JP6378854B1 - 有機elデバイスおよびその製造方法 - Google Patents

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Abstract

有機ELデバイス(100A)は、複数の有機EL素子を含むアクティブ領域(R1)と、アクティブ領域以外の領域に位置する周辺領域(R2)とを有し、基板と、基板に支持された複数の有機EL素子とを有する素子基板(1)と、複数の有機EL素子を覆う薄膜封止構造(10A)とを有する。薄膜封止構造は、第1無機バリア層(12)と、第1無機バリア層の上面に接する有機バリア層(14)と、第1無機バリア層の上面および有機バリア層の上面に接する第2無機バリア層(16)とを有する。周辺領域は、基板に支持された、アクティブ領域の少なくとも1つの辺に沿って延びる部分を含む第1突状構造体(22a)と、第1突状構造体の上に延設された、第1無機バリア層の延設部(12e)とを有し、第1突状構造体の高さは第1無機バリア層の厚さよりも大きい。

Description

本発明は、有機ELデバイスおよびその製造方法に関する。
有機EL(Electro Luminescence)表示装置が実用化され始めた。有機EL表示装置の特徴の1つにフレキシブルな表示装置が得られる点が挙げられる。有機EL表示装置は、画素ごとに少なくとも1つの有機EL素子(Organic Light Emitting Diode:OLED)と、各OLEDに供給される電流を制御する少なくとも1つのTFT(Thin Film Transistor)とを有する。以下、有機EL表示装置をOLED表示装置と呼ぶことにする。このようにOLEDごとにTFTなどのスイッチング素子を有するOLED表示装置は、アクティブマトリクス型OLED表示装置と呼ばれる。また、TFTおよびOLEDが形成された基板を素子基板ということにする。
OLED(特に有機発光層および陰極電極材料)は、水分の影響を受けて劣化しやすく、表示むらを生じやすい。OLEDを水分から保護するとともに、柔軟性を損なわない封止構造を提供する技術として、薄膜封止(Thin Film Encapsulation:TFE)技術が開発されている。薄膜封止技術は、無機バリア層と有機バリア層とを交互に積層することによって、薄膜で十分な水蒸気バリア性を得ようとするものである。OLED表示装置の耐湿信頼性の観点から、薄膜封止構造のWVTR(Water Vapor Transmission Rate:WVTR)としては、典型的には1×10-4g/m2/day以下が求められている。
現在市販されているOLED表示装置に使われている薄膜封止構造は、厚さが約5μm〜約20μmの有機バリア層(高分子バリア層)を有している。このように比較的厚い有機バリア層は、素子基板の表面を平坦化する役割も担っている。
また、特許文献1および2には、偏在した樹脂で構成された有機バリア層を有する薄膜封止構造が記載されている。特許文献1または2に記載の薄膜封止構造は、厚い有機バリア層を有しない。従って、特許文献1または2に記載の薄膜封止構造を用いるとOLED表示装置の屈曲性が改善されると考えられる。
特許文献1には、第1の無機材料層(第1無機バリア層)、第1の樹脂材、および第2の無機材料層(第2無機バリア層)を素子基板側からこの順で形成する際に、第1の樹脂材を第1の無機材料層の凸部(凸部を被覆した第1の無機材料層)の周囲に偏在させた薄膜封止構造が開示されている。特許文献1によると、第1の無機材料層によって十分に被覆されないおそれのある凸部の周囲に第1の樹脂材を偏在させることによって、その部分からの水分や酸素の侵入が抑制される。また、第1の樹脂材が第2の無機材料層の下地層として機能することで、第2の無機材料層が適正に成膜され、第1の無機材料層の側面を所期の膜厚で適切に被覆することが可能になる。第1の樹脂材は次の様にして形成される。加熱気化させたミスト状の有機材料を、室温以下の温度に維持された素子基板上に供給し、基板上で有機材料が凝縮し、滴状化する。滴状化した有機材料が、毛細管現象または表面張力によって、基板上を移動し、第1の無機材料層の凸部の側面と基板表面との境界部に偏在する。その後、有機材料を硬化させることによって、境界部に第1の樹脂材が形成される。特許文献2にも同様の薄膜封止構造を有するOLED表示装置が開示されている。
