JP6151845B1 - 有機エレクトロルミネッセント素子、照明装置、ディスプレイ装置 - Google Patents
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Abstract
Description
(1)光反射性を有する第1電極と光透過性を有する第2電極との間に、少なくとも有機化合物からなる発光層と電子輸送層を含む発光ユニットを少なくとも1つ備え、
前記発光層、前記電子輸送層および前記第1電極がこの順に積層された構造を有し、
前記第1電極に最も近い発光ユニットにおける前記電子輸送層は、キノリノール錯体を含有し、
前記第1電極に最も近い発光ユニットにおける前記発光層において、下記の式(1)から算出される分光視感効率を加味した発光強度(P INT (λ))が極大となる波長を極大発光波長(λ max )とし、該極大発光波長(λmax)における前記発光層の屈折率をnEML、前記電子輸送層の屈折率をnETL、電子輸送性物質のみからなる薄膜の屈折率をnETMとしたとき、nETM>nEML>nETLの関係を満たすことを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。
P INT (λ)=P(λ)×V(λ)・・・(1)
(但し、P INT (λ):分光視感効率を加味した発光強度、P(λ):発光強度、V(λ):分光視感効率、いずれも波長λの関数)
(2)前記第1電極に最も近い発光ユニットにおける前記発光層が、赤色光を放出する第1発光部と、緑色光を放出する第2発光部と、青色光を放出する第3発光部とを有することを特徴とする前記(1)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(3)前記第1電極に最も近い発光ユニットにおける前記発光層が、赤色光を放出する第1発光部と、緑色光を放出する第2発光部と、青色光を放出する第3発光部と、白色光を放出する第4発光部とを有することを特徴とする前記(1)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(4)前記nEMLと前記nETLの差(nEML−nETL)が0.01〜0.10であることを特徴とする前記(1)〜前記(3)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(5)前記キノリノール錯体は、リチウムまたはカルシウムを含むキノリノール錯体であることを特徴とする前記(1)〜(4)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(6)前記電子輸送層における、前記リチウムまたはカルシウムを含むキノリノール錯体の含有率は25質量%以上であることを特徴とする前記(5)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(7)前記リチウムまたはカルシウムを含むキノリノール錯体の含有率は50質量%以上であることを特徴とする前記(6)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(8)前記電子輸送層は、前記発光層に隣接して設けられた第1電子輸送層と、該第1電子輸送層における前記発光層とは反対側に隣接して設けられた第2電子輸送層とからなり、
上記の式(1)から算出される極大発光波長(λmax)における前記発光層の屈折率をnEML、前記第1電子輸送層の屈折率をnETL1、前記第2電子輸送層の屈折率をnETL2としたとき、nEML<nETL1、かつnETL1>nETL2の関係を満たすことを特徴とする前記(1)〜前記(7)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(9)前記発光ユニットを複数備え、該複数の発光ユニットが電荷発生層を挟んで積層された構造を有することを特徴とする前記(1)〜前記(8)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(10)前記複数の発光ユニットが発光することで白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
赤色燐光を放出する第1発光ユニットと、
青色蛍光を放出する第2発光ユニットと、
緑色燐光を放出する第3発光ユニットとを有し、
前記第1発光ユニットと前記第2発光ユニットとが第1電荷発生層を挟んで積層され、前記第2発光ユニットと前記第3発光ユニットとが第2電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2電極、前記第3発光ユニット、前記第2電荷発生層、前記第2発光ユニット、前記第1電荷発生層、前記第1発光ユニットおよび前記第1電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする前記(9)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(11)前記複数の発光ユニットが発光することで白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
赤色燐光と緑色燐光を放出する第1発光ユニットと、
青色蛍光を放出する第2発光ユニットと、
青色蛍光を放出する第3発光ユニットとを有し、
前記第1発光ユニットと前記第2発光ユニットとが第1電荷発生層を挟んで積層され、前記第2発光ユニットと前記第3発光ユニットとが第2電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2電極、前記第3発光ユニット、前記第2電荷発生層、前記第2発光ユニット、前記第1電荷発生層、前記第1発光ユニットおよび前記第1電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする前記(9)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(12)前記複数の発光ユニットが発光することで白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
青色蛍光を放出する第1発光ユニットと、
赤色燐光と緑色燐光を放出する第2発光ユニットと、
青色蛍光を放出する第3発光ユニットとを有し、
前記第1発光ユニットと前記第2発光ユニットとが第1電荷発生層を挟んで積層され、前記第2発光ユニットと前記第3発光ユニットとが第2電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2電極、前記第3発光ユニット、前記第2電荷発生層、前記第2発光ユニット、前記第1電荷発生層、前記第1発光ユニットおよび前記第1電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする前記(9)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(13)前記複数の発光ユニットが発光することで白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
