JP6237638B2 - 透明電極、電子デバイス及び有機エレクトロルミネッセンス素子 - Google Patents
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Description
窒素原子含有率=(芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子数/非対称性化合物の分子量)×100(%)
2.前記非対称性化合物が、芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子を含む芳香族ヘテロ環を有することを特徴とする第1項に記載の透明電極。
図1A及び図1Bは、それぞれ本発明の透明電極の構成の一例を示す概略断面図である。
本発明の透明電極1を保持するのに用いられる基材11としては、例えば、ガラス、プラスチック等を挙げることができるが、これらに限定されない。また、基材11は、透明であっても不透明であってもよいが、本発明の透明電極1が、基材11側から光を取り出す電子デバイスに用いられる場合には、基材11は透明であることが好ましい。好ましく用いられる透明な基材11としては、ガラス、石英、樹脂フィルムを挙げることができる。
本発明に係る中間層1aは、芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子を、窒素原子含有率として0.40%以上有する非対称性化合物を用いて構成された層である。このような中間層1aが基材11上に成膜されたものである場合、その成膜方法としては、塗布法、インクジェット法、コーティング法、ディップ法などのウェットプロセスを用いる方法や、蒸着法(抵抗加熱法、EB法(エレクトロンビーム法)など)、スパッタ法、CVD法などのドライプロセスを用いる方法などが挙げられる。なかでも蒸着法が好ましく適用される。
本発明の透明電極1においては、中間層1aには、芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子を、窒素原子含有率として0.40%以上有する非対称性化合物を有する非対称性化合物が含有されている。
窒素原子含有率=(芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子数/非対称性化合物の分子量)×100(%)
本発明で規定する窒素原子含有率としては、更に好ましくは0.80%以上であり、上限値としては、1.50%以下であることが好ましい。上記の範囲で窒素原子を含有している非対称性化合物を、本発明に係る中間層に適用することにより、上部に形成する導電性層を構成する銀原子が、モトル等の凝集を生じることなく、均一性に優れた導電性層を形成でき、その結果、光透過性と導電性とを兼ね備え、かつ耐久性に優れた透明電極を得ることができる。
本発明に係る導電性層1bは、銀を主成分として構成されている層で、中間層1a上に形成される。本発明に係る導電性層1bの成膜方法としては、例えば、塗布法、インクジェット法、コーティング法、ディップ法などのウェットプロセスを用いる方法や、蒸着法(抵抗加熱、EB法など)、スパッタ法、CVD法などのドライプロセスを用いる方法などが挙げられる。上記成膜方法のなかでも、蒸着法が好ましく適用される。また、導電性層1bは、中間層1a上に成膜されることにより、導電性層成膜後の高温アニール処理(例えば、150℃以上の加熱プロセス)等がなくても十分に導電性を発現することを特徴とするが、必要に応じて、成膜後に高温アニール処理等を施しても良い。
以上説明したように、本発明の透明電極1は、芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子を有する化合物を含有して構成された中間層1a上に、銀を主成分として構成されている導電性層1bを設けた構成である。これにより、中間層1aの上部に導電性層1bを成膜する際には、導電性層1bを構成する銀原子が中間層1aを構成する芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子と相互作用し、銀原子の中間層1a表面における拡散距離が減少し、銀の凝集の生成を抑制することができる。
上記構成からなる本発明の透明電極1は、各種電子デバイスに用いることができる。電子デバイスの例としては、有機EL素子、LED(light Emitting Diode)、液晶素子、太陽電池、タッチパネル等が挙げられ、これらの電子デバイスにおいて、光透過性を必要とされる電極部材として、本発明の透明電極1を用いることができる。