国際公開第2014/196137号 特開2016−39120号公報
OLED表示装置は、例えば以下のように製造される。まず、マザーガラス基板上に、それぞれがOLED表示装置に対応する複数のOLED表示装置部を有する素子基板を作製する。続いて、素子基板に、OLED表示装置部のそれぞれに薄膜封止構造を形成する。その後、個々のOLED表示装置部に分断され、必要に応じて後工程を経て、OLED表示装置が得られる。耐湿信頼性の観点から、得られたOLED表示装置のアクティブ領域は、第1無機バリア層と第2無機バリア層とが直接接触している部分で完全に包囲されていることが好ましい。
しかしながら、本発明者が上記の方法でOLED表示装置を試作したところ、十分な耐湿信頼性が得られないという問題が生じることがあった。
本発明者の検討によると、素子基板を分断する工程において、分断線上に薄膜封止構造を構成する無機材料層(第1無機バリア層および/または第2無機バリア層)が存在すると、切断された箇所から無機材料層に亀裂(クラック)が発生することがあった。この亀裂は、熱履歴等によって経時的に進展して、OLED表示装置のアクティブ領域にまで至ることがあった。
薄膜封止構造を構成する無機材料層は、例えば、マスクCVD法でOLED表示装置のアクティブ領域を覆うように形成される。このとき、マスクCVD装置の寸法精度およびマスクと素子基板とのアライメント誤差を考慮し、薄膜封止構造を形成すべき領域よりも広く無機材料層を形成する。無機材料層が形成された領域が大き過ぎると、素子基板の分断線上に無機材料層が存在することになり、上記の問題が生じることがある。また、OLED表示装置の量産性を向上させるために、1枚のマザーガラス基板から形成するOLED表示装置の数は増加する傾向にある。その結果、隣接するOLED表示装置部の間隔が小さく(例えば数mm)なり、上記の問題が生じ易くなっている。
上記の問題は、特許文献1および2に記載の薄膜封止構造を有するOLED表示装置に限られず、厚さが5μmを超える有機バリア層を有する薄膜封止構造を有するOLED表示装置においても共通の問題である。また、ここでは、OLED表示装置が有する薄膜封止構造の問題を説明したが、薄膜封止構造は、OLED表示装置に限られず、有機EL照明装置などの他の有機ELデバイスにも用いられる。
本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、耐湿信頼性が改善された、薄膜封止構造を備える有機ELデバイスおよびその製造方法を提供することを目的とする。
本発明のある実施形態による有機ELデバイスは、複数の有機EL素子を含むアクティブ領域と、前記アクティブ領域以外の領域に位置する周辺領域とを有する有機ELデバイスであって、基板と、前記基板に支持された前記複数の有機EL素子とを有する素子基板と、前記複数の有機EL素子を覆う薄膜封止構造とを有し、前記薄膜封止構造は、第1無機バリア層と、前記第1無機バリア層の上面に接する有機バリア層と、前記第1無機バリア層の前記上面および前記有機バリア層の上面に接する第2無機バリア層とを有し、前記周辺領域は、前記基板に支持された、前記アクティブ領域の少なくとも1つの辺に沿って延びる部分を含む第1突状構造体と、前記第1突状構造体の上に延設された、前記第1無機バリア層の延設部とを有し、前記第1突状構造体の高さは前記第1無機バリア層の厚さよりも大きい。ここで、前記第1無機バリア層の厚さは、例えば前記アクティブ領域における厚さとする。
ある実施形態において、前記第1突状構造体が延びる方向と直交する断面において、前記第1突状構造体の頂部の幅は10μm以下である。
ある実施形態において、前記第1突状構造体が延びる方向と直交する断面において、前記第1突状構造体の側面のテーパー角は80°以上である。
