JP3456638B2 - Fluorescent color conversion film, fluorescent color conversion film filter using the fluorescent color conversion film, and organic light emitting device including the fluorescent color conversion film filter - Google Patents

Fluorescent color conversion film, fluorescent color conversion film filter using the fluorescent color conversion film, and organic light emitting device including the fluorescent color conversion film filter

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JP3456638B2
JP3456638B2 JP30315299A JP30315299A JP3456638B2 JP 3456638 B2 JP3456638 B2 JP 3456638B2 JP 30315299 A JP30315299 A JP 30315299A JP 30315299 A JP30315299 A JP 30315299A JP 3456638 B2 JP3456638 B2 JP 3456638B2
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conversion film
fluorescent color
fluorescent
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    • G02B1/10Optical coatings produced by application to, or surface treatment of, optical elements
    • G02B1/14Protective coatings, e.g. hard coatings

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発光体から発する
近紫外領域ないし可視領域の光を異なる可視光に変換す
るための蛍光色変換膜に関する。本発明はまた、該蛍光
色変換膜を用いた蛍光色変換膜フィルター、および該蛍
光色変換膜フィルターを備えた有機発光素子に関する。
これらの蛍光色変換膜、または該蛍光色変換膜を用いた
蛍光色変換膜フィルターは、例えば、発光型のマルチカ
ラーまたはフルカラーディスプレイ、表示パネル、バッ
クライト等、民生用や工業用の表示機器に好適に用いら
れる。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a fluorescent color conversion film for converting light in the near-ultraviolet region or visible region emitted from a light emitter into different visible light. The present invention also relates to a fluorescent color conversion film filter using the fluorescent color conversion film, and an organic light emitting device including the fluorescent color conversion film filter.
These fluorescent color conversion films, or fluorescent color conversion film filters using the fluorescent color conversion film, for example, in the emission type multi-color or full-color display, display panel, backlight, consumer or industrial display devices. It is preferably used.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来のブラウン管に代わるフラットパネ
ルディスプレイの需要の増加に伴い、各種表示素子の開
発および実用化が精力的に進められている。エレクトロ
ルミネッセンス素子(以下、発光素子とする)は、こう
したニーズに即するものであり、特に、全固体の自発光
素子として他のディスプレイにはない高解像度および高
視認性を有することから注目を集めている。
2. Description of the Related Art With the increasing demand for flat panel displays replacing conventional cathode ray tubes, various display devices have been vigorously developed and put to practical use. Electroluminescent devices (hereinafter referred to as light emitting devices) meet these needs, and in particular, they have attracted attention because they have high resolution and high visibility as other solid-state self-luminous devices that other displays do not have. ing.

【0003】フラットパネルディスプレイのマルチカラ
ー化またはフルカラー化の方法としては、以下に示すよ
うないくつかの方法が知られている。
The following methods are known as methods for producing multi-color or full-color flat panel displays.

【0004】第1の方法は、赤(R)、緑(G)、青
(B)、の三原色(以下、RGBともいう)の発光体を
マトリクス状に分離配置し、それぞれ発光させる方法で
ある(特開昭57−157487号公報、特開昭58−
147989号公報、特開平3−214593号公報等
を参照のこと)。しかし、有機発光素子を用いてカラー
化する場合、RGB用の3種の発光材料をマトリクス状
に高精細で配置する必要があるため、技術的に困難であ
り、かつ安価に製造することができない。また、3種の
発光材料の寿命がそれぞれ異なるために、時間とともに
色度がずれてしまうといった欠点を有している。
A first method is a method of separately arranging light-emitting bodies of three primary colors of red (R), green (G), and blue (B) (hereinafter, also referred to as RGB) in a matrix form to emit light. (JP-A-57-157487, JP-A-58-58)
147989, JP-A-3-214593, etc.). However, in the case of colorization using an organic light emitting element, it is technically difficult and cannot be manufactured inexpensively because it is necessary to arrange three kinds of light emitting materials for RGB in a matrix with high definition. . Further, since the three kinds of light emitting materials have different lifespans, there is a drawback that the chromaticity shifts with time.

【0005】第2の方法は、白色で発光するバックライ
トにカラーフィルターを用い、三原色を透過させる方法
である(特開平1−315988号公報、特開平2−2
73496号公報、特開平3−194895号公報等を
参照のこと)。しかし、高輝度のRGBを得るために必
要となる長寿命の発光材料、および高輝度の白色の有機
発光素子が未だ得られていない等の解決すべき課題があ
る。
The second method is to use a color filter for a backlight that emits white light and transmit the three primary colors (JP-A-1-315988 and JP-A-2-2).
73496, JP-A-3-194895, etc.). However, there are problems to be solved, such as a long-lifetime light-emitting material necessary for obtaining high-luminance RGB and a high-luminance white organic light-emitting element, which have not yet been obtained.

【0006】第3の方法は、発光体の発光を平面的に分
離配置した蛍光体に吸収させ、それぞれの蛍光体から多
色の蛍光を発光させる方法である(特開平3−1528
97号公報等を参照のこと)。このような方法は、CR
T(陰極線管)、プラズマディスプレイ等にも応用され
ている。しかし、有機発光素子に使用する蛍光体はレー
ザー等で用いられる蛍光色素であるため、製造時の熱ま
たは光照射という工程で、分解や失活が生じ、色を変換
する能力が劣化するという解決すべき課題がある。
A third method is a method in which the light emitted from a light-emitting body is absorbed by fluorescent materials arranged in a plane and separated, and each fluorescent material emits multicolor fluorescence (Japanese Patent Laid-Open No. 1528/1993).
97, etc.). Such a method is
It is also applied to T (cathode ray tube), plasma display, etc. However, since the phosphor used in the organic light emitting device is a fluorescent dye used in lasers and the like, decomposition or deactivation occurs in the process of heat or light irradiation at the time of manufacturing, and the ability to convert color is deteriorated. There is a task to be done.

【0007】ところで、上述の第1から3の方法にかわ
る第4の方法として、近年では、有機発光素子の発光域
の光を吸収し、可視光域の蛍光を発光する蛍光材料をフ
ィルターとして用いる色変換方式が知られている(特開
平3−152897号公報、特開平5−258860号
公報等を参照のこと)。この方法では、有機発光素子の
発光色は白色に限定されないため、より輝度の高い有機
発光素子を光源に適用できる。例えば、青色発光の有機
発光素子を用いた色変換方式では、青色光を緑色光や赤
色光に波長変換している(特開平3−152897号公
報、特開平8−286033号公報、特開平9−208
944号公報等を参照のこと)。
By the way, as a fourth method replacing the above-mentioned first to third methods, in recent years, a fluorescent material which absorbs light in the light emitting region of the organic light emitting element and emits fluorescence in the visible light region is used as a filter. Color conversion methods are known (see Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 3-152897 and 5-258860). In this method, since the emission color of the organic light emitting element is not limited to white, an organic light emitting element having higher brightness can be applied to the light source. For example, in a color conversion method using an organic light emitting element that emits blue light, the wavelength of blue light is converted into green light and red light (Japanese Patent Laid-Open Nos. 3-152897, 8-286033, and 9-8). -208
944, etc.).

【0008】上述の色変換方式によって構成された、蛍
光色素を含む蛍光色変換膜を高精細にパターニングすれ
ば、発光体の近紫外光ないし可視光のような弱いエネル
ギー線を用いた場合でもフルカラー表示できる発光型デ
ィスプレイが実現できる。蛍光色変換フィルターのパタ
ーニングの方法としては、(1)無機蛍光体の場合と同
様に、蛍光色素を液状のレジスト(光反応性ポリマー)
中に分散させ、これをスピンコート法等で成膜した後、
フォトリソグラフィー法でパターニングする方法(特開
平5−198921号公報、特開平5−258860号
公報を参照のこと)、あるいは(2)塩基性のバインダ
ーに蛍光色素または蛍光顔料を分散させ、これを酸性水
溶液でエッチングする方法(特開平9−208944号
公報を参照のこと)等がある。
By patterning a fluorescent color conversion film containing a fluorescent dye, which is formed by the above-mentioned color conversion system, with high precision, full color can be obtained even when a weak energy ray such as near-ultraviolet light or visible light of the illuminant is used. An emissive display capable of displaying can be realized. As a method of patterning the fluorescent color conversion filter, as in the case of (1) the inorganic phosphor, a fluorescent dye is used as a liquid resist (photoreactive polymer).
After being dispersed in the inside and forming a film by a spin coating method or the like,
A method of patterning by a photolithography method (refer to JP-A-5-198921 and JP-A-5-258860), or (2) dispersing a fluorescent dye or a fluorescent pigment in a basic binder and acidifying the same. There is a method of etching with an aqueous solution (see JP-A-9-208944).

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記(1)の
フォトリソグラフィー法でパターニングする方法では、
フォトリソグラフィー工程において、レジスト中での光
重合剤および/または熱硬化剤(重合開始剤)から発生
するラジカルの攻撃、あるいは反応性多官能モノマーお
よびオリゴマーからの成長ラジカルの攻撃を受けること
で、有機蛍光色素が分解されたり、消光することにより
発光効率が低下するという解決すべき課題がある。
However, in the method of patterning by the photolithography method of the above (1),
In the photolithography process, by being attacked by radicals generated from the photopolymerization agent and / or thermosetting agent (polymerization initiator) in the resist, or attacked by growing radicals from the reactive polyfunctional monomer and oligomer, There is a problem to be solved that the luminous efficiency is lowered due to the decomposition or quenching of the fluorescent dye.