〔有機EL素子の構成〕
図2は、本発明の電子デバイスの一例として、本発明の透明電極1を具備した有機EL素子の第1例を示す概略断面図である。以下、図2に基づいて、有機EL素子の構成の一例を説明する。
透明基板13は、先に説明した本発明の透明電極1が設けられる基材11であり、先に説明した基材11のうち、光透過性を有する透明な基材11が用いられる。
透明電極1(アノード:陽極)は、既に詳述した本発明の透明電極1であり、透明基板13側から順に、芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子を有する化合物を含有する中間層1a及び銀を主成分とする導電性層1bを順に成膜した構成である。ここでは特に、透明電極1はアノード(陽極)として機能するものであり、導電性層1bが実質的なアノードとなる。
対向電極5a(カソード:陰極)は、発光機能層群3に電子を供給するカソード(陰極)として機能する電極膜であり、例えば、金属、合金、有機若しくは無機の導電性化合物、又はこれらの混合物等から構成されている。具体的には、アルミニウム、銀、マグネシウム、リチウム、マグネシウム/銅混合物、マグネシウム/銀混合物、マグネシウム/アルミニウム混合物、マグネシウム/インジウム混合物、インジウム、リチウム/アルミニウム混合物、希土類金属、ITO、ZnO、TiO2、SnO2等の酸化物半導体などが挙げられる。
(発光層)
本発明の有機EL素子の発光機能層を構成する発光層3cには、発光材料が含有されているが、その中でも、発光材料としてリン光発光化合物が含有されていることが好ましい。
発光層3cに含有されるホスト化合物としては、室温(25℃)におけるリン光発光のリン光量子収率が0.1未満の化合物が好ましい。更に好ましくは、リン光量子収率が0.01未満である。また、ホスト化合物は、発光層3cに含有される化合物の中で、その層中での体積比が50%以上であることが好ましい。
本発明で用いることのできる発光材料としては、リン光発光性化合物(リン光性化合物、リン光発光材料ともいう)が挙げられる。
本発明に係る発光層3cにおいては、リン光発光性化合物として、下記一般式(A)で表される構造を有する化合物を含有することが好ましい。
上記説明した一般式(A)で表される構造を有する化合物が、更には、下記一般式(B)で表される構造を有する化合物であることが好ましい。
本発明においては、上記一般式(B)で表される構造を有する化合物の好ましい態様の一つとして、下記一般式(C)で表される構造を有する化合物が挙げられる。
蛍光発光材料としては、クマリン系色素、ピラン系色素、シアニン系色素、クロコニウム系色素、スクアリウム系色素、オキソベンツアントラセン系色素、フルオレセイン系色素、ローダミン系色素、ピリリウム系色素、ペリレン系色素、スチルベン系色素、ポリチオフェン系色素、又は希土類錯体系蛍光体等が挙げられる。
注入層(正孔注入層3a及び電子注入層3e)とは、駆動電圧低下や発光輝度向上のために、電極と発光層3cの間に設けられる層のことで、「有機EL素子とその工業化最前線(1998年11月30日エヌ・ティー・エス社発行)」の第2編第2章「電極材料」(123〜166頁)にその詳細が記載されており、正孔注入層3aと電子注入層3eとがある。
正孔輸送層3bは、正孔を輸送する機能を有する正孔輸送材料から構成されており、広い意味で正孔注入層3a、電子阻止層も正孔輸送層3bに含まれる。正孔輸送層3bは単層又は複数層設けることができる。
電子輸送層3dは、電子を輸送する機能を有する材料から構成され、広い意味で電子注入層3e、正孔阻止層(図示せず)も電子輸送層3dに含まれる。電子輸送層3dは、単層構造又は複数層の積層構造として設けることができる。
阻止層(例えば、正孔阻止層及び電子阻止層)は、上記説明した発光機能層群3の各構成層の他に、必要に応じて設けられる層である。例えば、特開平11−204258号公報、同11−204359号公報、及び「有機EL素子とその工業化最前線(1998年11月30日エヌ・ティー・エス社発行)」の237頁等に記載されている正孔阻止(ホールブロック)層等を挙げることができる。
補助電極15は、透明電極1の抵抗を下げる目的で設けられる電極であって、透明電極1の導電性層1bに接して設けられる。補助電極15を形成する材料は、金、白金、銀、銅、アルミニウム等の抵抗が低い金属が好ましい。これらの金属の多くは光透過性が低いため、光取り出し面13aからの発光光Lの取り出しの影響のない範囲で、図2に示すようなパターン状で形成される。このような補助電極15の形成方法としては、蒸着法、スパッタリング法、印刷法、インクジェット法、エアロゾルジェット法などが挙げられる。補助電極15の線幅は、光を取り出す領域の開口率の観点から、50μm以下であることが好ましく、補助電極15の厚さは、導電性の観点から、1μm以上であることが好ましい。