ある実施形態において、前記第1突状構造体が延びる方向と直交する断面において、前記第1突状構造体の頂部の幅は、前記第1無機バリア層の厚さおよび前記第2無機バリア層の厚さの和の半分未満である。ここで、前記第1無機バリア層の厚さおよび前記第2無機バリア層の厚さは、それぞれ、例えば、前記アクティブ領域における厚さとする。
ある実施形態において、前記周辺領域は、前記第1無機バリア層の前記延設部の上に形成された、前記第2無機バリア層の延設部を有する。
ある実施形態において、前記基板の法線方向から見たとき、前記第2無機バリア層は、前記第1突状構造体と重ならない。
ある実施形態において、前記第1突状構造体は、前記アクティブ領域の3つの辺に沿って延びる部分を含む。
ある実施形態において、前記素子基板は、それぞれが前記複数の有機EL素子のいずれかに接続された複数のゲートバスラインと、それぞれが前記複数の有機EL素子のいずれかに接続された複数のソースバスラインとを有し、前記周辺領域は、前記アクティブ領域のある辺の近傍の領域に設けられた複数の端子と、前記複数の端子と前記複数のゲートバスラインまたは前記複数のソースバスラインのいずれかとを接続する複数の引出し配線とを有し、前記第1突状構造体は、前記アクティブ領域の前記ある辺以外の3つの辺に沿って延びる部分を含む。
ある実施形態において、前記有機バリア層は、離散的に分布する複数の中実部を有し、前記第2無機バリア層は、前記第1無機バリア層の前記上面および前記有機バリア層の前記複数の中実部の上面に接する。
ある実施形態において、前記周辺領域は、前記アクティブ領域と前記第1突状構造体との間に、前記アクティブ領域の少なくとも1つの辺に沿って延びる部分を含む第2突状構造体を有する。
ある実施形態において、前記第1突状構造体は、複数のサブ構造体を含む。
本発明のある実施形態による有機ELデバイスの製造方法は、基板と、前記基板に支持された複数の有機EL素子とを有する素子基板を用意する工程と、前記複数の有機EL素子を覆う薄膜封止構造を形成する工程とを包含し、前記素子基板を用意する工程は、前記複数の有機EL素子を含むアクティブ領域の少なくとも1つの辺に沿って延びる部分を含む第1突状構造体を形成する工程a1を包含し、前記薄膜封止構造を形成する工程は、前記第1突状構造体の上に、前記第1突状構造体を覆うように、前記第1突状構造体の高さよりも小さい厚さを有する第1無機バリア層を形成する工程Aと、前記工程Aの後で、前記第1無機バリア層の上に有機バリア層を形成する工程Bと、前記工程Bの後で、前記第1無機バリア層および前記有機バリア層の上に、第2無機バリア層を形成する工程Cとを包含する。
ある実施形態において、前記素子基板を用意する工程は、それぞれが前記複数の有機EL素子のいずれかを有する複数の画素のそれぞれを規定するバンク層を形成する工程a2をさらに包含し、前記工程a1および前記工程a2は、同じ樹脂膜をパターニングすることによって行われる。
本発明の実施形態によると、耐湿信頼性が改善された、薄膜封止構造を備える有機ELデバイスおよびその製造方法が提供される。
(a)は本発明の実施形態によるOLED表示装置100のアクティブ領域の模式的な部分断面図であり、(b)は、OLED3上に形成されたTFE構造10の部分断面図である。 本発明の実施形態1によるOLED表示装置100Aの構造を模式的に示す平面図である。 図2中の3A−3A’線に沿ったOLED表示装置100Aの模式的な断面図である。 OLED表示装置100Aの製造方法を説明するための模式的な図であり、OLED表示装置100Aを形成するためのマザーパネル200Aを模式的に示す図である。 (a)〜(c)はOLED表示装置100Aの模式的な断面図であり、(a)は図2中の5A−5A’線に沿った断面図であり、(b)は図2中の5B−5B’線に沿った断面図であり、(c)は図2中の5C−5C’線に沿った断面図である。 (a)は図5(a)のパーティクルPを含む部分の拡大図であり、(b)はパーティクルPと、パーティクルPを覆う第1無機バリア層(SiN層)と、有機バリア層との大きさの関係を示す模式的な平面図であり、(c)はパーティクルPを覆う第1無機バリア層の模式的な断面図である。 