【0010】また、上記(2)の酸性水溶液でエッチン
グする方法では、塩基性のバインダーからなる蛍光色変
換膜上にレジストを塗布して、パターニングするため、
製造工程が多くなる。さらに、サイドエッチングによる
パターン細りが発生する等の欠点がある。
Further, in the method (2) of etching with an acidic aqueous solution, a resist is applied on the fluorescent color conversion film made of a basic binder and patterned.
The number of manufacturing processes increases. Further, there is a defect that pattern thinning occurs due to side etching.

【0011】したがって、本発明の目的は、フォトリソ
グラフィー工程を用いて作製する蛍光色変換膜フィルタ
ーにおいて、重合開始剤から発生するラジカルおよび/
または反応性多官能モノマーの成長ラジカルの攻撃によ
る、蛍光色素の分解および消光を抑制した蛍光色変換
膜、該蛍光色変換膜を有する蛍光色変換膜フィルター、
および該蛍光色変換膜フィルターを具備する有機発光素
子を提供することである。
Therefore, an object of the present invention is to provide a fluorescent color conversion film filter produced by a photolithography process with radicals and / or radicals generated from a polymerization initiator.
Alternatively, a fluorescent color conversion film that suppresses decomposition and quenching of a fluorescent dye due to attack of a growing radical of a reactive polyfunctional monomer, a fluorescent color conversion film filter having the fluorescent color conversion film,
Another object of the present invention is to provide an organic light emitting device including the fluorescent color conversion film filter.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する
ために、本発明にもとづく蛍光色変換膜は、発光体から
得られる近紫外線領域ないし可視領域の光を吸収して異
なる可視光を発する有機蛍光色素と、分子量調節剤と、
上記有機蛍光色素および上記分子量調節剤を支持するマ
トリクス樹脂とを含み、上記分子量調節剤は、下記一般
式で示される1種以上の化合物を含有することを特徴と
する:
In order to solve the above-mentioned problems, the fluorescent color conversion film according to the present invention absorbs light in the near-ultraviolet region or visible region obtained from a light-emitting body and emits different visible light. Organic fluorescent dye, molecular weight regulator,
A matrix resin supporting the organic fluorescent dye and the molecular weight controlling agent, wherein the molecular weight controlling agent is characterized by containing one or more compounds represented by the following general formula:

【0013】[0013]

【化2】 [式中、A,Bはそれぞれ独立して、置換または非置換
の芳香族基、置換または非置換の複素環基から選ばれる
置換基の一つである]。
[Chemical 2] [In the formula, A and B are each independently one of substituents selected from a substituted or unsubstituted aromatic group and a substituted or unsubstituted heterocyclic group].

【0014】ここで、上記分子量調節剤は、上記蛍光色
変換膜の重量を基準として0.01から5重量%の範囲
で上記蛍光色変換膜に含まれていることが好適である。
The molecular weight modifier is preferably contained in the fluorescent color conversion film in an amount of 0.01 to 5% by weight based on the weight of the fluorescent color conversion film.

【0015】また、本発明にもとづく蛍光色変換膜フィ
ルターは、上記構成からなる蛍光色変換膜と、該蛍光色
変換膜を支持する基板とを有することを特徴とする。
Further, a fluorescent color conversion film filter according to the present invention is characterized by having a fluorescent color conversion film having the above-mentioned structure and a substrate supporting the fluorescent color conversion film.

【0016】さらに、本発明にもとづく有機発光素子
は、上記構成からなる蛍光色変換膜フィルターと、該蛍
光色変換膜フィルターに入力される光を発光する有機発
光体とを有することを特徴とする。
Furthermore, the organic light-emitting device according to the present invention is characterized by having a fluorescent color conversion film filter having the above-mentioned structure and an organic light-emitting body that emits light input to the fluorescent color conversion film filter. .

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】1.蛍光色変換膜 本発明にもとづく蛍光色変換膜は、発光体から得られる
近紫外線領域ないし可視領域の光を吸収して異なる可視
光を発する有機蛍光色素と、分子量調節剤と、前記有機
蛍光色素および前記分子量調節剤を支持するマトリクス
樹脂とを含む。以下、蛍光色変換膜の各構成要素につい
て具体的に説明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION 1. Fluorescent color conversion film The fluorescent color conversion film according to the present invention is an organic fluorescent dye that absorbs light in the near-ultraviolet region or visible region obtained from a light-emitting body and emits different visible light, a molecular weight modifier, and the organic fluorescent dye. And a matrix resin supporting the molecular weight modifier. Hereinafter, each component of the fluorescent color conversion film will be specifically described.

【0018】1)有機蛍光色素 本発明にもとづく蛍光色変換膜に含まれる有機蛍光色素
は、発光体から発する近紫外領域ないし可視領域の光、
特に、青色ないし青緑色領域の光を吸収して異なる可視
光を発するものであればよい。一般に、有機発光素子と
しては、青色ないし青緑色領域の光を発光するものが入
手しやすいが、これを単に赤色フィルターに通して赤色
領域の光に変更しようとすると、もともと赤色領域の波
長の光が少ないため、極めて暗い出力光になってしま
う。そのため、少なくとも赤色領域の蛍光を発する1種
以上の有機蛍光色素を用い、これを緑色領域の蛍光を発
する1種以上の有機蛍光色素と組み合わせることが好適
である。すなわち、赤色領域の光は、該素子からの光を
蛍光色素によって赤色領域の光に変換させることより、
十分な強度の出力が可能となる。
1) Organic Fluorescent Dye The organic fluorescent dye contained in the fluorescent color conversion film according to the present invention is a near-ultraviolet or visible region of light emitted from a luminescent material.
In particular, any material that absorbs light in the blue or blue-green region and emits different visible light may be used. Generally, as an organic light-emitting element, one that emits light in the blue to blue-green region is easily available, but if it is simply passed through a red filter and changed to light in the red region, light having a wavelength in the red region is originally obtained. As the output is low, the output light becomes extremely dark. Therefore, it is preferable to use at least one organic fluorescent dye that emits fluorescence in at least the red region and combine this with at least one organic fluorescent dye that emits fluorescence in the green region. That is, the light in the red region is obtained by converting the light from the element into the light in the red region by the fluorescent dye.
Output of sufficient strength is possible.

【0019】一方、緑色領域の光は、赤色領域の光と同
様に、該素子からの光を別の有機蛍光色素によって緑色
領域の光に変換させて出力してもよいし、あるいは該素
子の発光が緑色領域の光を十分に含むならば、該素子か
らの光を単に緑色フィルターに通して出力してもよい。
さらに、青色領域の光に関しては、有機発光素子の光を
単に青色フィルターに通して出力させることも可能であ
る。
On the other hand, light in the green region may be converted from light from the device into light in the green region by another organic fluorescent dye as in the case of the light in the red region, or may be output. If the emitted light contains sufficient light in the green region, the light from the device may simply be output through the green filter.
Further, regarding the light in the blue region, it is possible to output the light of the organic light emitting element by simply passing it through a blue filter.

【0020】蛍光体から発する青色から青緑色領域の光
を吸収して、赤色領域の蛍光を発する蛍光色素として
は、例えばローダミンB、ローダミン6G、ローダミン
3B、ローダミン101、ローダミン110、スルホロ
ーダミン、ベーシックバイオレット11、ベーシックレ
ッド2等のローダミン系色素、シアニン系色素、1−エ
チル−2−[4−(p−ジメチルアミノフェニル)−1
3−ブタジエニル]−ピリジウム−パークロレート(ピ
リジン1)等のピリジン系色素、あるいはオキサジン系
色素等が挙げられる。さらに、各種染料(直接染料、酸
性染料、塩基性染料、分散染料等)も蛍光性があれば使
用することができる。
Examples of fluorescent dyes that absorb light in the blue to blue-green range emitted from the phosphor and emit fluorescence in the red range include, for example, rhodamine B, rhodamine 6G, rhodamine 3B, rhodamine 101, rhodamine 110, sulforhodamine, and basic. Rhodamine dye such as violet 11 and Basic Red 2, cyanine dye, 1-ethyl-2- [4- (p-dimethylaminophenyl) -1
Examples include pyridine-based dyes such as 3-butadienyl] -pyridinium-perchlorate (pyridine 1), and oxazine-based dyes. Further, various dyes (direct dyes, acid dyes, basic dyes, disperse dyes, etc.) can be used as long as they have fluorescence.

【0021】また、発光体から発する青色ないし青緑色
領域の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発する蛍光色素
としては、例えば3−(2’−ベンゾチアゾリル)−7
−ジエチルアミノクマリン(クマリン6)、3−(2’
−ベンゾイミダゾリル)−7−N,N−ジエチルアミノ
クマリン(クマリン7)、3−(2’−N−メチルベン
ゾイミダゾリル)−7−N,N−ジエチルアミノクマリ
ン(クマリン30)、2,3,5,6−1H,4H−テ
トラヒドロ−8−トリフルオロメチルキノリジン(9,
9a,1−gh)クマリン(クマリン153)等のクマ
リン系色素、あるいはクマリン色素系染料であるベーシ
ックイエロー51、さらにはソルベントイエロー11、
ソルベントイエロー116等のナフタルイミド系色素等
が挙げられる。さらに、各種染料(直接染料、酸性染
料、塩基性染料、分散染料等)も蛍光性があれば使用す
ることができる。
Further, as a fluorescent dye which absorbs light in the blue to blue-green range emitted from the light emitting body and emits fluorescence in the green range, for example, 3- (2'-benzothiazolyl) -7 is used.
-Diethylaminocoumarin (coumarin 6), 3- (2 '
-Benzimidazolyl) -7-N, N-diethylaminocoumarin (coumarin 7), 3- (2'-N-methylbenzimidazolyl) -7-N, N-diethylaminocoumarin (coumarin 30), 2,3,5,6- 1H, 4H-tetrahydro-8-trifluoromethylquinolidine (9,
9a, 1-gh) Coumarin (coumarin 153) and other coumarin dyes, or coumarin dye dyes such as Basic Yellow 51, and Solvent Yellow 11,
Examples thereof include naphthalimide dyes such as Solvent Yellow 116. Further, various dyes (direct dyes, acid dyes, basic dyes, disperse dyes, etc.) can be used as long as they have fluorescence.