封止材17は、有機EL素子100を覆うものであって、板状(フィルム状)の封止部材であって、接着剤19によって透明基板13側に固定される方式であっても良く、封止膜であっても良い。このような封止材17は、有機EL素子100における透明電極1及び対向電極5aの端子部分を露出させる状態で、少なくとも発光機能層群3を覆う状態で設けられている。また、封止材17に電極を設け、有機EL素子100の透明電極1及び対向電極5aの端子部分と、この電極とを導通させるように構成されていても良い。
先に例示した図ではその記載を省略したが、透明基板13との間に有機EL素子100及び封止材17を挟んで保護膜若しくは保護板を設けても良い。この保護膜若しくは保護板は、有機EL素子100を機械的に保護するためのものであり、特に封止材17が封止膜である場合には、有機EL素子100に対する機械的な保護が十分ではないため、このような保護膜若しくは保護板を設けることが好ましい。
ここでは一例として、図2に示す有機EL素子100の製造方法について説明する。
以上説明した図2で示す構成からなる有機EL素子100は、導電性と光透過性とを兼ね備えた本発明の透明電極1をアノードとして用い、この上部に発光機能層群3とカソードとなる対向電極5aとを設けた構成である。このため、透明電極1と対向電極5aとの間に十分な電圧を印加して有機EL素子100での高輝度発光を実現しつつ、透明電極1側からの発光光Lの取り出し効率が向上することにより、高輝度化を図ることが可能である。更に、所望の輝度を得るため、駆動電圧の低減による発光寿命の向上を図ることも可能になる。
〔有機EL素子の構成〕
図3は、本発明の電子デバイスの一例として、上述した透明電極を用いた有機EL素子の第2例を示す概略断面図である。図3に示す第2例の有機EL素子200が、図2に示した第1例の有機EL素子100と異なるところは、透明電極1をカソードとして用いるところにある。以下、第1例と同様の構成要素についての重複する詳細な説明は省略し、第2例の有機EL素子200の特徴的な構成について、以下に説明する。
以上説明した図3で示す有機EL素子200は、導電性と光透過性とを兼ね備えた本発明の透明電極1をカソードとして用い、この上部に発光機能層群3とアノードとなる対向電極5bとを設けた構成である。このため、第1例と同様に、透明電極1と対向電極5bとの間に十分な電圧を印加して有機EL素子200での高輝度発光を実現しつ、透明電極1側からの発光光hの取り出し効率が向上することによる高輝度化を図ることが可能である。更に、所定輝度を得るための駆動電圧の低減による発光寿命の向上を図ることも可能になる。
〔有機EL素子の構成〕
図4は、本発明の電子デバイスの一例として、上述した透明電極を用いた有機EL素子の第3例を示す概略断面図である。図4に示す第3例の有機EL素子300が、図2を用いて説明した第1例の有機EL素子100と異なるところは、基板131側に対向電極5cを設け、この上部に発光機能層群3と透明電極1とをこの順に積層したところにある。以下、第1例と同様の構成要素についての重複する詳細な説明は省略し、第3例の有機EL素子300の特徴的な構成を説明する。
以上説明した第3例で示す有機EL素子300は、発光機能層群3の最上部を構成する電子注入性を有する電子輸送層3dを中間層1aとし、この上部に導電性層1bを設けることにより、中間層1aとこの上部の導電性層1bとからなる透明電極1をカソードとして設けた構成である。このため、第1例及び第2例と同様に、透明電極1と対向電極5cとの間に十分な電圧を印加して有機EL素子300での高輝度発光を実現しつつ、透明電極1側からの発光光Lの取り出し効率が向上することによる高輝度化を図ることが可能である。更に、所定輝度を得るための駆動電圧の低減による発光寿命の向上を図ることも可能になる。また、対向電極5cが光透過性を有する電極材料で構成されている場合には、対向電極5cからも発光光Lを取り出すことができる。
上記各図を交えて説明した各構成からなる有機EL素子は、上述したように面発光体であるため、各種の発光光源として適用することができる。例えば、家庭用照明や車内照明などの照明装置、時計や液晶表示装置用のバックライト、看板広告用照明、信号機の光源、光記憶媒体の光源、電子写真複写機の光源、光通信処理機の光源、光センサーの光源等が挙げられるが、これに限定するものではなく、特に、カラーフィルターと組み合わせた液晶表示装置のバックライト、照明用光源の用途として有効に用いることができる。
