JP4793197B2 - 有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法 - Google Patents
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Description
一般に、陽極は温度上昇とともに内部抵抗が低下し、陰極は温度上昇とともに内部抵抗が高くなる。そのため、例えば高温環境下においては、ホールが過剰な状態となり、発光効率が低下するとともに、有機機能層、特に発光層の寿命が短縮されてしまう(図1参照)。又過剰キャリアの突き抜けによる陽陰極の劣化による輝度寿命低下も考えられる。
そこで、本発明を採用すれば、自己補償キャリア調整部材が陽極及び陰極と反対の極性の抵抗温度係数を備えているので、上述したように良好に有機機能層(発光層)の長寿命化を図ることができる。
この構成によれば、自己補償キャリア調整部材が電極内部に設けられるので、簡便な構造となる。
この構成によれば、上述したような特性を有する自己補償キャリア調整部材を良好に構成することができ、有機機能層(発光層)の長寿命化を良好に図ることができる。
図2は、第1実施形態の有機EL装置100を示す概略構成図である。この有機EL装置1は、基板2上に、陽極(電極)3、正孔注入層4、発光層5、電子輸送層6及び陰極(電極)8を順に備えている。正孔注入層4、発光層5及び電子輸送層6は有機物材料によって形成されており、これら有機物層によって有機機能層7が形成されている。また、有機機能層7は陽極3と陰極8との間に挟持されており、これら陽極3、有機機能層7及び陰極8によって、有機EL素子9が形成されている。なお、以下の説明では、発光層5内に注入される電子及び正孔をキャリアと呼ぶ。
図3は、第2実施形態に係る有機EL(エレクトロルミネッセンス)装置200を示す概略構成図である。なお、本実施形態では、電極に設けられる自己補償キャリア調整部材51以外の構成は、上記第1実施形態に係る有機EL装置100と同じであるため、ここでは自己補償キャリア調整部材51における構成を中心に説明し、他の説明は省略する。
図4は、第3実施形態に係る有機EL(エレクトロルミネッセンス)装置300を示す概略構成図である。なお、本実施形態では、電極に設けられる自己補償キャリア調整部材以外の構成は、上記の第1,2実施形態に係る有機EL装置100,200と同じであるため、ここでは自己補償キャリア調整部材51,52における構成を中心に説明し、他の説明は省略する。
以下に、上記実施形態に係る有機EL装置について行った実験例について説明する。図5は、実験結果を示すグラフであり、同グラフ中、横軸は有機EL装置の駆動温度(単位;℃)を示し、縦軸は有機EL装置における輝度劣化度(相対値)を示すものである。なお、本実験では、上記第1〜3実施形態に係る有機EL装置に加え、ITOからなる陽極と、Alからなる陰極とを有し、これら陽極及び陰極に自己補償キャリア調整部材が設けられていない従来の有機EL装置についてもデータを測定した。なお、実験方法としては、例えば各温度で所定時間、有機EL装置を駆動させた際に、初期条件(駆動温度25℃)に対し、発光層における輝度が低下した割合(度合い)を算出し、図5に示されるグラフを得た。
したがって、本発明の有機EL装置によれば、簡便な方法により、発光層の長寿命化を実現することができる。
次に、上記有機EL装置を利用した電子機器の一実施形態について説明する。
図6は、本発明の有機EL装置を携帯電話に適用した例を示す斜視図であり、携帯電話1300は、本発明の有機EL装置を小サイズの表示部1301として備える。携帯電話1300は、複数の操作ボタン1302、受話口1303、及び送話口1304を備えて構成されている。このような携帯電話は、本発明の有機EL装置1を表示部1301に備えており、表示部自体の長寿命化が図られ、信頼性の高いものとなる。
Claims (1)
- 陽極及び陰極から構成される一対の電極間に有機機能層が設けられてなる有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法において、
前記一対の電極の各々に、各電極における抵抗温度係数とは反対の極性の抵抗温度係数を有し、前記電極間におけるキャリアバランスを調整する自己補償キャリア調整部材を形成する工程を有し、
前記自己補償キャリア調整部材の形成工程は、酸素供給雰囲気下にてTi及びAlを共蒸着法により成膜させることで、Al内部に混在されてなるTiO X により前記陰極側の前記自己補償キャリア調整部材を形成する工程を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法。
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