赤色燐光と緑色燐光を放出する第1発光ユニットと、
青色蛍光を放出する第2発光ユニットと、
赤色燐光と緑色燐光を放出する第3発光ユニットと、を有し、
前記第1発光ユニットと前記第2発光ユニットとが第1電荷発生層を挟んで積層され、前記第2発光ユニットと前記第3発光ユニットとが第2電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2電極、前記第3発光ユニット、前記第2電荷発生層、前記第2発光ユニット、前記第1電荷発生層、前記第1発光ユニットおよび前記第1電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする前記(9)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(14)前記第1電荷発生層および前記第2電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質とから構成される電気的絶縁層からなり、この電気的絶縁層の比抵抗が1.0×102Ω・cm以上であることを特徴とする前記(10)〜前記(13)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(15)前記電気的絶縁層の比抵抗が1.0×105Ω・cm以上であることを特徴とする前記(14)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(16)前記第1電荷発生層および前記第2電荷発生層は、異なる物質の混合層からなり、その一成分が酸化還元反応による電荷移動錯体を形成しており、
前記第1電極と前記第2電極との間に電圧を印加したときに、前記電荷移動錯体中の電荷が、それぞれ前記第1電極および前記第2電極に向かって移動することにより、前記第2電荷発生層を挟んで前記第1電極側に位置する第2発光ユニットと前記第1電荷発生層を挟んで前記第1電極側に位置する第1発光ユニットとに正孔を注入し、前記第2電荷発生層を挟んで前記第2電極側に位置する第3発光ユニットと前記第1電荷発生層を挟んで前記第2電極側に位置する第2発光ユニットとに電子を注入することを特徴とする前記(10)〜前記(13)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(17)前記第1電荷発生層および前記第2電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質との積層体からなり、
前記第1電極と前記第2電極との間に電圧を印加したときに、前記電子受容性物質と前記電子供与性物質との界面において、これら電子受容性物質と電子供与性物質との間での電子移動を伴う反応による発生した電荷が、それぞれ前記第1電極および前記第2電極に向かって移動することにより、前記第2電荷発生層を挟んで前記第1電極側に位置する第2発光ユニットと前記第1電荷発生層を挟んで前記第1電極側に位置する第1発光ユニットとに正孔を注入し、前記第2電荷発生層を挟んで前記第2電極側に位置する第3発光ユニットと前記第1電荷発生層を挟んで前記第2電極側に位置する第2発光ユニットとに電子を注入することを特徴とする前記(10)〜前記(13)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(18)前記第1電荷発生層または前記第2電荷発生層は、下記式(1)で表わされる構造を有する化合物を含むことを特徴とする前記(10)〜前記(17)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
赤色燐光と緑色燐光を放出する第1発光ユニットと、
青色蛍光を放出する第2発光ユニットとを有し、
前記第1発光ユニットと前記第2発光ユニットとが第1電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2電極、前記第2発光ユニット、前記第1電荷発生層、前記第1発光ユニットおよび前記第1電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする前記(9)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(20)前記複数の発光ユニットが発光することで白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
青色蛍光を放出する第1発光ユニットと、
赤色燐光と緑色燐光を放出する第2発光ユニットとを有し、
前記第1発光ユニットと前記第2発光ユニットとが第1電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2電極、前記第2発光ユニット、前記第1電荷発生層、前記第1発光ユニットおよび前記第1電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする前記(9)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(21)前記第1電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質とから構成される電気的絶縁層からなり、この電気的絶縁層の比抵抗が1.0×102Ω・cm以上であることを特徴とする前記(19)または前記(20)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(22)前記電気的絶縁層の比抵抗が1.0×105Ω・cm以上であることを特徴とする前記(21)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(23)前記第1電荷発生層は、異なる物質の混合層からなり、その一成分が金属酸化物であり、該金属酸化物が酸化還元反応による電荷移動錯体を形成しており、
前記第1電極と前記第2電極との間に電圧を印加したときに、前記電荷移動錯体中の電荷が、前記第1電極に向かって移動することにより、前記第1電荷発生層を挟んで前記第1電極側に位置する第1発光ユニットに正孔を注入し、前記第1電荷発生層を挟んで前記第2電極側に位置する第2発光ユニットに電子を注入することを特徴とする前記(19)または前記(20)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(24)前記第1電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質との積層体からなり、
前記第1電極と前記第2電極との間に電圧を印加したときに、前記電子受容性物質と前記電子供与性物質との界面において、これら電子受容性物質と電子供与性物質との間での電子移動を伴う反応により発生した電荷が、それぞれ前記第1電極および前記第2電極に向かって移動することにより、前記第1電荷発生層を挟んで前記第1の電極側に位置する第1発光ユニットに正孔を注入し、前記第1電荷発生層を挟んで前記第2の電極側に位置する第2発光ユニットに電子を注入することを特徴とする前記(19)または前記(20)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(25)前記第1電荷発生層は、下記式(1)で表わされる構造を有する化合物を含むことを特徴とする前記(19)〜前記(24)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(27)前記(1)〜前記(26)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子を備えることを特徴とする照明装置。