本発明に係る照明装置では、本発明の有機EL素子を具備することができる。
図5には、上記各構成の有機EL素子を複数用いて発光面を大面積化した照明装置の概略断面図を示す。図5で示す照明装置21は、例えば、透明基板13上に有機EL素子100を設けた複数の発光パネル22を、支持基板23上に複数配列する(すなわちタイリングする)ことによって発光面を大面積化した構成である。支持基板23は、封止材を兼ねるものであっても良く、この支持基板23と、発光パネル22の透明基板13との間に有機EL素子100を挟持する状態で、各発光パネル22をタイリングする。支持基板23と透明基板13との間には接着剤19を充填し、これによって有機EL素子100を封止しても良い。なお、発光パネル22の周囲には、アノードである透明電極1及びカソードである対向電極5aの端部を露出させておく。ただし、図面においては対向電極5aの露出部分のみを図示した。また、図5では、有機EL素子100を構成する発光機能層群3としては、透明電極1上に、正孔注入層3a/正孔輸送層3b/発光層3c/電子輸送層3d/電子注入層3eを順次積層した構成を一例として示してある。
《透明電極の作製》
以下に示す方法に従って、透明電極1〜90を、導電性領域の面積が5cm×5cmとなる条件で作製した。透明電極1〜4は、単層構造の透明電極として作製し、透明電極5〜80、透明電極88〜90は、中間層と導電性層との積層構造からなる透明電極を作製し、透明電極81〜87は、中間層、導電性層及び第2の中間層の3層の積層構造からなる透明電極を作製した。
下記に示す方法に従って、単層構造からなる比較例の透明電極1を作製した。
上記透明電極1の作製において、導電性層の層厚を、それぞれ9nm、11nm及び15nmに変更した以外は同様にして、透明電極2〜4を作製した。
透明な無アルカリガラス製の基材上に、下記に構造を示すAlq3をスパッタ法により層厚22nmの中間層として成膜し、この上部に、透明電極1において、導電性層の形成に用いたのと同様の方法(真空蒸着法)で、層厚が9nmの銀(Ag)からなる導電性層を蒸着成膜して、透明電極5を作製した。
透明な無アルカリガラス製の基材を市販の真空蒸着装置の基材ホルダーに固定し、下記に示す構造のET−1をタンタル製抵抗加熱ボートに充填し、これらの基板ホルダーと加熱ボートとを真空蒸着装置の第1真空槽内に取り付けた。また、タングステン製の抵抗加熱ボートに銀(Ag)を入れ、第2真空槽内に取り付けた。
上記透明電極6の作製において、中間層の形成に用いたET−1を、それぞれ、下記ET−2、ET−3に変更した以外は同様にして、透明電極7及び8を作製した。
上記透明電極6の作製において、中間層の形成に用いたET−1を、それぞれ、下記比較化合物1、比較化合物2、比較化合物3に変更した以外は同様にして、透明電極9〜11を作製した。
透明な無アルカリガラス製の基材を市販の真空蒸着装置の基材ホルダーに固定し、本発明の例示化合物(1)をタンタル製抵抗加熱ボートに充填し、これらの基板ホルダーと加熱ボートとを真空蒸着装置の第1真空槽内に取り付けた。また、タングステン製の抵抗加熱ボートに銀(Ag)を入れ、第2真空槽内に取り付けた。
上記透明電極12の作製において、導電性層1bの銀の厚さを、5nm、9nm、12nm、20nmにそれぞれ変更した以外は同様にして、透明電極13〜16を作製した。
上記透明電極14の作製において、中間層1aの形成に用いた芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子を有する化合物である例示化合物(1)に代えて、それぞれ表1〜表4に記載の各例示化合物を用いた以外は同様にして、透明電極17〜80を作製した。
上記透明電極14、17〜22の作製において、基材上に中間層1a及び導電性層1bを同様の方法で形成した後、更に、導電性層1b上に、中間層1aの形成方法と同様の方法で、第2の中間層1cを形成し、図1の(b)に記載の導電性層1bを2層の中間層1a及び1cで挟持した構成の透明電極81〜87を作製した。
上記透明電極14、21、22の作製において、基材を無アルカリガラスからPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムに変更した以外は同様にして、透明電極88〜90を作製した。
上記作製した透明電極1〜90について、下記の方法に従って、光透過率、シート抵抗値及び耐久性(透過率の変化比率)の測定を行った。