【0022】なお、本発明に用いる有機蛍光色素を、ポ
リメタクリル酸エステル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル
−酢酸ビニル共重合樹脂、アルキッド樹脂、芳香族スル
ホンアミド樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、ベンゾグ
アナミン樹脂およびこれらの樹脂の混合物等に予め練り
込んで顔料化して、有機蛍光顔料としてもよい。また、
これらの有機蛍光色素や有機蛍光顔料(本発明書中で、
前記2つを合わせて有機蛍光色素と総称する)は単独で
用いてもよく、蛍光の色相を調整するために二種以上を
組み合わせて用いてもよい。
The organic fluorescent dye used in the present invention includes polymethacrylic acid ester, polyvinyl chloride, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer resin, alkyd resin, aromatic sulfonamide resin, urea resin, melamine resin, benzoguanamine resin and An organic fluorescent pigment may be prepared by kneading a mixture of these resins in advance to form a pigment. Also,
These organic fluorescent dyes and organic fluorescent pigments (in the present specification,
The above two are collectively referred to as an organic fluorescent dye) and may be used alone or in combination of two or more in order to adjust the hue of fluorescence.

【0023】本発明に用いる有機蛍光色素は、蛍光色変
換膜の重量を基準として0.01〜5重量%、より好ま
しくは0.1〜2重量%の範囲で蛍光色変換膜中に含有
される。有機蛍光色素の含有量が0.01重量%未満な
らば、十分に波長変換を行うことができない。また、該
有機蛍光色素の含有量が5%を超えると、濃度消光等の
効果により色変換効率が低下することになる。
The organic fluorescent dye used in the present invention is contained in the fluorescent color conversion film in an amount of 0.01 to 5% by weight, preferably 0.1 to 2% by weight, based on the weight of the fluorescent color conversion film. It If the content of the organic fluorescent dye is less than 0.01% by weight, wavelength conversion cannot be sufficiently performed. Further, when the content of the organic fluorescent dye exceeds 5%, the color conversion efficiency is lowered due to the effect of concentration quenching or the like.

【0024】2)マトリクス樹脂 本発明の蛍光色変換膜に使用されるマトリクス樹脂は、
光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂を、光および/ま
たは熱処理して、ラジカル種やイオン種を発生させて重
合または架橋させ、不溶不融化させたものである。ま
た、該光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂は、蛍光色
変換膜のパターニングを行うために、硬化をする前は有
機溶媒またはアルカリ溶液に可溶性であることが望まし
い。具体的に光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂と
は、(1)アクロイル基やメタクロイル基を複数有する
アクリル系多官能モノマーおよびオリゴマーと、光また
は熱重合開始剤からなる組成物膜を光または熱処理し
て、光ラジカルや熱ラジカルを発生させて重合させたも
の、(2)ポリビニル桂皮酸エステルと増感剤からなる
組成物を光または熱処理により二量化させて架橋したも
の、(3)鎖状または環状オレフィンとビスアジドから
なる組成物膜を光または熱処理によりナイトレンを発生
させ、オレフィンと架橋させたもの、(4)エポキシ基
を有するモノマーと光酸発生剤からなる組成物膜を光ま
たは熱処理により、酸(カチオン)を発生させて重合さ
せたもの、等が挙げられる。特に(1)の光硬化性又は
光熱併用型硬化性樹脂が高精細でパターニングが可能で
あり、耐溶剤性、耐熱性等の信頼性の面でも好ましい。 3)分子量調節剤 本発明の蛍光色変換膜に使用される分子量調節剤は、下
記一般式(I)
2) Matrix resin The matrix resin used in the fluorescent color conversion film of the present invention is
A photo-curable or photo-heat-curable resin is subjected to light and / or heat treatment to generate radical species or ionic species to be polymerized or cross-linked to be insoluble and infusible. In addition, the photocurable or photothermal combined curable resin is preferably soluble in an organic solvent or an alkaline solution before curing in order to pattern the fluorescent color conversion film. Specifically, the photocurable or photothermal combined curable resin means (1) a composition film composed of an acrylic polyfunctional monomer and oligomer having a plurality of acroyl groups or methacroyl groups, and a photo or thermal polymerization initiator. Polymerized by heat treatment to generate photoradicals or heat radicals, (2) Polyvinylcinnamic acid ester and sensitizer composition dimerized by light or heat treatment and crosslinked, (3) chain A composition film composed of a cyclic or cyclic olefin and bis azide to generate nitrene by light or heat treatment and cross-linked with olefin; (4) a composition film composed of a monomer having an epoxy group and a photo-acid generator is subjected to light or heat treatment. In this case, an acid (cation) is generated and polymerized, and the like. In particular, the photo-curable or photo-heat-curable curable resin (1) can be patterned with high precision, and is preferable in terms of reliability such as solvent resistance and heat resistance. 3) Molecular Weight Control Agent The molecular weight control agent used in the fluorescent color conversion film of the present invention has the following general formula (I).

【0025】[0025]

【化3】 [式中、A,Bはそれぞれ独立して、非置換または置換
の芳香族基、非置換または置換の複素環基から選ばれる
置換基の一つである]で示される少なくとも1種の化合
物を含む。
[Chemical 3] [Wherein A and B are each independently one of substituents selected from an unsubstituted or substituted aromatic group and an unsubstituted or substituted heterocyclic group], and at least one compound represented by Including.

【0026】ところで、特開平8−3208号公報で
は、ラジカル重合に関する技術分野において、例えば
1,1−ジフェニルエチレンをラジカル重合などの反応
の際に分子量調節剤として用いることができることを開
示している。また、特開昭49−80188号公報で
は、そのような化合物がラジカル重合における重合反応
を遅くさせ、同時に分子量分布を狭くすることが可能で
あることを開示している。
By the way, JP-A-8-3208 discloses that in the technical field relating to radical polymerization, for example, 1,1-diphenylethylene can be used as a molecular weight modifier in reactions such as radical polymerization. . Further, JP-A-49-80188 discloses that such a compound can slow the polymerization reaction in radical polymerization and at the same time narrow the molecular weight distribution.

【0027】同様にして、本発明の蛍光色変換膜に使用
する上記一般式(I)で示される化合物も自己重合性が
ないため、有機蛍光色素から生じるラジカルと上記一般
式(I)で示される化合物とが反応した場合、ラジカル
重合を停止することが可能であると考えられる。すなわ
ち、ラジカル重合等の反応において分子量調節剤として
用いることができる。また、かかる分子量調節剤は、ラ
ジカル重合における重合反応を遅くさせ、同時に分子量
分布を狭くする作用がある。したがって、蛍光色変換膜
中に分子量調節剤として上記一般式(I)で示される化
合物を含むことにより、光重合開始剤から発生するラジ
カルや反応性多官能モノマーが連鎖反応することにより
生じる高分子末端の成長ラジカルを停止させ、系中のラ
ジカル密度を制御することで、ラジカルの過剰な攻撃が
緩和され、有機蛍光色素の分解、消光を抑制することが
可能となる。
Similarly, since the compound represented by the general formula (I) used in the fluorescent color conversion film of the present invention also has no self-polymerizing property, it is represented by the radicals generated from the organic fluorescent dye and the general formula (I). It is thought that it is possible to terminate the radical polymerization when it reacts with the compound. That is, it can be used as a molecular weight modifier in reactions such as radical polymerization. In addition, such a molecular weight regulator has an effect of slowing the polymerization reaction in radical polymerization and, at the same time, narrowing the molecular weight distribution. Therefore, by including the compound represented by the general formula (I) as a molecular weight regulator in the fluorescent color conversion film, a polymer generated by chain reaction of radicals generated from the photopolymerization initiator or reactive polyfunctional monomers By stopping the growth radicals at the ends and controlling the radical density in the system, excessive attack of radicals is mitigated, and the decomposition and quenching of the organic fluorescent dye can be suppressed.

【0028】ここで、非置換芳香族基とは、例えば、フ
ェニル基、ナフチル基、等の置換基を持たない芳香族基
を含む。
Here, the non-substituted aromatic group includes aromatic groups having no substituent such as phenyl group and naphthyl group.

【0029】また、置換芳香族基とは、上述の非置換芳
香族基に、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコ
キシル基、ヒドロキシル基、アミノ基、等の少なくとも
1つの置換基を有するものを含む。一般に、アリール基
およびアリーレン基と称される置換基が適当である。
The substituted aromatic group includes the above-mentioned unsubstituted aromatic group having at least one substituent such as a halogen atom, an alkyl group, an alkoxyl group, a hydroxyl group and an amino group. . Substituents commonly referred to as aryl and arylene groups are suitable.

【0030】また、非置換複素環基とは、例えば、チエ
ニル、フリル、ピロール、ピリジル、インドール、等の
少なくとも1つのヘテロ原子を含むものを含む。
The unsubstituted heterocyclic group includes those containing at least one hetero atom such as thienyl, furyl, pyrrole, pyridyl, indole and the like.