本発明の実施形態1による他のOLED表示装置100Bの構造を模式的に示す断面図である。 本発明の実施形態1によるさらに他のOLED表示装置100Cの構造を模式的に示す平面図である。 図8中の9A−9A’線に沿ったOLED表示装置100Cの模式的な断面図である。 本発明の実施形態1によるさらに他のOLED表示装置100Dの構造を模式的に示す平面図である。 本発明の実施形態1によるさらに他のOLED表示装置100Eの構造を模式的に示す平面図である。 本発明の実施形態2によるOLED表示装置が有する薄膜封止構造10Bを模式的に示す断面図である。
以下、図面を参照して、本発明の実施形態による有機ELデバイスおよびその製造方法を説明する。以下では、有機ELデバイスとして、OLED表示装置を例示する。なお、本発明の実施形態は、以下に例示する実施形態に限定されない。
まず、図1(a)および図1(b)を参照して、本発明の実施形態によるOLED表示装置100の基本的な構成を説明する。図1(a)は、本発明の実施形態によるOLED表示装置100のアクティブ領域の模式的な部分断面図であり、図1(b)は、OLED3上に形成されたTFE構造10の部分断面図である。後に説明する実施形態1によるOLED表示装置100Aおよび実施形態2によるOLED表示装置も基本的に同じ構成を有しており、特に、TFE構造に関する構造以外の構造はOLED表示装置100と同じであってよい。
OLED表示装置100は、複数の画素を有し、画素ごとに少なくとも1つの有機EL素子(OLED)を有している。ここでは、簡単のために、1つのOLEDに対応する構造について説明する。
図1(a)に示すように、OLED表示装置100は、基板(例えばフレキシブル基板。以下、単に「基板」ということがある。)1と、基板1上に形成されたTFTを含む回路(バックプレーン)2と、回路2上に形成されたOLED3と、OLED3上に形成されたTFE構造10とを有している。OLED3は例えばトップエミッションタイプである。OLED3の最上部は、例えば、上部電極またはキャップ層(屈折率調整層)である。TFE構造10の上にはオプショナルな偏光板4が配置されている。以下では、基板1がフレキシブル基板である例を説明する。
基板1は、例えば厚さが15μmのポリイミドフィルムである。TFTを含む回路2の厚さは例えば4μmであり、OLED3の厚さは例えば1μmであり、TFE構造10の厚さは例えば1.5μm以下である。
図1(b)は、OLED3上に形成されたTFE構造10の部分断面図である。TFE構造10は、第1無機バリア層(例えばSiN層)12と、第1無機バリア層12の上面に接する有機バリア層(例えばアクリル樹脂層)14と、第1無機バリア層12の上面および有機バリア層14の上面に接する第2無機バリア層(例えばSiN層)16とを有する。第1無機バリア層12は、OLED3の直上に形成されている。
TFE構造10は、OLED表示装置100のアクティブ領域(図2中のアクティブ領域R1参照)を保護するように形成されており、少なくともアクティブ領域には、上述したように、OLED3に近い側から順に、第1無機バリア層12、有機バリア層14、および第2無機バリア層16を有している。
(実施形態1)
図2から図4を参照して、本発明の実施形態1によるOLED表示装置100Aの構造およびその製造方法を説明する。
図2は、本発明の実施形態によるOLED表示装置100Aの模式的に示す平面図である。図3は、OLED表示装置100Aを模式的に示す断面図であり、図2中の3A−3A’線に沿った断面図である。
図2に示すように、OLED表示装置100Aは、フレキシブル基板1と、フレキシブル基板1上に形成された回路(バックプレーン)2と、回路2上に形成された複数のOLED3と、OLED3上に形成されたTFE構造10Aとを有している。複数のOLED3が配列されている層をOLED層3ということがある。なお、回路2とOLED層3とが一部の構成要素を共有してもよい。TFE構造10Aの上にはオプショナルな偏光板(図1中の参照符号4を参照)がさらに配置されてもよい。また、例えば、TFE構造10Aと偏光板との間にタッチパネル機能を担う層が配置されてもよい。すなわち、OLED表示装置100は、オンセル型のタッチパネル付き表示装置に改変され得る。