(28)ベース基板および封止基板がフレキシブル基板からなり、フレキシブル性を有することを特徴とする前記(27)に記載の照明装置。
(29)前記(1)〜前記(26)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子を備えることを特徴とするディスプレイ装置。
(30)ベース基板および封止基板がフレキシブル基板からなり、フレキシブル性を有することを特徴とする前記(29)に記載のディスプレイ装置。
なお、本実施の形態は、発明の趣旨をより良く理解させるために具体的に説明するものであり、特に指定のない限り、本発明を限定するものではない。
なお、以下の説明で用いる図面は、特徴をわかりやすくするために、便宜上特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率等が実際と同じであるとは限らない。また、以下の説明において例示される材料、寸法等は一例であって、本発明はそれらに必ずしも限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で適宜変更して実施することが可能である。
(第1の実施形態)
本発明の有機EL素子の第1の実施形態について説明する。図1は、本発明の有機EL素子の第1の実施形態の概略構成を示す断面図である。
本実施形態の有機EL素子10は、図1に示すように、基板11の一方の面11a上において、第1電極12と第2電極13との間に、発光ユニット14を備えている。すなわち、有機EL素子10は、基板11の一方の面11a上に、第2電極13、正孔輸送層15、発光層16、電子輸送層17および第1電極12がこの順に積層された積層構造をなしている。
発光ユニット14は、正孔輸送層15、発光層16および電子輸送層17から構成されている。
図1では、発光層16が、赤色光を放出する赤色発光部、緑色光を放出する緑色発光部、青色光を放出する青色発光部および白色光を放出する白色発光部からなる群から選択されるいずれか1種の発光部を有する場合を例示する。
発光層16を構成する各発光部は、有機化合物として、通常は主成分であるホスト材料と、少量成分であるゲスト材料とを含み、赤色光、緑色光、青色光、白色光の発光は、特にゲスト材料の性質に起因する。
図9および図10に示すとおり、これらのキノリノール錯体は典型的な電子輸送層材料に比べて、より低い屈折率を有している。一般的に2種類の材料が混合された有機層の屈折率は、混合比に応じた両材料の合成屈折率によって決定される。従って、これらのキノリノール錯体を電子輸送層17と混合することで、電子輸送層17を低屈折率化することができる。キノリノール錯体を含む電子輸送層17は、キノリノール錯体の含有率に応じて、電子輸送性物質のみから構成される電子輸送層17よりも、屈折率を0.05〜0.10程度低下させることができる。
また、キノリノール錯体は、金属錯体であるため、電子輸送層17に含まれても、電子輸送層17の電子輸送性能を大きく低下させることがない。
Caを含むキノリノール錯体としては、例えば、ビス(5−クロロ−8−キノリノラト)カルシウム等が挙げられる。
これらのキノリノール錯体は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
電子輸送層17における、LiまたはCaを含むキノリノール錯体は、[0027]に記載した通り、その含有量に応じて電子輸送層17の低屈折率化を実現することが可能であるが、25質量%以上であれば、電子輸送層17の屈折率をより大きく低下させることができる。
正孔注入層を設ける場合、正孔注入層は、第2電極13若しくは正孔輸送層15から正孔の注入効率を向上させるために、第2電極13と正孔輸送層15との間に挿入するものであり、一般的には、正孔輸送層15と同様な性質を有する電子供与性物質が使用される。なお、正孔輸送層と正孔注入層をまとめて、正孔輸送層と言うこともある。
λmax=V(λ)×P(λ)・・・(1)
(但し、λmax:極大発光波長、V(λ):λ(発光波長)における分光視感効率、P(λ):λ(発光波長)放射強度)
これにより、発光層16と電子輸送層17との界面における臨界角が小さくなり、発光層16と電子輸送層17の界面において全反射が起こり易くなる。これにより、第1電極12(陰極)側へ到達する光が少なくなり、第1電極12(陰極)においてプラズモン損失による効率の低減を抑制することができる。その結果、発光層16内で生成される光の取り出し効率を向上することができる。
これにより、発光層16と電子輸送層17の界面における臨界角が小さくなり、発光層16と電子輸送層17の界面において全反射が起こり易くなる。これにより、第1電極12(陰極)側へ到達する光が少なくなり、結果として第1電極12(陰極)においてプラズモン損失による効率の低減を抑制することができる。
第1発光部16A〜第4発光部16Dについては、各発光部の並び順を任意の配列としてもよく、また各発光色に合わせた適切な干渉効果を得るために、各発光部に対して、正孔輸送層および電子阻止層の膜厚を、それぞれ異なる厚みとしてもよい。
このように発光層16が複数の発光部を有する場合、それぞれの発光層から放出される光の混色を防止するために、隣り合う発光部同士の間には、バンクと呼ばれる隔壁(図示略)と、その上に積層されたリブと呼ばれる隔壁(図示略)が設けられる。
本発明の有機EL素子の第2の実施形態について説明する。図4は、本発明の有機EL素子の第2の実施形態の概略構成を示す断面図である。図4において、図1に示した本発明の有機EL素子の第1の実施形態と同一の構成要素には同一符号を付して、その説明を省略する。
本実施形態の有機EL素子20は、図4に示すように、基板11の一方の面11a上において、第1電極12と第2電極13との間に、発光ユニット14を備えている。すなわち、有機EL素子10は、基板11の一方の面11a上に、第2電極13、正孔輸送層15、発光層16、電子輸送層17および第1電極12がこの順に積層された積層構造をなしている。
発光ユニット14は、正孔輸送層15と、発光層16と、電子輸送層17とから構成されている。また、電子輸送層17は、第1電子輸送層21と、第2電子輸送層22とから構成されている。さらに、発光層16と、第1電子輸送層21と、第2電子輸送層22とは、正孔輸送層15側からこの順に積層されている。すなわち、第1電子輸送層21は、発光層16における正孔輸送層15とは反対側に隣接して設けられている。また、第2電子輸送層22は、第1電子輸送層21における発光層16とは反対側に隣接して設けられている。
第1発光部16A〜第4発光部16Dについては、各発光部の並び順を任意の配列としてもよく、また各発光色に合わせた適切な干渉効果を得るために、各発光部に対して、正孔輸送層および電子阻止層の膜厚を、それぞれ異なる厚みとしてもよい。