【0031】また、置換複素環基とは、上述の非置換芳
香族基に例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキ
シル基、ヒドロキシル基、アミノ基、等の少なくとも1
つの置換基を有するものを含む。
The substituted heterocyclic group means at least one of the above-mentioned unsubstituted aromatic groups such as a halogen atom, an alkyl group, an alkoxyl group, a hydroxyl group and an amino group.
Including those having one substituent.

【0032】本発明に用いる分子量調節剤は、蛍光色変
換膜の重量を基準として0.01〜5重量%、より好ま
しくは0.1〜1重量%の範囲で蛍光色変換膜中に含ま
れる。蛍光色変換膜中に含まれる分子量調節剤の含有量
が0.01重量%未満になると、分子量の制御を十分に
行うことができない。また、分子量調節剤の含有量が5
%を超えると、重合度が低く、かつ十分な強度をもつ色
変換膜が得られない。
The molecular weight modifier used in the present invention is contained in the fluorescent color conversion film in an amount of 0.01 to 5% by weight, preferably 0.1 to 1% by weight, based on the weight of the fluorescent color conversion film. . If the content of the molecular weight modifier contained in the fluorescent color conversion film is less than 0.01% by weight, the molecular weight cannot be sufficiently controlled. Also, the content of the molecular weight regulator is 5
When it exceeds%, the degree of polymerization is low and a color conversion film having sufficient strength cannot be obtained.

【0033】本発明の蛍光色変換膜に使用するのに適当
である分子量調節剤の一例を、化学式(I−1)から
(I−12)として以下に示すが、これらに限定される
ものではない。
Examples of the molecular weight regulators suitable for use in the fluorescent color conversion film of the present invention are shown below as chemical formulas (I-1) to (I-12), but are not limited thereto. Absent.

【0034】[0034]

【化4】 [Chemical 4]

【0035】[0035]

【化5】 [Chemical 5]

【0036】[0036]

【化6】 [Chemical 6]

【0037】[0037]

【化7】 [Chemical 7]

【0038】[0038]

【化8】 [Chemical 8]

【0039】[0039]

【化9】 [Chemical 9]

【0040】[0040]

【化10】 [Chemical 10]

【0041】[0041]

【化11】 [Chemical 11]

【0042】[0042]

【化12】 [Chemical 12]

【0043】[0043]

【化13】 [Chemical 13]

【0044】[0044]

【化14】 [Chemical 14]

【0045】[0045]

【化15】 [Chemical 15]

【0046】2.蛍光色変換膜フィルター 本発明にもとづく蛍光色変換膜フィルターは、少なくと
も前記の蛍光色変換膜と基板とを具える。蛍光色変換膜
フィルターに上記構成からなる蛍光色変換膜を適用する
ことで、フォトリソグラフィー工程における蛍光色素の
分解および消光を抑制でき、色変換プロセスの低下を改
善することが可能となる。なお、本発明の蛍光色変換膜
フィルターは、必要に応じてカラーフィルターを具えて
もよい。蛍光色変換膜フィルターにカラーフィルター層
を設けることにより、出力光の色相を調整することがで
きる。
2. Fluorescent Color Conversion Film Filter The fluorescent color conversion film filter according to the present invention comprises at least the above fluorescent color conversion film and a substrate. By applying the fluorescent color conversion film having the above configuration to the fluorescent color conversion film filter, it is possible to suppress decomposition and quenching of the fluorescent dye in the photolithography process, and it is possible to improve deterioration of the color conversion process. The fluorescent color conversion film filter of the present invention may include a color filter, if necessary. By providing a color filter layer on the fluorescent color conversion film filter, the hue of output light can be adjusted.

【0047】図1は蛍光色変換膜フィルターの構造を示
す模式的断面図である。図1は、マルチカラーまたはフ
ルカラーディスプレーとして使用するための複数の画素
を有する蛍光色変換膜フィルターの、1つの画素単位に
相当する部分を模式的に示している。
FIG. 1 is a schematic sectional view showing the structure of a fluorescent color conversion film filter. FIG. 1 schematically shows a portion corresponding to one pixel unit of a fluorescent color conversion film filter having a plurality of pixels for use as a multi-color or full-color display.

【0048】図1に示すように、本発明の蛍光色変換膜
フィルターは、透明基板1と、該透明基板1の上に設け
られたカラーフィルター層(赤色フィルター層2、緑色
フィルター層3および青色フィルター層4)と、該カラ
ーフィルター層の任意のフィルター上に設けられた蛍光
色変換膜5(図1は赤色フィルター層2の上に設けた場
合を示す)とから構成される。必要に応じて、前記蛍光
色変換膜5の上に保護層6と、該保護層6の上に絶縁性
無機酸化膜7とを設けてもよい。このような積層体は、
所定のパターンを形成している。
As shown in FIG. 1, the fluorescent color conversion film filter of the present invention comprises a transparent substrate 1 and color filter layers (red filter layer 2, green filter layer 3 and blue layer) provided on the transparent substrate 1. The filter layer 4) and the fluorescent color conversion film 5 provided on any filter of the color filter layer (FIG. 1 shows the case where it is provided on the red filter layer 2). If necessary, a protective layer 6 may be provided on the fluorescent color conversion film 5, and an insulating inorganic oxide film 7 may be provided on the protective layer 6. Such a laminate is
A predetermined pattern is formed.

【0049】蛍光色変換膜5は、赤色領域の蛍光を発す
る有機蛍光色素の1種以上と、光硬化性または、光熱併
用型硬化性樹脂を硬化させてなるマトリクス樹脂と、上
記一般式(I)で示される化合物を1種以上含む分子量
調節剤から構成されている。赤色フィルター層2は、上
記蛍光色変換膜5で変換された赤色光のみを通し、他の
色をカットする作用を有する。
The fluorescent color conversion film 5 includes at least one organic fluorescent dye that emits fluorescence in the red region, a matrix resin obtained by curing a photo-curable or photo-heat-curable resin, and the above general formula (I). ) And a molecular weight regulator containing at least one compound represented by the formula (1). The red filter layer 2 has a function of passing only the red light converted by the fluorescent color conversion film 5 and cutting other colors.

【0050】また、透明基板1上には、緑色フィルター
層3および青色フィルター層4がそれぞれ所定のパター
ンで形成されている。これらのカラーフィルター層は、
有機発光体から射出される光のうち緑色または青色の光
のみを透過し、それぞれの色を出力する。
On the transparent substrate 1, the green filter layer 3 and the blue filter layer 4 are formed in a predetermined pattern. These color filter layers are
Of the light emitted from the organic light-emitting body, only green or blue light is transmitted and each color is output.

【0051】図1で示した構成の蛍光色変換膜フィルタ
ーは、緑色フィルター層3のみを用いて、緑色領域の光
を出力するものである。しかし、必要に応じて緑色フィ
ルター3の上に緑色用の蛍光色変換膜を設けてもよい。
The fluorescent color conversion film filter having the structure shown in FIG. 1 outputs light in the green region by using only the green filter layer 3. However, a fluorescent color conversion film for green may be provided on the green filter 3 as needed.

【0052】本発明において適当な基板は、可視領域の
光に対して透明であることが望ましく、および寸法的に
安定であることが望ましい。基板として適当な材料は、
ガラス、石英、サファイア、およびポリイミド等の高分
子を含むが、これらに限定されるものではない。
Substrates suitable in the present invention are preferably transparent to light in the visible region and are dimensionally stable. Suitable materials for the substrate are
Includes, but is not limited to, polymers such as glass, quartz, sapphire, and polyimide.

【0053】本発明の蛍光色変換膜は、当該技術におい
て知られているスピンコート、キャスト、浸漬塗布等の
方法を用いて、適当な基板に塗布することにより形成す
ることができる。塗布は、有機蛍光色素と、マトリクス
樹脂を形成する成分と、上記一般式(I)で示される分
子量調節剤とを含む溶液または、分散液を用いて行う。
蛍光色変換膜の厚さは、有機蛍光色素の含有量に依存す
るが、好ましくは0.1〜50μm、より好ましくは
1.0〜10μmである。蛍光色変換膜のパターニング
にはフォトリソグラフィー法を用いて行うことができ
る。
The fluorescent color conversion film of the present invention can be formed by applying it to a suitable substrate using a method such as spin coating, casting and dip coating known in the art. The application is carried out using a solution or dispersion containing an organic fluorescent dye, a component forming a matrix resin, and a molecular weight modifier represented by the general formula (I).
The thickness of the fluorescent color conversion film depends on the content of the organic fluorescent dye, but is preferably 0.1 to 50 μm, more preferably 1.0 to 10 μm. The patterning of the fluorescent color conversion film can be performed using a photolithography method.

【0054】本発明の有機発光素子の出力光の色相を調
整するために、本発明の蛍光色変換膜フィルターにカラ
ーフィルター層が任意に設けられるが、蛍光色変換膜に
より波長変換した光の色相を調整する場合には、基板と
蛍光色変換膜との間に配置する。また、基板上の蛍光色
変換膜のない区域にカラーフィルター層を設けることに
より、有機発光体が発する光の色相を調整することがで
きる。カラーフィルター層は、慣用の、および市販の材
料を用いて作製することができる。
In order to adjust the hue of the output light of the organic light emitting device of the present invention, a color filter layer is optionally provided in the fluorescent color conversion film filter of the present invention. The hue of the light whose wavelength is converted by the fluorescent color conversion film is used. Is adjusted between the substrate and the fluorescent color conversion film. Further, by providing the color filter layer on the area where there is no fluorescent color conversion film on the substrate, it is possible to adjust the hue of the light emitted by the organic luminescent material. The color filter layer can be made using conventional and commercially available materials.