回路2は、複数のTFT(不図示)と、それぞれが複数のTFT(不図示)のいずれかに接続された複数のゲートバスライン(不図示)および複数のソースバスライン(不図示)とを有している。回路2は、複数のOLED3を駆動するための公知の回路であってよい。複数のOLED3は、回路2が有する複数のTFTのいずれかに接続されている。OLED3も公知のOLEDであってよい。
OLED表示装置100Aは、さらに、複数のOLED3が配置されているアクティブ領域(図2中の破線で囲まれた領域)R1の外側の周辺領域R2に配置された複数の端子38と、複数の端子38と複数のゲートバスラインまたは複数のソースバスラインのいずれかとを接続する複数の引出し配線30を有しており、TFE構造10Aは、複数のOLED3の上および複数の引出し配線30のアクティブ領域R1側の部分の上に形成されている。すなわち、TFE構造10Aはアクティブ領域R1の全体を覆い、かつ、複数の引出し配線30のアクティブ領域R1側の部分の上に選択的に形成されており、引出し配線30の端子38側および端子38は、TFE構造10Aでは覆われていない。
以下では、引出し配線30と端子38とが同じ導電層を用いて一体に形成された例を説明するが、互いに異なる導電層(積層構造を含む)を用いて形成されてもよい。
図2および図3に示すように、OLED表示装置100Aの周辺領域R2は、アクティブ領域R1の少なくとも1つの辺に沿って延びる突状構造体22aと、突状構造体22aの上に延設された、第1無機バリア層12の延設部12eとを有する。突状構造体22aの高さHpは第1無機バリア層12の厚さD12よりも大きい。第1無機バリア層12の厚さD12は、第1無機バリア層12のうちのアクティブ領域R1に形成されている部分の厚さを指す。
図4を参照しながら、OLED表示装置100Aの製造方法を説明する。図4は、OLED表示装置100Aを形成するためのマザーパネル200Aを模式的に示す図である。
図4に示すように、マザーパネル200Aは、マザー基板(例えばG4.5(730mm×920mm))を用いて形成された素子基板20に薄膜封止構造10Aを形成したものである。素子基板20は、それぞれがOLED表示装置100Aとなる複数のOLED表示装置部100Apを有している。薄膜封止構造10Aは、それぞれのOLED表示装置部100Apのアクティブ領域R1を保護するように形成されている。マザーパネル200Aは、分断線CLで個々のOLED表示装置部100Apに分断され、その後、必要に応じて行われる後工程を経て、OLED表示装置100Aが得られる。
第1無機バリア層12および第2無機バリア層16は、例えば、マスクを用いたプラズマCVD法で、それぞれのOLED表示装置部100Apのアクティブ領域R1を覆うように所定の領域だけに選択的に形成される。それぞれのOLED表示装置部100Apのアクティブ領域R1は、第1無機バリア層12と第2無機バリア層16とが直接接触している部分(以下、「無機バリア層接合部」という。)で完全に包囲されていることが好ましい。アクティブ領域R1が無機バリア層接合部で完全に包囲されている限り、第1無機バリア層12および第2無機バリア層16の形状は任意であってよい。例えば、第2無機バリア層16は、第1無機バリア層12と同じ(外縁が一致する)であってもよいし、第1無機バリア層12の全体を覆うように形成されていてもよい。第1無機バリア層12が、第2無機バリア層16の全体を覆うように形成されていてもよい。TFE構造10Aの外形は、例えば、第1無機バリア層12および第2無機バリア層16によって形成される無機バリア層接合部によって画定される。