このように発光層16が複数の発光部を有する場合、それぞれの発光層から放出される光の混色を防止するために、隣り合う発光部同士の間には、バンクと呼ばれる隔壁(図示略)と、その上に積層されたリブと呼ばれる隔壁(図示略)が設けられる。
本発明の有機EL素子の第3の実施形態について説明する。図5は、本発明の有機EL素子の第3の実施形態の概略構成を示す断面図である。
第1発光ユニット34は、発光層42と電子輸送層43と正孔輸送層37から構成されている。また、正孔輸送層37、発光層42、電子輸送層43は、第1電荷発生層40側からこの順に積層されている。
第2発光ユニット35は、発光層44と電子輸送層45と正孔輸送層38から構成されている。また、正孔輸送層38、発光層44、電子輸送層45は、第2電荷発生層41側からこの順に積層されている。
第3発光ユニット36は、発光層46と電子輸送層47と正孔輸送層39から構成されている。また、正孔輸送層39、発光層46、電子輸送層47は、第2電極33側からこの順に積層されている。
第1電極32としては、上述の第1の実施形態における第1電極12と同様ものが用いられる。
第2電極33としては、上述の第1の実施形態における第2電極13と同様ものが用いられる。
電子輸送層43、電子輸送層45および電子輸送層47は、上述の第1の実施形態における電子輸送層17と同様の構成をなしている。
また、例えば、第1発光ユニット34に含まれる発光層42は、赤色燐光発光層と緑色燐光発光層とからなり、第2発光ユニット35に含まれる発光層44は、青色蛍光発光層からなり、第3発光ユニット36に含まれる発光層46は、青色蛍光発光層からなる。第1発光ユニット34に含まれる発光層42は、赤色燐光物質と緑色燐光物質の混合層からなる発光層であってもよい。
また、例えば、第1発光ユニット34に含まれる発光層42は、青色蛍光発光層からなり、第2発光ユニット35に含まれる発光層44は、赤色燐光発光層と緑色燐光発光層とからなり、第3発光ユニット36に含まれる発光層46は、青色蛍光発光層からなる。第2発光ユニット35に含まれる発光層44は、赤色燐光物質と緑色燐光物質の混合層からなる発光層であってもよい。
また、例えば、第1発光ユニット34に含まれる発光層42は、赤色燐光発光層と緑色燐光発光層からなり、第2発光ユニット35に含まれる発光層44は、青色蛍光発光層からなり、第3発光ユニット36に含まれる発光層46は、赤色燐光発光層と緑色燐光発光層からなる。第1発光ユニット34に含まれる発光層42および第3発光ユニット36に含まれる発光層46は、赤色燐光物質と緑色燐光物質の混合層からなる発光層であってもよい。
このように、本実施形態の有機EL素子30では、幅広い色温度領域をカバーしつつ、かつ高い演色性を得ることが可能となる。
これにより、本実施形態の有機EL素子30を、例えば、一般照明等の照明装置およびディスプレイ装置の光源として好適に用いることが可能である。
本発明の有機EL素子の第4の実施形態について説明する。図6は、本発明の有機EL素子の第4の実施形態の概略構成を示す断面図である。
第1発光ユニット54は、発光層62と電子輸送層63と正孔輸送層67から構成されている。また、正孔輸送層67、発光層62および電子輸送層63は、第1電荷発生層60側からこの順に積層されている。
第2発光ユニット55は、発光層64と電子輸送層65と正孔輸送層68から構成されている。また、正孔輸送層68、発光層64および電子輸送層65は、第2電極53側からこの順に積層されている。
第1電極52としては、上述の第1の実施形態における第1電極12と同様ものが用いられる。
第2電極53としては、上述の第1の実施形態における第2電極13と同様ものが用いられる。
電子輸送層63および電子輸送層65は、上述の第1の実施形態における電子輸送層17と同様の構成をなしている。
また、例えば、第1発光ユニット54に含まれる発光層62は、青色蛍光発光層からなり、第2発光ユニット55に含まれる発光層64は、赤色燐光発光層と緑色燐光発光層からなる。第2発光ユニット55に含まれる発光層64は、赤色燐光物質と緑色燐光物質の混合層からなる発光層であってもよい。
このように、本実施形態の有機EL素子50では、幅広い色温度領域をカバーしつつ、かつ高い演色性を得ることが可能となる。
これにより、本実施形態の有機EL素子50を、例えば、一般照明等の照明装置およびディスプレイ装置の光源として好適に用いることが可能である。
本発明の照明装置の実施形態について説明する。
図7は、本発明の照明装置の構成を示す断面図である。また、ここでは、本発明が適用される照明装置の一例を示したが、本発明の照明装置は、このような構成に必ずしも限定されるものではなく、適宜変更を加えることが可能である。
図7に示すように、本実施形態の照明装置100は、有機EL素子10,20,30,50を均一に発光させるため、ガラス基板110上の周囲の辺または頂点の位置に、陽極端子電極111および陰極端子電極(図示略)が複数形成されている。なお、配線抵抗を低減するために、陽極端子電極111の表面と、陰極端子電極の表面の全面に亘り半田(下地半田)が被覆されている。そして、陽極端子電極111および陰極端子電極により、ガラス基板110上の周囲の辺または頂点の位置より有機EL素子10,20,30,50へ均一に電流を供給している。例えば、四角形状に形成された有機EL素子10,20,30,50へ均一に電流を供給するため、各辺上に陽極端子電極111、各頂点上に陰極端子電極を備えている。また、例えば、頂点を含み2つの辺にまたがるL字の周囲上に陽極端子電極111、それぞれの辺の中央部に陰極端子電極を備えている。
なお、本実施形態では、素子を形成するベース基板としてガラス基板110を用いたが、これ以外にも、プラスチックや金属やセラミック等の材料を基板として用いることも可能である。また、本実施形態では、封止基板113としてガラス基板やプラスチック基板等を用いることができる。ベース基板と封止基板にプラスチック基板を使用した場合は、本実施形態の照明装置100はフレキシブル性を有する。
また、シール材114には、酸素透過率や水分透過率の低い紫外線硬化型樹脂や熱硬化型樹脂、レーザーガラスフリット等を使用することができる。
具体的に、本発明では、上述した白色光が得られる有機EL素子10,20,30,50を、例えば、一般照明等の照明装置100の光源として好適に用いることが可能である。一方、本発明では、有機EL素子10,20,30,50を照明装置100の光源に用いる場合に限定されることなく、例えば、液晶ディスプレイのバックライト等の様々な用途に用いることが可能である。
本発明のディスプレイ装置の実施形態について説明する。
図8は、本発明のディスプレイ装置の構成を示す断面図である。図8において、図1に示した本発明の有機EL素子の第1の実施形態と同一の構成要素には同一符号を付して、その説明を省略する。また、ここでは、本発明が適用される照明装置の一例を示したが、本発明のディスプレイ装置は、このような構成に必ずしも限定されるものではなく、適宜変更を加えることが可能である。
本実施形態のディスプレイ装置200は、トップエミッション型であり、かつアクティブマトリクス型である。
有機EL素子400の発光層16は、赤色光を放出する第1発光部16Aと、緑色光を放出する第2発光部16Bと、青色光を放出する第3発光部16Cとを有する。