【0055】上述したように、本発明の蛍光色変換膜フ
ィルターは、必要に応じて保護層6、および絶縁性無機
酸化膜7を有してもよい。
As described above, the fluorescent color conversion film filter of the present invention may have the protective layer 6 and the insulating inorganic oxide film 7 if necessary.

【0056】ここで、任意に設けられる保護層6は、好
ましくは蛍光色変換膜5を覆って形成され、後の工程を
考慮して保護層6における蛍光色変換膜5との接触面と
反対側の面は概ね平面であることが望ましい。保護層6
は、慣用の樹脂を用いて、慣用の塗布方法により形成す
ることができる。保護層6は可視領域において透明であ
ることが望ましい。
Here, the optional protective layer 6 is preferably formed so as to cover the fluorescent color conversion film 5, and in consideration of subsequent steps, the protective layer 6 is opposite to the contact surface with the fluorescent color conversion film 5. The side surface is preferably substantially flat. Protective layer 6
Can be formed by a conventional coating method using a conventional resin. The protective layer 6 is preferably transparent in the visible region.

【0057】また、任意に設けられる絶縁性無機酸化膜
7は、好ましくは、概ね平面状の表面を有する保護層6
の上に設けられる。絶縁性無機酸化膜7は、真空蒸着、
スパッタ、CVD等の慣用の手法により形成することが
できる。また、絶縁性無機酸化膜7も可視領域の光源に
対して透明であることが望ましい。SiO2膜等が好ま
しい。
The optionally provided insulating inorganic oxide film 7 is preferably a protective layer 6 having a substantially flat surface.
Provided on top of. The insulating inorganic oxide film 7 is formed by vacuum deposition,
It can be formed by a conventional method such as sputtering or CVD. Further, the insulating inorganic oxide film 7 is also preferably transparent to the light source in the visible region. A SiO 2 film or the like is preferable.

【0058】本発明の蛍光色変換膜フィルターの別の実
施態様として、蛍光色変換膜フィルターと、透明基板
と、該透明基板上に任意に設けられるカラーフィルター
層と、その基板の全面にわたって均一に設けられる蛍光
色変換膜とを少なくとも具えて、バックライトに使用す
ることもできる。
As another embodiment of the fluorescent color conversion film filter of the present invention, a fluorescent color conversion film filter, a transparent substrate, a color filter layer optionally provided on the transparent substrate, and the entire surface of the substrate are uniformly applied. It can also be used for a backlight by including at least the fluorescent color conversion film provided.

【0059】本発明の蛍光色変換膜フィルターのさらに
別の実施態様として、透明基板と、該透明基板上の所望
の区域のみに設けられた蛍光色変換膜とを少なくとも備
えて、表示装置に使用することもできる。
As yet another embodiment of the fluorescent color conversion film filter of the present invention, it is provided with at least a transparent substrate and a fluorescent color conversion film provided only in a desired area on the transparent substrate, and is used in a display device. You can also do it.

【0060】3.有機発光素子 図2は、本発明の有機発光素子の一実施態様を示す模式
的断面図であり、マルチカラーまたはフルカラーディス
プレーとして使用するための複数の画素を有する有機発
光素子の、1つの画素に相当する部分を例示するもので
ある。
3. Organic Light-Emitting Device FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing one embodiment of the organic light-emitting device of the present invention, in which one pixel of an organic light-emitting device having a plurality of pixels for use as a multi-color or full-color display is shown. This is an example of a corresponding portion.

【0061】図2に示すように、本発明の有機発光素子
は、先に説明した蛍光色変換フィルター8と、有機発光
体9とを具える。このように構成されることによって、
有機発光体9から発せられる近紫外から可視領域の光、
好ましくは青色から青緑色領域の光を、上記蛍光色変換
膜フィルター8に入射し、該蛍光色変換膜フィルター8
からなる異なる波長の可視光として出力させるようにし
たものである。
As shown in FIG. 2, the organic light emitting device of the present invention includes the fluorescent color conversion filter 8 and the organic light emitting body 9 described above. By being configured in this way,
Light in the near-UV to visible region emitted from the organic light-emitting body 9,
Preferably, light in the blue to blue-green region is made incident on the fluorescent color conversion film filter 8 and the fluorescent color conversion film filter 8
And output as visible light of different wavelengths.

【0062】蛍光色変換膜フィルター8は、上述の蛍光
色変換膜5を用いて構成される。すなわち、蛍光色変換
膜5は、上記一般式(I)で示される化合物を含むこと
により、フォトリソグラフィープロセスにおける蛍光色
素の分解および消光を抑制できるため、高精細で、色変
換効率を高めることができる。その結果、かかる蛍光色
変換膜フィルターと、有機発光体9とを組み合わせるこ
とにより、高精細で、色変換効率の高い有機発光素子を
容易に得ることが可能となる。さらに、同一の輝度の発
光を行う有機発光素子を得ようとする際に、変換効率の
高い蛍光色変換膜フィルターを用いると、有機発光体9
の輝度を低くすることができ、その駆動電圧を低減する
ことも可能となる。
The fluorescent color conversion film filter 8 is constructed using the fluorescent color conversion film 5 described above. That is, since the fluorescent color conversion film 5 contains the compound represented by the general formula (I), decomposition and quenching of the fluorescent dye in the photolithography process can be suppressed, so that the color conversion efficiency can be improved with high definition. it can. As a result, by combining such a fluorescent color conversion film filter and the organic light-emitting body 9, it becomes possible to easily obtain an organic light-emitting device having high definition and high color conversion efficiency. Furthermore, when a fluorescent color conversion film filter having a high conversion efficiency is used when an organic light emitting element that emits light with the same brightness is obtained, the organic light emitting element 9
It is possible to reduce the brightness of the pixel and the driving voltage thereof.

【0063】有機発光体9は、一対の電極の間に有機発
光素子層を挟持し、必要に応じ正孔注入層や電子注入層
を介在させた構造を有している。具体的には、下記のよ
うな層構成からなるものが採用される。 (1)陽極/有機発光層/陰極 (2)陽極/正孔注入層/有機発光層/陰極 (3)陽極/有機発光層/電子注入層/陰極 (4)陽極/正孔注入層/有機発光層/電子注入層/陰
極 (5)陽極/正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電
子注入層/陰極 上記の層構成において、陽極および陰極の少なくとも一
方は、該有機発光体の発する光の波長域において透明で
あることが望ましく、および透明である電極を通して光
を発して、絶縁性の蛍光色変換膜に光を入射させる。当
該技術において、陽極を透明にすることが容易であるこ
とが知られており、本発明においても陽極を透明とする
ことが望ましい。
The organic light emitting body 9 has a structure in which an organic light emitting element layer is sandwiched between a pair of electrodes, and a hole injection layer and an electron injection layer are interposed as necessary. Specifically, one having the following layer structure is adopted. (1) Anode / organic light emitting layer / cathode (2) Anode / hole injection layer / organic light emitting layer / cathode (3) Anode / organic light emitting layer / electron injection layer / cathode (4) Anode / hole injection layer / organic Light-Emitting Layer / Electron Injection Layer / Cathode (5) Anode / Hole Injection Layer / Hole Transport Layer / Organic Light Emitting Layer / Electron Injection Layer / Cathode In the above layer structure, at least one of the anode and the cathode is the organic light emitting material. Is desirable to be transparent in the wavelength range of the light emitted by, and the light is emitted through the transparent electrode to be incident on the insulating fluorescent color conversion film. It is known in the art that it is easy to make the anode transparent, and it is desirable to make the anode transparent also in the present invention.

【0064】上記各層の材料としては、公知のものが使
用される。例えば、有機発光層として青色から青緑色の
発光を得るためには、例えばベンゾチアゾール系、ベン
ゾイミダゾール系、ベンゾオキサゾール系等の蛍光増白
剤、金属キレート化オキソニウム化合物、スチリルベン
ゼン系化合物、芳香族ジメチリデン系化合物等が好まし
く使用される。
Known materials are used as the materials for the respective layers. For example, in order to obtain blue to blue-green light emission as the organic light emitting layer, for example, a fluorescent whitening agent such as benzothiazole-based, benzimidazole-based, benzoxazole-based, metal chelated oxonium compound, styrylbenzene-based compound, aromatic Dimethylidene compounds and the like are preferably used.

【0065】以下、有機発光体9について、図2を用い
てより詳しく説明する。有機発光体9は、上述の蛍光色
変換膜フィルター8の上に設けられる。より詳細には、
有機発光体9は、蛍光色変換膜フィルターの最上層とな
る絶縁性無機酸化膜7の上に設けられた、パターン形成
されたITO等の透明電極からなる陽極10と、該陽極
10上に設けられた正孔注入層11と、該正孔注入層1
1上に設けられた正孔輸送層12と、該正孔輸送層12
上に設けられた有機発光層13と、該有機発光層13上
に形成された電子注入層14と、該電子注入層14に設
けられた金属電極等からなる陰極15とから構成され
る。
Hereinafter, the organic light emitting body 9 will be described in more detail with reference to FIG. The organic light emitting body 9 is provided on the fluorescent color conversion film filter 8 described above. More specifically,
The organic light-emitting body 9 is provided on the insulating inorganic oxide film 7, which is the uppermost layer of the fluorescent color conversion film filter, and is provided on the anode 10, which is made of a transparent electrode such as patterned ITO, and is provided on the anode 10. Hole injection layer 11 and the hole injection layer 1
1 and the hole transport layer 12 and the hole transport layer 12
It is composed of an organic light emitting layer 13 provided thereon, an electron injection layer 14 formed on the organic light emitting layer 13, and a cathode 15 formed of a metal electrode or the like provided on the electron injection layer 14.