図2および図4の平面図には、TFE構造10Aが形成されるべき領域のみをTFE構造10Aとして図示している。TFE構造10Aが形成されるべき領域は、少なくともアクティブ領域R1を覆い、無機バリア層接合部を含む領域であり、かつ、分断線CLの内側にある。第1無機バリア層12および/または第2無機バリア層16が分断線CL上に存在すると、素子基板20を分断する工程で切断する層の数が増加し、製造コストが増加し得るからである。図2および図4に図示する、TFE構造10Aが形成されるべき領域は、例えば、第1無機バリア層12および/または第2無機バリア層16を形成するためのCVDマスクの形状に相当する。
しかしながら、実際には、図3の断面図に示すように、例えばマスクCVD装置の寸法精度に起因して、TFE構造10Aが形成されるべき領域よりも、第1無機バリア層12および/または第2無機バリア層16が形成される領域が大きいことがある。また、第1無機バリア層12のマスクと素子基板20とのアライメント誤差を考慮し、薄膜封止構造10Aを形成すべき領域よりも広く第1無機バリア層12を形成することがある。OLED表示装置の量産性を向上させる観点から、素子基板20上に形成されたOLED表示装置部100Apの隣接間距離が小さい(例えば数mm(例えば3mm))ことが好ましい。これらのような場合に、第1無機バリア層12および/または第2無機バリア層16が分断線CL上に存在することがある。本明細書において、第1無機バリア層12のうち、TFE構造10Aが形成されるべき領域以外の領域に形成された部分を延設部12eということがある。第2無機バリア層16についても同様に、第2無機バリア層16のうち、TFE構造10Aが形成されるべき領域以外の領域に形成された部分を延設部16eということがある。
図3に示すように、得られたOLED表示装置100Aにおいて、切断された箇所(分断線CL)から第1無機バリア層12に亀裂(クラック)12dが発生することがある。クラック12dは、熱履歴等によって経時的に進展する。突状構造体22aがなければ、クラック12dは、第1無機バリア層12を通じてアクティブ領域R1にまで達し得る。しかしながら、OLED表示装置100Aは第1無機バリア層12の下に形成された突状構造体22aを有することによって、クラック12dがアクティブ領域R1に達することを抑制することができる。OLED表示装置100Aは、耐湿信頼性が改善される。
図3に示すように、突状構造体22aが形成されている平坦面と突状構造体22aの側面との境界において、第1無機バリア層12に欠陥12f2が形成されやすい。これは、平坦面から成長するSiN膜と、側面から成長するSiN膜とがインピンジ(衝突)する箇所において、(膜)密度が低い部分が形成されるからである。この欠陥は、極端な場合にはクラックとなることもある。同様に、突状構造体22aの頂面にも欠陥12f1が形成されやすい。これらの欠陥12f1および12f2は、突状構造体22aが延びる方向に沿って線状に形成される。分断工程において、第1無機バリア層12内に発生したクラック12dが、アクティブ領域R1に向けて進展すると、クラック12dの先端が、突状構造体22aが延びる方向に沿って形成された線状の欠陥12f1または12f2に到達する。そうすると、クラック12dの先端における応力が解放され、クラック12dが線状欠陥12f1または12f2を超えて進展することが防止される。
例えば、突状構造体22aが延びる方向と直交する断面(例えば図3に示す断面)において、突状構造体22aの頂部の幅Dtが小さいと、突状構造体22aの頂部の上に形成された第1無機バリア層12(延設部12e)は厚さが小さいおよび/または欠陥12f1を有するので、クラック12dの進展を抑制することができる。あるいは、突状構造体22aが延びる方向と直交する断面(例えば図3に示す断面)において、突状構造体22aの側面のテーパー角θpが大きいと、突状構造体22aの側面の上に形成された第1無機バリア層12(延設部12e)に欠陥12f2が生じるので、第1無機バリア層12はクラック12dの進展を抑制することができる。