第1隔壁410は、TFT素子320の絶縁層330上に設けられ、絶縁層330から離隔するに従って次第に幅が狭くなるテーパー状をなしている。
第2隔壁420は、第1隔壁410上に設けられ、第1隔壁410から離隔するに従って次第に幅が広くなる逆テーパー状をなしている。
第2電極13は、TFT素子320のドレイン電極322と接続されている。
カラーフィルター500は、第1発光部16Aに対応する第1カラーフィルター510と、第2発光部16Bに対応する第2カラーフィルター520と、第3発光部16Cに対応する第3カラーフィルター530とを有する。
第1カラーフィルター510は、赤色カラーフィルターであり、第1発光部16Aに対向して配置されている。
第2カラーフィルター520は、緑色カラーフィルターであり、第2発光部16Bに対向して配置されている。
第3カラーフィルター530は、青色カラーフィルターであり、第3発光部16Cに対向して配置されている。
具体的に、本発明では、上述した白色光が得られる有機EL素子10を、例えば、ディスプレイ装置200の光源として好適に用いることが可能である。
ガラス基板上に、従来公知の電子輸送性物質ETM1からなり、厚み40nmの参考例1−1の薄膜を形成した。
また、ガラス基板上に、従来公知の電子輸送性物質とLiを含むキノリノール錯体からなり、厚み40nmの参考例1−2の薄膜を形成した。なお、この薄膜における、電子輸送性物質とLiを含むキノリノール錯体の含有量は、質量比で50:50であった。
薄膜特性測定装置(商品名:n&k analyzer 1700−RT型、n&k tecnology社製)を用いて参考例1−1の薄膜と参考例1−2の薄膜の反射率および透過率を計測し、その計測結果を元にして、参考例1−1の薄膜と参考例1−2の薄膜の屈折率を、それぞれ算出した。結果を図9に示す。また、参考例1−1の薄膜の屈折率に対する参考例1−2の薄膜の屈折率の低下量を表1に示す。
ガラス基板上に、従来公知の電子輸送性物質ETM2からなり、厚み40nmの参考例2−1の薄膜を形成した。
また、ガラス基板上に、従来公知の電子輸送性物質とLiを含むキノリノール錯体からなり、厚み40nmの参考例2−2の薄膜を形成した。なお、この薄膜における、電子輸送性物質とLiを含むキノリノール錯体の含有量は、質量比で50:50であった。
参考例1と同様にして、参考例2−1の薄膜と参考例2−2の薄膜の屈折率を算出した。結果を図10に示す。また、参考例2−1の薄膜の屈折率に対する参考例2−2の薄膜の屈折率の低下量を表1に示す。
図11に示すような、陰極と陽極との間に、正孔輸送層、発光層(EML)および電子輸送層(ETL)を含む発光ユニットを備えた素子構造を有する実施例1の有機EL素子を作製した。
具体的には、先ず、厚み100nm、幅2mm、シート抵抗約20Ω/□のITO膜が成膜された、厚さ0.7mmのソーダライムガラス基板を用意した。そして、この基板を、中性洗剤、イオン交換水、アセトン、イソプロピルアルコールで各5分間の超音波洗浄した後、スピン乾燥し、更にUV/O3処理を施した。
次に、真空蒸着装置内の蒸着用るつぼ(タンタル製またはアルミナ製)の各々に、図11に示す各層の構成材料を充填した。そして、上記基板を真空蒸着装置にセットし、真空度1×10−4Pa以下の減圧雰囲気下で、蒸着用るつぼに通電して加熱し、各層を蒸着速度0.1nm/秒の蒸着速度で所定の膜厚で蒸着した。また、発光層など2つ以上の材料からなる層は、所定の混合比で形成されるように、蒸着用るつぼに通電を行い共蒸着した。また、陰極は1nm/秒の蒸着速度で所定の膜厚で蒸着した。
電子輸送層として、従来公知の電子輸送性物質50質量%とLiを含むキノリノール錯体50質量%を含有するものを形成した。
発光層としては、白色発光層を形成した。
また、実施例1の有機EL素子に使用した発光層および電子輸送層と同一の膜構造である厚さ40nmの単層薄膜をそれぞれ形成し、薄膜特性測定装置(商品名:n&k analyzer 1700−RT型、n&k tecnology社製)を用いて発光層と電子輸送層の反射率および透過率を計測し、その計測結果を元に屈折率を算出し、上記の式(1)から算出される極大発光波長(λmax)における発光層(EML)の屈折率と、上記の式(1)から算出される極大発光波長(λmax)における電子輸送層(ETL)の屈折率とを、それぞれ算出した。結果を図13に示す。
実施例1の有機EL素子に計測器ドライバ(商品名:KEITHLEY2425、KEITHLEY社製)を接続し、所定の電流を流した際に、計測器ドライバに表示される電圧を実施例1の有機EL素子の駆動電圧(V)とした。結果を表2に示す。
実施例1の有機EL素子に計測器ドライバ(商品名:KEITHLEY2425、KEITHLEY社製)を接続し、3mA/cm2の定電流を通電することで有機EL素子を積分球内で点灯させ、マルチチャネル分光器(商品名:USB2000、オーシャンオプティクス社製)により有機EL素子の発光スペクトルおよび光束値(lm)を測定し、その光束値を消費電力で除することによって、実施例1の有機EL素子の電力効率(lm/W)を算出した。結果を表2および図14に示す。
なお、表2において、実施例1の電力効率、光束値および駆動電圧は、比較例1の電力効率、光束値および駆動電圧を基準とする相対値である。
実施例1と同様にして、図12に示すような、陰極と陽極との間に、発光層(EML)および電子輸送層(ETL)を含む発光ユニットを備え、陽極と発光ユニットとの間に、正孔輸送層が設けられた素子構造を有する比較例1の有機EL素子を作製した。
発光層としては、白色発光層を形成した。
比較例1の有機EL素子について、実施例1と同様にして、屈折率を算出した。結果を図13に示す。
また、比較例1の有機EL素子について、実施例1と同様にして、駆動電圧、電流効率および電力効率を測定した。結果を表2に示す。
表2の結果から、実施例1の有機EL素子は、比較例1の有機EL素子よりも、電流効率および電力効率が向上していることが分かった。
実施例1と同様にして、図15に示すような、陰極と陽極との間に、正孔輸送層、発光層(EML)、第1電子輸送層(ETL)および第2電子輸送層(ETL)を含む発光ユニットを備えた素子構造を有する実施例2の有機EL素子を作製した。
第1電子輸送層として、従来公知の電子輸送性物質のみからなるものを形成した。
第2電子輸送層として、従来公知の電子輸送性物質50質量%とLiを含むキノリノール錯体50質量%を含有するものを形成した。
発光層としては、赤色発光層を形成した。
実施例1と同様にして、上記の式(1)から算出される極大発光波長(λmax)における発光層(EML)の屈折率と、上記の式(1)から算出される極大発光波長(λmax)における第1電子輸送層および第2電子輸送層の屈折率とを、それぞれ算出した。結果を図16に示す。実施例2の有機EL素子に計測器ドライバ(商品名:KEITHLEY2425、KEITHLEY社製)を接続し、3mA/cm2の定電流を通電することで有機EL素子を積分球内で点灯させ、マルチチャネル分光器(商品名:USB2000、オーシャンオプティクス社製)により有機EL素子の発光スペクトルおよび光束値を測定した。結果を表3に示す。