【0066】陽極10および陰極15のパターンは、そ
れぞれ平行なストライプ状をなし、陽極10および陰極
15が互いに交差するように形成されてもよい。その場
合には、本発明の有機発光素子はマトリクス駆動を行う
ことができる。すなわち、陽極10の特定のストライプ
と、陰極15の特定のストライプに電圧が印加された時
に、有機発光層13において、それらのストライプが交
差する部分が発光する。したがって、陽極10および陰
極15の選択されたストライプに電圧を印加することに
よって、特定の蛍光色変換膜および/またはフィルター
層が位置する部分のみを発光させることができる。
The patterns of the anode 10 and the cathode 15 may be parallel stripes, and the anode 10 and the cathode 15 may be formed so as to intersect with each other. In that case, the organic light emitting device of the present invention can perform matrix driving. That is, when a voltage is applied to a specific stripe of the anode 10 and a specific stripe of the cathode 15, a portion of the organic light emitting layer 13 where the stripes cross each other emits light. Therefore, by applying a voltage to the selected stripes of the anode 10 and the cathode 15, it is possible to cause only the portion where the specific fluorescent color conversion film and / or the filter layer is located to emit light.

【0067】このようにして、発光した光がその部分に
位置する蛍光色変換膜および/またはカラーフィルター
層を通過することにより、それぞれの色の光が透明基板
1を通して出力される。すなわち、赤色発光部16(す
なわち蛍光色変換膜5に対応する部分)が発光した場合
は、その光が蛍光色変換膜5において赤色に変換され、
更に赤色フィルター層2、および透明基板1を通して、
赤色光として出力される。
In this way, the emitted light passes through the fluorescent color conversion film and / or the color filter layer located in that portion, whereby the light of each color is output through the transparent substrate 1. That is, when the red light emitting portion 16 (that is, the portion corresponding to the fluorescent color conversion film 5) emits light, the light is converted into red in the fluorescent color conversion film 5,
Further, through the red filter layer 2 and the transparent substrate 1,
Output as red light.

【0068】また、緑色発光部17(すなわち緑色フィ
ルター層3に対応する部分)が発光した場合には、その
光が緑色フィルター層3を通過して緑色光のみとなり、
陽極10をストライプパターンを持たない一様な平面電
極とし、および陰極15を各画素に対応するようパター
ニングしてもよい。その場合には、各画素に対応するス
イッチング素子を設けて、いわゆるアクティブマトリク
ス駆動を行うことが可能になる。
When the green light emitting portion 17 (that is, the portion corresponding to the green filter layer 3) emits light, the light passes through the green filter layer 3 and becomes only green light.
The anode 10 may be a uniform flat electrode having no stripe pattern, and the cathode 15 may be patterned to correspond to each pixel. In that case, a so-called active matrix drive can be performed by providing a switching element corresponding to each pixel.

【0069】あるいはまた、陽極および陰極を全面にわ
たって均一に形成して、本発明の有機発光素子をバック
ライトとして用いることもできる。
Alternatively, the anode and the cathode can be formed uniformly over the entire surface, and the organic light emitting device of the present invention can be used as a backlight.

【0070】以下、本発明にもとづく蛍光色変換膜と、
該蛍光色変換膜を用いた蛍光色変換膜フィルターおよび
該蛍光色変換膜フィルターを備えた有機発光素子につい
て実施例によりさらに詳しく説明する。しかし、本発明
はそれらに限定されるものではなく、その要旨を逸脱し
ない範囲において種々変更可能であることは言うまでも
ない。
Hereinafter, a fluorescent color conversion film according to the present invention,
The fluorescent color conversion film filter using the fluorescent color conversion film and the organic light emitting device equipped with the fluorescent color conversion film filter will be described in more detail with reference to Examples. However, it goes without saying that the present invention is not limited to these and can be variously modified without departing from the gist thereof.

【0071】[0071]

【実施例】(実施例1)図1に示される蛍光色変換膜フ
ィルター、および図2に示される有機発光素子を以下の
ようにして製造した。 <蛍光色変換膜フィルターの作製> (カラーフィルター層の作製)先ず、以下のようにして
蛍光色変換膜フィルターに用いられるカラーフィルター
層を作製した。
EXAMPLES Example 1 The fluorescent color conversion film filter shown in FIG. 1 and the organic light emitting device shown in FIG. 2 were manufactured as follows. <Production of Fluorescent Color Conversion Film Filter> (Production of Color Filter Layer) First, a color filter layer used in the fluorescent color conversion film filter was produced as follows.

【0072】透明基板1として、コーニングガラス(1
43×112×11mm)を用い、その上に、カラーフ
ィルターレッド「カラーモザイクCR−7001」(商
品名、富士ハントエレクトロニクステクノロジー製)を
スピンコート法にて塗布した後、フォトリソグラフィー
法によりパターニングを実施し、膜厚1μm、幅0.1
04mm、間隙0.226mmのストライプパターンを
有する赤色フィルター層2を得た。
As the transparent substrate 1, Corning glass (1
43 × 112 × 11 mm), and color filter red “Color Mosaic CR-7001” (trade name, manufactured by Fuji Hunt Electronics Technology Co., Ltd.) is applied thereon by spin coating, and then patterning is performed by photolithography. Film thickness 1 μm, width 0.1
A red filter layer 2 having a stripe pattern of 04 mm and a gap of 0.226 mm was obtained.

【0073】同様にして、上記透明基板1上に、カラー
フィルターグリーン「カラーモザイクCG−7001」
(商品名、富士ハントエレクトロニクステクノロジー
製)およびカラーフィルターブルー「カラーモザイクC
B−7001」(商品名、富士ハントエレクトロニクス
テクノロジー製)をスピンコート法にて塗布した後、フ
ォトリソグラフィー法によりパターニングを実施し、そ
れぞれ膜厚1μm、幅0.104mm、間隙0.226
mmのストライプパターンからなる緑色フィルター層3
および青色フィルター層4を得た。
Similarly, color filter green "Color Mosaic CG-7001" is formed on the transparent substrate 1.
(Product name, made by Fuji Hunt Electronics Technology) and color filter blue "Color Mosaic C"
B-7001 "(trade name, manufactured by Fuji Hunt Electronics Technology Co., Ltd.) is applied by a spin coating method, and then patterning is performed by a photolithography method.
Green filter layer 3 consisting of mm stripe pattern
And a blue filter layer 4 was obtained.

【0074】(蛍光色変換膜フィルター)先に得られた
カラーフィルター層の上に、有機蛍光色素としてクマリ
ン6(0.6重量部)、ローダミン6G(0.3重量
部)、ベーシックバイオレット11(0.3重量部)を
溶剤のプロピレングリコールモノエチルアセテート(P
GMEA)120重量部に加え、さらに、分子量調節剤
として一般式(I−1)に示した化合物を0.3重量部
加えて溶解させた。得られた溶液に透明性光重合性樹脂
である「V259PA/P5」(商品名、新日鐡化成工
業株式会社)の100重量部を加えて溶解させ、塗布溶
液を得た。この塗布溶液をスピンコート法を用いて上記
カラーフィルター層上に塗布し、90℃のオーブンで乾
燥させることにより、蛍光色変換膜5を得た。さらに、
先の工程で得られた積層体の上にポリビニルアルコール
をスピンコートすることにより塗布し、乾燥させ、酸素
遮断膜を形成した。
(Fluorescent color conversion film filter) Coumarin 6 (0.6 parts by weight), Rhodamine 6G (0.3 parts by weight), Basic Violet 11 (as an organic fluorescent dye) are formed on the color filter layer obtained above. 0.3 parts by weight) as a solvent of propylene glycol monoethyl acetate (P
In addition to 120 parts by weight of GMEA), 0.3 part by weight of the compound represented by the general formula (I-1) as a molecular weight modifier was further added and dissolved. To the obtained solution, 100 parts by weight of a transparent photopolymerizable resin "V259PA / P5" (trade name, Nippon Steel Chemical Industry Co., Ltd.) was added and dissolved to obtain a coating solution. The coating solution was applied onto the color filter layer by spin coating and dried in an oven at 90 ° C. to obtain a fluorescent color conversion film 5. further,
Polyvinyl alcohol was applied onto the laminate obtained in the previous step by spin coating and dried to form an oxygen barrier film.

【0075】次に、赤色のカラーフィルター層上の蛍光
色変換膜5を、幅0.104mm、空隙0.226mm
ギャップのストライプパターンが得られるマスクを介し
て高圧水銀灯を光源とする露光機にて露光し、さらにア
ルカリ水溶液で現像処理することにより、ストライプパ
ターンを形成した。現像処理の時に酸素遮断膜は水洗い
することで取り除かれる。次いで、160℃のオーブン
で加熱し、膜厚1μmの赤色フィルター層2と膜厚6μ
mの蛍光色変換膜5とを透明基板1上に積層してなる蛍
光色変換膜フィルターを得た。
Next, the fluorescent color conversion film 5 on the red color filter layer is formed with a width of 0.104 mm and a gap of 0.226 mm.
A stripe pattern was formed by exposing the film through an exposure machine using a high-pressure mercury lamp as a light source through a mask capable of obtaining a stripe pattern of the gap, and further developing the film with an alkaline aqueous solution. During the development process, the oxygen barrier film is removed by washing with water. Then, it is heated in an oven at 160 ° C. to form a red filter layer 2 having a film thickness of 1 μm and a film thickness of 6 μm.
A fluorescent color conversion film filter obtained by laminating the fluorescent color conversion film 5 of m on the transparent substrate 1 was obtained.