上記作製した各透明電極について、分光光度計(日立製作所製U−3300)を用い、各透明電極の作製に用いた基材をリファレンスとして、波長550nmにおける光透過率(%)を測定した。
上記作製した各透明電極について、抵抗率計(三菱化学社製MCP−T610)を用い、4端子4探針法定電流印加方式でシート抵抗値(Ω/□)の測定を行った。
上記作製した各透明電極について、30℃で125mA/cm2の電流を200時間流した後、下式に従って初期の透過率に対する200時間後の透過率の変化比率を測定した。
なお、各透明電極の透過率の変化比率は、透明電極8の変化比率を100とする相対値で表示した。
《発光パネルの作製》
〔発光パネル1の作製〕
実施例1で作製した透明電極1をアノードとして用い、図6に記載の構成(ただし、中間層1aは有していない)の両面発光型の発光パネル1を、下記の手順に従って作製した。
上記発光パネル1の作製において、透明電極1に代えて、実施例1で作製した透明電極2〜90をそれぞれ用いた以外は同様にして、発光パネル2〜90を作製した。
上記作製した発光パネル1〜90について、下記の方法に従って、光透過率、駆動電圧及び耐久性の評価を行った。
上記作製した各発光パネルについて、分光光度計(日立製作所製U−3300)を用い、各透明電極の作製に用いた基材をリファレンスとして、波長550nmにおける光透過率(%)を測定した。
上記作製した各発光パネルの透明電極1側(すなわち透明基板13側)と、対向電極5a側(すなわち封止材17側)との両側での正面輝度を測定し、その和が1000cd/m2となるときの電圧を駆動電圧(V)として測定した。なお、輝度の測定には、分光放射輝度計CS−1000(コニカミノルタオプティクス社製)を用いた。得られた駆動電圧の数値が小さいほど、好ましい特性であることを表す。
上記作製した各発光パネルについて、30℃で125mA/cm2の電流を200時間流した後、下式に従って初期の透過率に対する200時間後の透過率の変化比率を測定した。
各発光パネルの透過率の変化比率は、発光パネル8の変化比率を100とする相対値で表示した。
1a、1c 中間層
1b 導電性層
3 発光機能層群
3a 正孔注入層
3b 正孔輸送層
3c 発光層
3d 電子輸送層
3e 電子注入層
5a、5b,5c 対向電極
11 基材
13、131 透明基板
13a、131a 光取り出し面
15 補助電極
17 封止材
19 接着剤
21 照明装置
22 発光パネル
23 支持基板
31 正孔輸送・注入層
33 正孔阻止層
100、200、300、400 有機EL素子
A 発光領域
B 非発光領域
h 発光点
L 発光光
Claims (7)
- 透明基材上に、中間層と導電性層とをこの順で有する透明電極であって、前記中間層が、芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子を有する非対称性化合物を含有し、当該非対称性化合物における下式(1)で表される芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子含有率が0.40%以上であり、かつ前記導電性層が、銀を主成分として構成されていることを特徴とする透明電極。
式(1)
窒素原子含有率=(芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子数/非対称性化合物の分子量)×100(%) - 前記非対称性化合物が、芳香族性に関与しない非共有電子対を持つ窒素原子を含む芳香族ヘテロ環を有することを特徴とする請求項1に記載の透明電極。
- 前記非対称性化合物が、アザカルバゾール環を有することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の透明電極。
- 前記非対称性化合物が、ピリジン環を有することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の透明電極。
- 前記非対称性化合物が、γ、γ′−ジアザカルバゾール環又はβ−カルボリン環を有することを特徴とする請求項1から請求項4までのいずれか一項に記載の透明電極。
- 請求項1から請求項5までのいずれか一項に記載の透明電極を具備していることを特徴とする電子デバイス。
- 請求項1から請求項5までのいずれか一項に記載の透明電極を具備していることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。
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