なお、表3において、実施例2の光学フィルムなし、光学フィルムあり、半球レンズあり時の光束値は、比較例2の光学フィルムなしの場合の光束値を基準とする相対値である。
実施例1と同様にして、図17に示すような、陰極と陽極との間に、発光層(EML)および電子輸送層(ETL)を含む発光ユニットを備え、陽極と発光ユニットとの間に、正孔輸送層が設けられた素子構造を有する比較例2の有機EL素子を作製した。
発光層としては、赤色発光層を形成した。
比較例2の有機EL素子について、実施例1と同様にして、屈折率を算出した。結果を図16に示す。また、比較例2の有機EL素子について、実施例2と同様にして、光束値を測定した。結果を表3に示す。
実施例1と同様にして、図18に示すような、陰極と陽極との間に、正孔輸送層、緑色燐光発光層および電子輸送層を含む第3発光ユニットと、第2電荷発生層と、正孔輸送層、青色蛍光発光層および電子輸送層を含む第2発光ユニットと、第1電荷発生層と、正孔輸送層、赤色燐光発光層(EML)および電子輸送層(ETL)を含む第1発光ユニットとを備えた素子構造を有する実施例3の有機EL素子を作製した。
陰極に隣接する電子輸送層として、従来公知の電子輸送性物質50質量%とLiを含むキノリノール錯体50質量%を含有するものを形成した。
実施例1と同様にして、上記の式(1)から算出される極大発光波長(λmax)における発光層(EML)の屈折率と、上記の式(1)から算出される極大発光波長(λmax)における電子輸送層(ETL)の屈折率とを、それぞれ算出した。結果を図19に示す。
実施例3の有機EL素子に、計測器ドライバ(商品名:KEITHLEY2425、KEITHLEY社製)を接続し、3mA/cm2の定電流を通電することで有機EL素子を積分球内で点灯させ、マルチチャネル分光器(商品名:USB2000、オーシャンオプティクス社製)により有機EL素子の発光スペクトルを測定した。結果を図20に示す。
実施例1と同様にして、図21に示すような、緑色燐光発光層、電子輸送層、第2電荷発生層、青色蛍光発光層、電子輸送層、第1電荷発生層、赤色燐光発光層(EML)および電子輸送層(ETL)を含む発光ユニットを備え、陽極と緑色燐光発光層との間に、正孔輸送層が設けられた素子構造を有する比較例3の有機EL素子を作製した。
比較例3の有機EL素子について、実施例1と同様にして、屈折率を算出した。結果を図19に示す。
実施例3および比較例3の有機EL素子に計測器ドライバ(商品名:KEITHLEY2425、KEITHLEY社製)を接続し、所定の電流を流した際に、計測器ドライバに表示される電圧を実施例3および比較例3の有機EL素子の駆動電圧(V)とした。結果を表4に示す。
実施例3および比較例3の有機EL素子に、有機EL素子に計測器ドライバ(商品名:KEITHLEY2425、KEITHLEY社製)を接続し、3mA/cm2の定電流を通電することで有機EL素子を積分球内で点灯させ、マルチチャネル分光器(商品名:USB2000、オーシャンオプティクス社製)により有機EL素子の発光スペクトルおよび光束値を測定し、その光束値を消費電力で除することによって、実施例3の有機EL素子の電力効率(lm/W)を算出した。そして、この測定結果から、「JIS Z 8725」の規定に基づき、黒体軌跡からの偏差duvおよび相関色温度を導出した。さらに、発光色の平均演色評価数(Ra)を、「JIS Z 8726」に規定される方法によって導出した。結果を表4に示す。
実施例3および比較例3の有機EL素子について、外部量子効率を測定した。結果を表4に示す。
なお、表4において、実施例3の駆動電圧、電力効率および外部量子効率は、比較例3の駆動電圧、電力効率および外部量子効率を基準とする相対値である。
表2の結果から、実施例3の有機EL素子は、比較例3の有機EL素子よりも、電力効率、外部量子効率および平均演色評価数が向上していることが分かった。
実施例1と同様にして、図22に示すような、陰極と陽極との間に、緑色燐光発光層、電子輸送層、第2電荷発生層、青色蛍光発光層、電子輸送層、第1電荷発生層、赤色燐光発光層(EML)および電子輸送層(ETL)を含む発光ユニットを備え、陽極と緑色燐光発光層との間に、正孔輸送層が設けられた素子構造を有する実施例4の有機EL素子を作製した。
陰極に隣接する電子輸送層として、従来公知の電子輸送性物質50質量%とLiを含むキノリノール錯体50質量%を含有するものを形成した。
また、光反射性を有する第1電極として銀(Ag)からなる陰極を形成した。
実施例1と同様にして、上記の式(1)から算出される極大発光波長(λmax)における発光層(EML)の屈折率と、上記の式(1)から算出される極大発光波長(λmax)における電子輸送層(ETL)の屈折率とを、それぞれ算出した。結果を図23に示す。
実施例4の有機EL素子に、計測器ドライバ(商品名:KEITHLEY2425、KEITHLEY社製)を接続し、3mA/cm2の定電流を通電することで有機EL素子を積分球内で点灯させ、マルチチャネル分光器(商品名:USB2000、オーシャンオプティクス社製)により有機EL素子の発光スペクトルを測定した。結果を図24に示す。
実施例1と同様にして、図25に示すような、緑色燐光発光層、電子輸送層、第2電荷発生層、青色蛍光発光層、電子輸送層、第1電荷発生層、赤色燐光発光層(EML)および電子輸送層(ETL)を含む発光ユニットを備え、陽極と緑色燐光発光層との間に、正孔輸送層が設けられた素子構造を有する比較例4の有機EL素子を作製した。
また、光反射性を有する第1電極として銀(Ag)からなる陰極を形成した。
比較例4の有機EL素子について、実施例1と同様にして、屈折率を算出した。結果を図23に示す。
実施例4および比較例4の有機EL素子に計測器ドライバ(商品名:KEITHLEY2425、KEITHLEY社製)を接続し、所定の電流を流した際に、計測器ドライバに表示される電圧を実施例4および比較例4の有機EL素子の駆動電圧(V)とした。結果を表5に示す。
実施例4および比較例4の有機EL素子に計測器ドライバ(商品名:KEITHLEY2425、KEITHLEY社製)を接続し、3mA/cm2の定電流を通電することで有機EL素子を積分球内で点灯させ、マルチチャネル分光器(商品名:USB2000、オーシャンオプティクス社製)により有機EL素子の発光スペクトルおよび光束値を測定し、その光束値を消費電力で除することによって、実施例4の有機EL素子の電力効率(lm/W)を算出した。そして、この測定結果から、「JIS Z 8725」の規定に基づき、黒体軌跡からの偏差duvおよび相関色温度を導出した。さらに、発光色の平均演色評価数(Ra)を、「JIS Z 8726」に規定される方法によって導出した。結果を表5に示す。
なお、表5において、実施例4の駆動電圧、電力効率および外部量子効率は、比較例4の駆動電圧、電力効率および外部量子効率を基準とする相対値である。
表3の結果から、実施例4の有機EL素子は、比較例4の有機EL素子よりも、電力効率および外部量子効率が向上していることが分かった。
Claims (30)
- 光反射性を有する第1電極と光透過性を有する第2電極との間に、少なくとも有機化合物からなる発光層と電子輸送層を含む発光ユニットを少なくとも1つ備え、
前記発光層、前記電子輸送層および前記第1電極がこの順に積層された構造を有し、
前記第1電極に最も近い発光ユニットにおける前記電子輸送層は、キノリノール錯体を含有し、