【0076】この蛍光色変換膜フィルターの上に、保護
層6として紫外線硬化型樹脂(エポキシ変性アクリレー
ト)をスピンコート法により塗布し、高圧水銀灯にて照
射することにより、膜厚3μmの保護層6を形成した。
この時、蛍光色変換膜フィルターのパターンは変形がな
く、かつ、保護層6は平坦であった。また、100℃の
高温試験を行なったところ、蛍光色変換膜フィルターお
よび保護層6に変形は見られなかった。さらに、保護層
6上の全面に、スパッタ法によりSiO2膜を300n
m堆積させて、絶縁性無機酸化膜7を形成することによ
り、保護層6および絶縁性無機酸化膜7とを有する蛍光
色変換膜フィルター8を得た。
An ultraviolet curable resin (epoxy-modified acrylate) was applied as a protective layer 6 on the fluorescent color conversion film filter by a spin coating method, and the protective layer 6 having a thickness of 3 μm was obtained by irradiating with a high pressure mercury lamp. Was formed.
At this time, the pattern of the fluorescent color conversion film filter was not deformed, and the protective layer 6 was flat. Further, when a high temperature test of 100 ° C. was performed, no deformation was found in the fluorescent color conversion film filter and the protective layer 6. Further, an SiO 2 film of 300 n is formed on the entire surface of the protective layer 6 by the sputtering method.
A fluorescent color conversion film filter 8 having the protective layer 6 and the insulating inorganic oxide film 7 was obtained by depositing m to form the insulating inorganic oxide film 7.

【0077】<有機発光素子の作製>先の工程で得られ
た図1に示した蛍光色変換膜フィルター8の上に、陽極
10と、正孔注入層11と、正孔輸送層12と、有機発
光層13と、電子注入層14と、陰極15とを順次積層
した6層構造からなる有機発光体9を有する図2に示し
た有機発光素子を以下のようにして作製した。
<Production of Organic Light-Emitting Element> On the fluorescent color conversion film filter 8 shown in FIG. 1 obtained in the previous step, an anode 10, a hole injection layer 11, a hole transport layer 12 and The organic light-emitting device shown in FIG. 2 having the organic light-emitting body 9 having a six-layer structure in which the organic light-emitting layer 13, the electron injection layer 14, and the cathode 15 are sequentially laminated was manufactured as follows.

【0078】まず、蛍光色変換膜フィルター8の最上層
をなす絶縁性無機酸化膜7の上面に、スパッタ法により
透明電極(ITO)を全面成膜した。得られたITO膜
上にレジスト剤「OFRP−800」(商品名、東京応
化製)を塗布した後、フォトリソグラフィー法にてパタ
ーニングを行い、それぞれの色の発光部(赤色発光部1
6、緑色発光部17、および青色発光部18)に対応す
る位置に、幅0.094mm、間隙0.016mm、膜
厚100nmのストライプパターンからなる陽極8を設
けた。
First, a transparent electrode (ITO) was entirely formed on the upper surface of the insulating inorganic oxide film 7 forming the uppermost layer of the fluorescent color conversion film filter 8 by the sputtering method. After applying a resist agent "OFRP-800" (trade name, manufactured by Tokyo Ohka) on the obtained ITO film, patterning is performed by a photolithography method, and the light emitting portion of each color (red light emitting portion 1
6, the green light emitting portion 17 and the blue light emitting portion 18) were provided with the anode 8 having a stripe pattern with a width of 0.094 mm, a gap of 0.016 mm and a film thickness of 100 nm.

【0079】次いで、前記陽極を形成した透明基板1を
抵抗加熱蒸着装置内に装着し、正孔注入層11、正孔輸
送層12、有機発光層13、電子注入層14を連続して
真空条件下で連続して順次成膜した。成膜の際、真空槽
内の圧力は1×10-4Paまで減圧した。
Then, the transparent substrate 1 having the anode formed thereon is mounted in a resistance heating vapor deposition apparatus, and the hole injection layer 11, the hole transport layer 12, the organic light emitting layer 13, and the electron injection layer 14 are continuously vacuumed. The films were successively formed under the following conditions. During film formation, the pressure in the vacuum chamber was reduced to 1 × 10 −4 Pa.

【0080】各層に用いた材料、および各層の膜圧は以
下の通りである。なお、各層に用いた材料の構造式を以
下の表1に示す。正孔注入層11は、銅フタロシアニン
(CuPc)を100nm積層した。正孔輸送層12
は、4,4’−ビス[N−(1−ナフチル)−N−フェ
ニルアミノ]ビフェニル(α−NPD)を20nm積層
した。有機発光層13は、4,4’−ビス(2,2’−
ジフェニルビニル)ビフェニル(DPVBi)を30n
m積層した。電子注入層14は、アルミキレート(Al
q)を20nm積層した。
The materials used for each layer and the film pressure of each layer are as follows. The structural formulas of the materials used for each layer are shown in Table 1 below. The hole injection layer 11 was formed by stacking copper phthalocyanine (CuPc) to a thickness of 100 nm. Hole transport layer 12
As a result, 4,4′-bis [N- (1-naphthyl) -N-phenylamino] biphenyl (α-NPD) was laminated in a thickness of 20 nm. The organic light emitting layer 13 includes 4,4′-bis (2,2′-
Diphenylvinyl) biphenyl (DPVBi) 30n
m stacked. The electron injection layer 14 is made of aluminum chelate (Al
q) was laminated to 20 nm.

【0081】[0081]

【表1】 [Table 1]

【0082】上述のようにして各層を積層した後、この
基板1を真空槽から取り出し、陽極(ITO)10のラ
インと垂直に幅0.30mm、空隙0.03mmギャッ
プのストライプパターンが得られるマスクを取り付け、
新たに抵抗加熱蒸着装置内に装着した後、厚さ200n
mのMg/Ag(10:1の重量比率)からなる陰極1
5を形成した。
After laminating each layer as described above, the substrate 1 is taken out from the vacuum chamber, and a mask is obtained in which a stripe pattern having a width of 0.30 mm and a gap of 0.03 mm is perpendicular to the line of the anode (ITO) 10. Attached
After newly installed in the resistance heating vapor deposition device, the thickness is 200n.
m Cathode 1 made of Mg / Ag (10: 1 weight ratio)
5 was formed.

【0083】以上の工程により得られた有機発光素子
を、グローブボックス内、乾燥窒素雰囲気下において、
紫外線硬化接着剤を用いて封止ガラス(図示せず)によ
り封止した。
The organic light emitting device obtained by the above steps was placed in a glove box under a dry nitrogen atmosphere,
It was sealed with sealing glass (not shown) using an ultraviolet curing adhesive.

【0084】(実施例2)実施例1で示した分子量調節
剤に代えて、化学式(I−3)で示される化合物を0.
3重量部使用することを除き、実施例1と同様にして蛍
光色変換膜フィルターを作製し、さらにその蛍光色変換
膜フィルターを具備した有機発光素子を作製した。
Example 2 In place of the molecular weight regulator shown in Example 1, a compound represented by the chemical formula (I-3) was used.
A fluorescent color conversion film filter was prepared in the same manner as in Example 1 except that 3 parts by weight was used, and further an organic light emitting device equipped with the fluorescent color conversion film filter was prepared.

【0085】(実施例3)実施例1で示した分子量調節
剤に代えて、化学式(I−6)で示される化合物を0.
3重量部使用することを除き、実施例1と同様にして蛍
光色変換膜フィルターを作製し、さらにその蛍光色変換
膜フィルターを具備した有機発光素子を作製した。
Example 3 The compound represented by the chemical formula (I-6) was replaced with the compound represented by the chemical formula (I-6) in place of the molecular weight modifier shown in Example 1.
A fluorescent color conversion film filter was prepared in the same manner as in Example 1 except that 3 parts by weight was used, and further an organic light emitting device equipped with the fluorescent color conversion film filter was prepared.

【0086】(実施例4)実施例1で示した分子量調節
剤に代えて、化学式(I−7)で示される化合物を0.
5重量部使用することを除き、実施例1と同様にして蛍
光色変換膜フィルターを作製し、さらにその蛍光色変換
膜フィルターを具備した有機発光素子を作製した。
Example 4 In place of the molecular weight regulator shown in Example 1, a compound represented by the chemical formula (I-7) was used.
A fluorescent color conversion film filter was prepared in the same manner as in Example 1 except that 5 parts by weight was used, and further an organic light emitting device equipped with the fluorescent color conversion film filter was prepared.

【0087】(実施例5)実施例1で示した分子量調節
剤に代えて、化学式(I−10)で示される化合物を
0.3重量部使用することを除き、実施例1と同様にし
て蛍光色変換膜フィルターを作製し、さらにその蛍光色
変換膜フィルターを具備した有機発光素子を作製した。
(Example 5) In the same manner as in Example 1 except that 0.3 part by weight of the compound represented by the chemical formula (I-10) was used in place of the molecular weight modifier shown in Example 1. A fluorescent color conversion film filter was produced, and an organic light emitting device equipped with the fluorescent color conversion film filter was produced.

