン(CuPc)によって形成してもよいし、電子輸送層16c又は電子注入層17cを、図2(c)に示す吸光度分布を有する銅フタロシアニン(CuPc)によって形成してもよい。   For example, the electron transport layer 16b or the electron injection layer 17b may be formed of copper phthalocyanine (CuPc) having the absorbance distribution shown in FIG. 2B, or the electron transport layer 16c or the electron injection layer 17c may be formed as shown in FIG. You may form by the copper phthalocyanine (CuPc) which has the light absorbency distribution shown in (c).

また、図5に示す関係を考慮して、電子輸送層16a〜16c又は電子注入層17a〜17cを形成する銅フタロシアニン(CuPc)の膜厚を変更してもよい。   In consideration of the relationship shown in FIG. 5, the film thickness of copper phthalocyanine (CuPc) forming the electron transport layers 16a to 16c or the electron injection layers 17a to 17c may be changed.

本実施形態に係る有機EL素子によれば、3色(R、G、B)の光の発光スペクトル分布を考慮して、3色(R、G、B)の光の取り出し側構造に含まれる電子注入層17a〜17c、電子輸送層16a〜16c、正孔輸送層14a〜14c、正孔注入層13a〜13cの少なくとも1つの材質又は厚さを変化させることによって、各光の発光スペクトルの半値幅及び色純度を向上させることができる。   The organic EL element according to the present embodiment is included in the light extraction side structure of light of three colors (R, G, B) in consideration of the emission spectrum distribution of light of three colors (R, G, B). By changing at least one material or thickness of the electron injection layers 17a to 17c, the electron transport layers 16a to 16c, the hole transport layers 14a to 14c, and the hole injection layers 13a to 13c, half of the emission spectrum of each light is obtained. The value range and color purity can be improved.

10…基板
11a、11b、11c…特性改善膜
12、12a、12b、12c…陽極
13a、13b、13c…正孔注入層
14a、14b、14c…正孔輸送層
15a、15b、15c…発光層
16a、16b、16c…電子輸送層
17a、17b、17c…電子注入層
18、18a、18b、18c…陰極
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Substrate 11a, 11b, 11c ... Characteristic improvement film | membrane 12, 12a, 12b, 12c ... Anode 13a, 13b, 13c ... Hole injection layer 14a, 14b, 14c ... Hole transport layer 15a, 15b, 15c ... Light emitting layer 16a 16b, 16c ... Electron transport layers 17a, 17b, 17c ... Electron injection layers 18, 18a, 18b, 18c ... Cathode

Claims (6)

基板と、
前記基板上に配置された陽極と、
前記陽極上に配置され、赤色、緑色、青色の3色の光をそれぞれ発光する3種類の発光層と、
前記発光層の各々の上にそれぞれ配置された陰極と、
前記陰極の各々の上にそれぞれ配置され、前記3色の光の波長領域内で光を吸収する特性を有する特性改善膜と
を備えることを特徴とする有機EL素子。
A substrate,
An anode disposed on the substrate;
Three types of light emitting layers disposed on the anode and emitting light of three colors of red, green, and blue,
A cathode disposed on each of the light emitting layers;
An organic EL element, comprising: a characteristic improving film disposed on each of the cathodes and having a characteristic of absorbing light within the wavelength range of the three colors of light.
前記3種類の発光層で発光された前記3色の光をそれぞれ取り出す側の構造のうち、少なくても2つの構造の間で、前記特性改善膜の膜厚が異なるように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の有機EL素子。   It is configured such that the film thickness of the characteristic improving film is different between at least two structures out of the structures on the side from which the three colors of light emitted from the three types of light emitting layers are respectively extracted. The organic EL element according to claim 1. 前記陰極と前記特性改善膜とが隣接して積層されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の有機EL素子。   The organic EL device according to claim 1, wherein the cathode and the property improving film are laminated adjacent to each other. 前記特性改善膜が銅化合物によって形成されていることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の有機EL素子。   The organic EL element according to claim 1, wherein the characteristic improving film is formed of a copper compound. 前記特性改善膜が銅フタロシアニンによって形成されていることを特徴とする請求項4に記載の有機EL素子。   The organic EL element according to claim 4, wherein the characteristic improving film is formed of copper phthalocyanine. 前記3種類の発光層で発光された前記3色の光をそれぞれ取り出す側の構造のうち、少なくても2つの構造の間で、電子注入層、電子輸送層の少なくとも1つの材質又は厚さが異なるように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の有機EL素子。   At least one material or thickness of the electron injection layer and the electron transport layer is between at least two of the structures on the side from which the three colors of light emitted from the three types of light emitting layers are extracted. The organic EL device according to claim 1, wherein the organic EL devices are configured differently.
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