前記第1電極に最も近い発光ユニットにおける前記発光層において、下記の式(1)から算出される分光視感効率を加味した発光強度(P INT (λ))が極大となる波長を極大発光波長(λ max )とし、該極大発光波長(λmax)における前記発光層の屈折率をnEML、前記電子輸送層の屈折率をnETL、電子輸送性物質のみからなる薄膜の屈折率をnETMとしたとき、nETM>nEML>nETLの関係を満たすことを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。
P INT (λ)=P(λ)×V(λ)・・・(1)
(但し、P INT (λ):分光視感効率を加味した発光強度、P(λ):発光強度、V(λ):分光視感効率、いずれも波長λの関数) - 前記第1電極に最も近い発光ユニットにおける前記発光層が、赤色光を放出する第1発光部と、緑色光を放出する第2発光部と、青色光を放出する第3発光部とを有することを特徴とする請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
- 前記第1電極に最も近い発光ユニットにおける前記発光層が、赤色光を放出する第1発光部と、緑色光を放出する第2発光部と、青色光を放出する第3発光部と、白色光を放出する第4発光部とを有することを特徴とする請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
- 前記nEMLと前記nETLの差(nEML−nETL)が0.01〜0.10であることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
- 前記キノリノール錯体は、リチウムまたはカルシウムを含むキノリノール錯体であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
- 前記電子輸送層における、前記リチウムまたはカルシウムを含むキノリノール錯体の含有率は25質量%以上であることを特徴とする請求項5に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
- 前記リチウムまたはカルシウムを含むキノリノール錯体の含有率は50質量%以上であることを特徴とする請求項6に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
- 前記電子輸送層は、前記発光層に隣接して設けられた第1電子輸送層と、該第1電子輸送層における前記発光層とは反対側に隣接して設けられた第2電子輸送層とからなり、
上記の式(1)から算出される極大発光波長(λmax)における前記発光層の屈折率をnEML、前記第1電子輸送層の屈折率をnETL1、前記第2電子輸送層の屈折率をnETL2としたとき、nEML<nETL1、かつnETL1>nETL2の関係を満たすことを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。 - 前記発光ユニットを複数備え、該複数の発光ユニットが電荷発生層を挟んで積層された構造を有することを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
- 前記複数の発光ユニットが発光することで白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
赤色燐光を放出する第1発光ユニットと、
青色蛍光を放出する第2発光ユニットと、
緑色燐光を放出する第3発光ユニットとを有し、
前記第1発光ユニットと前記第2発光ユニットとが第1電荷発生層を挟んで積層され、前記第2発光ユニットと前記第3発光ユニットとが第2電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2電極、前記第3発光ユニット、前記第2電荷発生層、前記第2発光ユニット、前記第1電荷発生層、前記第1発光ユニットおよび前記第1電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする請求項9に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。 - 前記複数の発光ユニットが発光することで白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
赤色燐光と緑色燐光を放出する第1発光ユニットと、
青色蛍光を放出する第2発光ユニットと、
青色蛍光を放出する第3発光ユニットとを有し、
前記第1発光ユニットと前記第2発光ユニットとが第1電荷発生層を挟んで積層され、前記第2発光ユニットと前記第3発光ユニットとが第2電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2電極、前記第3発光ユニット、前記第2電荷発生層、前記第2発光ユニット、前記第1電荷発生層、前記第1発光ユニットおよび前記第1電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする請求項9に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。 - 前記複数の発光ユニットが発光することで白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
青色蛍光を放出する第1発光ユニットと、
赤色燐光と緑色燐光を放出する第2発光ユニットと、
青色蛍光を放出する第3発光ユニットとを有し、
前記第1発光ユニットと前記第2発光ユニットとが第1電荷発生層を挟んで積層され、前記第2発光ユニットと前記第3発光ユニットとが第2電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2電極、前記第3発光ユニット、前記第2電荷発生層、前記第2発光ユニット、前記第1電荷発生層、前記第1発光ユニットおよび前記第1電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする請求項9に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。 - 前記複数の発光ユニットが発光することで白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
赤色燐光と緑色燐光を放出する第1発光ユニットと、
青色蛍光を放出する第2発光ユニットと、
赤色燐光と緑色燐光を放出する第3発光ユニットと、を有し、
前記第1発光ユニットと前記第2発光ユニットとが第1電荷発生層を挟んで積層され、前記第2発光ユニットと前記第3発光ユニットとが第2電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2電極、前記第3発光ユニット、前記第2電荷発生層、前記第2発光ユニット、前記第1電荷発生層、前記第1発光ユニットおよび前記第1電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする請求項9に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。 - 前記第1電荷発生層および前記第2電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質とから構成される電気的絶縁層からなり、この電気的絶縁層の比抵抗が1.0×102Ω・cm以上であることを特徴とする請求項10〜13のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