【0088】(実施例6)実施例1で示した分子量調節
剤に代えて、化学式(I−11)で示される化合物を
0.3重量部使用することを除き、実施例1と同様にし
て蛍光色変換膜フィルターを作製し、さらにその蛍光色
変換膜フィルターを具備した有機発光素子を作製した。
(Example 6) In the same manner as in Example 1 except that 0.3 part by weight of the compound represented by the chemical formula (I-11) was used in place of the molecular weight modifier shown in Example 1. A fluorescent color conversion film filter was produced, and an organic light emitting device equipped with the fluorescent color conversion film filter was produced.

【0089】(実施例7)実施例1で示した分子量調節
剤に代えて、化学式(I−12)で示される化合物を
0.3重量部使用することを除き、実施例1と同様にし
て蛍光色変換膜フィルターを作製し、さらにその蛍光色
変換膜フィルターを具備した有機発光素子を作製した。
Example 7 In the same manner as in Example 1 except that 0.3 part by weight of the compound represented by the chemical formula (I-12) was used in place of the molecular weight modifier shown in Example 1. A fluorescent color conversion film filter was produced, and an organic light emitting device equipped with the fluorescent color conversion film filter was produced.

【0090】(比較例1)実施例1において分子量調節
剤を使用しないことを除き、実施例1と同様にして分子
量調節剤を含まない蛍光色変換膜フィルターを作製し
た。さらにその蛍光色変換膜フィルターを具備した有機
発光素子を作製した。
Comparative Example 1 A fluorescent color conversion film filter containing no molecular weight modifier was prepared in the same manner as in Example 1 except that the molecular weight modifier was not used. Further, an organic light emitting device equipped with the fluorescent color conversion film filter was produced.

【0091】(有機発光素子の評価)実施例1〜7、比
較例1により得られた有機発光素子について以下のよう
にして評価した。評価結果を以下の表2に示す。
(Evaluation of Organic Light-Emitting Element) The organic light-emitting elements obtained in Examples 1 to 7 and Comparative Example 1 were evaluated as follows. The evaluation results are shown in Table 2 below.

【0092】<CIE色度座標>CIE色度座標は、色
度図を使用して色をY、x、yの3つの値で示すもので
ある。Yは反射率(明度に対応)、xおよびyは色の座
標(色度)を示すものであり、その測定にはMCPD−
1000(大塚電子製)を用いた。
<CIE Chromaticity Coordinate> The CIE chromaticity coordinate indicates a color with three values of Y, x, and y using a chromaticity diagram. Y represents the reflectance (corresponding to the brightness), x and y represent the color coordinates (chromaticity), and the MCPD-
1000 (manufactured by Otsuka Electronics) was used.

【0093】<相対変換効率>相対変換効率は、実施例
1の蛍光色変換膜フィルターを具備した有機発光素子を
点灯させ、輝度が50cd/m2となる電圧を標準電圧
として、有機発光素子に標準電圧をかけた時に得られる
輝度を測定し、実施例1の輝度を1として相対変換効率
として比較した。
<Relative conversion efficiency> The relative conversion efficiency was determined by turning on the organic light emitting device equipped with the fluorescent color conversion film filter of Example 1 and setting the voltage at which the brightness was 50 cd / m 2 as a standard voltage to the organic light emitting device. The luminance obtained when a standard voltage was applied was measured, and the luminance of Example 1 was set to 1 and compared as relative conversion efficiency.

【0094】[0094]

【表2】 [Table 2]

【0095】実施例1〜7で得られた有機発光素子(蛍
光色変換膜フィルターに用いた蛍光色変換膜は分子量調
節剤を含む)は、色純度、相対変換効率とも高い赤色発
光が得られた。これに対して、比較例1で得られた有機
発光素子(分子量調節剤を含まない)では、赤色純度が
低下し、相対変換効率も低下していることが明らかであ
る。
The organic light-emitting devices obtained in Examples 1 to 7 (the fluorescent color conversion film used in the fluorescent color conversion film filter contains a molecular weight modifier) produced red emission with high color purity and relative conversion efficiency. It was On the other hand, in the organic light-emitting device (containing no molecular weight modifier) obtained in Comparative Example 1, it is apparent that the red purity is lowered and the relative conversion efficiency is also lowered.

【0096】[0096]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
発光体から発する近紫外領域ないし可視領域の光を吸収
して異なる可視光(例えば、赤色光等)に効率よく変換
することができ、かつ、高精度にパターニングが可能で
ある蛍光色変換膜フィルターを容易にかつ安価で得るこ
とが可能となる。また、この蛍光色変換膜フィルターを
具備する有機発光素子は発光効率に優れているため、発
光型のマルチカラー又はフルカラーディスプレイ、表示
パネル、バックライト等、民生用や工業用の表示機器に
好適に用いることが可能となる。さらに、この蛍光色変
換膜フィルターを用いて、低電圧で駆動できるフルカラ
ー有機発光素子ディスプレイの製造が実現可能となる。
As described above, according to the present invention,
A fluorescent color conversion film filter capable of absorbing light in the near-ultraviolet region or visible region emitted from the light-emitting body and efficiently converting it into different visible light (for example, red light), and capable of highly precise patterning. Can be obtained easily and at low cost. In addition, since the organic light emitting device including the fluorescent color conversion film filter has excellent luminous efficiency, it is suitable for consumer and industrial display devices such as a light emitting type multi-color or full-color display, display panel, and backlight. Can be used. Furthermore, using this fluorescent color conversion film filter, it is possible to manufacture a full-color organic light emitting device display that can be driven at a low voltage.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の蛍光色変換膜フィルターの一実施形態
を示す模式的断面図である。
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing an embodiment of a fluorescent color conversion film filter of the present invention.

【図2】本発明の有機発光素子の一実施形態を示す模式
的断面図である。
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing one embodiment of the organic light emitting device of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 透明基板 2 赤色フィルター層 3 緑色フィルター層 4 青色フィルター層 5 蛍光色変換膜 6 保護層 7 絶縁性無機酸化膜 8 蛍光色変換膜フィルター 9 有機発光体 10 陽極 11 正孔注入層 12 正孔輸送層 13 有機発光層 14 電子注入層 15 陰極 16 赤色発光部 17 緑色発光部 18 青色発光部 1 transparent substrate 2 Red filter layer 3 Green filter layer 4 Blue filter layer 5 Fluorescent color conversion film 6 protective layer 7 Insulating inorganic oxide film 8 Fluorescent color conversion film filter 9 Organic luminous body 10 Anode 11 Hole injection layer 12 Hole transport layer 13 Organic light emitting layer 14 Electron injection layer 15 cathode 16 Red light emitting part 17 Green light emitting part 18 Blue light emitting part

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平9−245511(JP,A) 特開 平8−279394(JP,A) 特開 平7−114987(JP,A) 特開 平8−3208(JP,A) 特開 昭49−80188(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H05B 33/00 - 33/28 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (56) Reference JP-A-9-245511 (JP, A) JP-A-8-279394 (JP, A) JP-A-7-114987 (JP, A) JP-A-8- 3208 (JP, A) JP-A-49-80188 (JP, A) (58) Fields investigated (Int.Cl. 7 , DB name) H05B 33/00-33/28

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 発光体から得られる近紫外領域ないし紫
外領域の光を吸収して異なる可視光を発する有機蛍光色
素と、分子量調節剤と、前記有機蛍光色素および前記分
子量調節剤を支持するマトリックス樹脂とを含む蛍光変
換膜であって、前記分子量調節剤が前記マトリックス樹
脂から発生されるラジカル種の影響を低減するものであ
り、且つ、蛍光変換膜が下記一般式で表される1種以上
の分子量調節剤を含有することを特徴とする蛍光変換
。 【化1】 [式中、A、Bは、それぞれ独立して、置換または非置
換芳香族基、置換または非置換複素環基から選ばれる置
換基の1つである。]
1. An organic fluorescent dye that absorbs light in the near-ultraviolet region or ultraviolet region and emits different visible light obtained from a luminescent material, a molecular weight modifier, and a matrix supporting the organic fluorescent dye and the molecular weight modifier. A fluorescent conversion film containing a resin, wherein the molecular weight modifier is the matrix resin.
It reduces the effect of radical species generated from fat.
And at least one fluorescent conversion film represented by the following general formula
Conversion characterized by containing various molecular weight regulators
Membrane . [Chemical 1] [In the formula, A and B are each independently one of substituents selected from a substituted or unsubstituted aromatic group and a substituted or unsubstituted heterocyclic group. ]
【請求項2】 前記分子量調節剤が、前記蛍光色変換膜
の重量を基準として0.01から5重量%の範囲で前記
蛍光色変換膜に含まれていることを特徴とする請求項1
に記載の蛍光色変換膜。
2. The fluorescent color conversion film is contained in the fluorescent color conversion film in an amount of 0.01 to 5% by weight based on the weight of the fluorescent color conversion film.
The fluorescent color conversion film described in 1.
【請求項3】 請求項1または2に記載の蛍光色変換膜
と、該蛍光色変換膜を支持する基板とを備えることを特
徴とする蛍光色変換膜フィルター。
3. A fluorescent color conversion film filter comprising the fluorescent color conversion film according to claim 1 and a substrate supporting the fluorescent color conversion film.
【請求項4】 請求項3に記載の蛍光色変換膜フィルタ
ーと、該蛍光色変換膜フィルターに入力される光を発光
する有機発光体とを備えていることを特徴とする有機発
光素子。
4. An organic light emitting device comprising the fluorescent color conversion film filter according to claim 3 and an organic light emitting body which emits light input to the fluorescent color conversion film filter.
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