- 前記電気的絶縁層の比抵抗が1.0×105Ω・cm以上であることを特徴とする請求項14に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
- 前記第1電荷発生層および前記第2電荷発生層は、異なる物質の混合層からなり、その一成分が酸化還元反応による電荷移動錯体を形成しており、
前記第1電極と前記第2電極との間に電圧を印加したときに、前記電荷移動錯体中の電荷が、それぞれ前記第1電極および前記第2電極に向かって移動することにより、前記第2電荷発生層を挟んで前記第1電極側に位置する第2発光ユニットと前記第1電荷発生層を挟んで前記第1電極側に位置する第1発光ユニットとに正孔を注入し、前記第2電荷発生層を挟んで前記第2電極側に位置する第3発光ユニットと前記第1電荷発生層を挟んで前記第2電極側に位置する第2発光ユニットとに電子を注入することを特徴とする請求項10〜13のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。 - 前記第1電荷発生層および前記第2電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質との積層体からなり、
前記第1電極と前記第2電極との間に電圧を印加したときに、前記電子受容性物質と前記電子供与性物質との界面において、これら電子受容性物質と電子供与性物質との間での電子移動を伴う反応による発生した電荷が、それぞれ前記第1電極および前記第2電極に向かって移動することにより、前記第2電荷発生層を挟んで前記第1電極側に位置する第2発光ユニットと前記第1電荷発生層を挟んで前記第1電極側に位置する第1発光ユニットとに正孔を注入し、前記第2電荷発生層を挟んで前記第2電極側に位置する第3発光ユニットと前記第1電荷発生層を挟んで前記第2電極側に位置する第2発光ユニットとに電子を注入することを特徴とする請求項10〜13のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。 - 前記複数の発光ユニットが発光することで白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
赤色燐光と緑色燐光を放出する第1発光ユニットと、
青色蛍光を放出する第2発光ユニットとを有し、
前記第1発光ユニットと前記第2発光ユニットとが第1電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2電極、前記第2発光ユニット、前記第1電荷発生層、前記第1発光ユニットおよび前記第1電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする請求項9に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。 - 前記複数の発光ユニットが発光することで白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
青色蛍光を放出する第1発光ユニットと、
赤色燐光と緑色燐光を放出する第2発光ユニットとを有し、
前記第1発光ユニットと前記第2発光ユニットとが第1電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2電極、前記第2発光ユニット、前記第1電荷発生層、前記第1発光ユニットおよび前記第1電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする請求項9に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。 - 前記第1電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質とから構成される電気的絶縁層からなり、この電気的絶縁層の比抵抗が1.0×102Ω・cm以上であることを特徴とする請求項19または20に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
- 前記電気的絶縁層の比抵抗が1.0×105Ω・cm以上であることを特徴とする請求項21に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
- 前記第1電荷発生層は、異なる物質の混合層からなり、その一成分が金属酸化物であり、該金属酸化物が酸化還元反応による電荷移動錯体を形成しており、
前記第1電極と前記第2電極との間に電圧を印加したときに、前記電荷移動錯体中の電荷が、前記第1電極に向かって移動することにより、前記第1電荷発生層を挟んで前記第1電極側に位置する第1発光ユニットに正孔を注入し、前記第1電荷発生層を挟んで前記第2電極側に位置する第2発光ユニットに電子を注入することを特徴とする請求項19または20に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。 - 前記第1電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質との積層体からなり、
前記第1電極と前記第2電極との間に電圧を印加したときに、前記電子受容性物質と前記電子供与性物質との界面において、これら電子受容性物質と電子供与性物質との間での電子移動を伴う反応により発生した電荷が、それぞれ前記第1電極および前記第2電極に向かって移動することにより、前記第1電荷発生層を挟んで前記第1の電極側に位置する第1発光ユニットに正孔を注入し、前記第1電荷発生層を挟んで前記第2の電極側に位置する第2発光ユニットに電子を注入することを特徴とする請求項19または20に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。 - 前記第1電極は、銀から構成されることを特徴とする請求項1〜25のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
- 請求項1〜26のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子を備えることを特徴とする照明装置。
- ベース基板および封止基板がフレキシブル基板からなり、フレキシブル性を有することを特徴とする請求項27に記載の照明装置。
- 請求項1〜26のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子を備えることを特徴とするディスプレイ装置。
- ベース基板および封止基板がフレキシブル基板からなり、フレキシブル性を有することを特徴とする請求項29に記載のディスプレイ装置。
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