図示する例では、第2無機バリア層16も分断線CL上に形成されている。従って、図3に示すように、得られたOLED表示装置100Aにおいて、切断された箇所(分断線CL)から第2無機バリア層16にも亀裂(クラック)16dが発生し得る。第2無機バリア層16は、第1無機バリア層12の延設部12e上に形成された延設部16eを有する。第2無機バリア層16は、下地である第1無機バリア層12の欠陥12f1、12f2による段差を反映するので、第2無機バリア層16の延設部16eは厚さが小さいおよび/または欠陥16f1、16f2を有する。これにより、第2無機バリア層16はクラック16dがアクティブ領域R1に達することを抑制することができる。
ここでは、第1無機バリア層12および第2無機バリア層16が、アクティブ領域R1を覆うように所定の領域だけに選択的に形成される場合を説明したが、本実施形態はこの例に限られない。マザー基板を用いて形成された素子基板20の全面に第1無機バリア層12および/または第2無機バリア層16を形成してもよい。この場合においても、上述したように、突状構造体22aを有することによって、得られたOLED表示装置の耐湿信頼性が改善される。
突状構造体22aの、突状構造体22aが延びる方向と直交する断面の形状は、突状構造体22aの上に延設された第1無機バリア層12(延設部12e)の厚さが、アクティブ領域R1に形成された第1無機バリア層12の厚さD12よりも小さくなるように、調整されることが好ましい。突状構造体22aの上記断面の形状は、突状構造体22aの頂面の上に形成された第1無機バリア層12(延設部12e)に欠陥12f1が生じるように、調整されていてもよい。例えば、突状構造体22aが延びる方向と直交する断面において、突状構造体22aの頂部の幅Dtは、10μm以下であることが好ましく、5μm以下であることがさらに好ましい。突状構造体22aの上記断面の形状は、第1無機バリア層12に欠陥12f2が生じるように、調整されていてもよい。例えば、突状構造体22aが延びる方向と直交する断面において、突状構造体22aの側面のテーパー角θp(90°以下)は80°以上であることが好ましい。突状構造体22aの、突状構造体22aが延びる方向と直交する断面の形状は、理想的には三角形であり、それに近い形状であることが好ましく、例えば頂部の幅が小さい台形である。なお、上記断面の形状は図示する例に限られず、例えば、頂部の角が丸みを帯びていてもよいし、頂部が曲線を含んでもよい。
図示する例のように、突状構造体22aの上に第1無機バリア層12および第2無機バリア層16が形成されている場合は、例えば、突状構造体22aの高さHpは、第1無機バリア層12の厚さD12および第2無機バリア層16の厚さD16の和(D12+D16)の1.2倍以上であることが好ましい。突状構造体22aが延びる方向と直交する断面における、突状構造体22aの頂部の幅Dtは、第1無機バリア層12の厚さD12および第2無機バリア層16の厚さD16の和(D12+D16)の半分未満であることが好ましい。ここで、第1無機バリア層12の厚さD12および第2無機バリア層16の厚さD16は、アクティブ領域R1に形成されている部分の厚さを指す。第1無機バリア層12および第2無機バリア層16は、例えば厚さが400nmのSiN層(例えばSi34層)であり、突状構造体22aの高さHpは例えば1μmであり、突状構造体22aの頂部の幅Dtは例えば300nmである。
突状構造体22aの、突状構造体22aが延びる方向と直交する断面における底部の幅Daは、例えば10μm以下である。この場合、突状構造体22aを設けてもOLED表示装置100Aの狭額縁化に大きく影響を与えない。
突状構造体22aは、例えば感光性樹脂を用いてフォトリソグラフィプロセスで形成される。例えば、複数の画素のそれぞれを規定するバンク層(「PDL(Pixel Defining Layer)」と呼ばれることもある。)(不図示)を形成する工程と同じ工程で製造されてもよい。すなわち、突状構造体22aおよびバンク層は、同じ樹脂膜をパターニングすることによって形成されてもよい。バンク層は、例えば、OLED3の陽極を構成する下部電極と、下部電極上に形成された有機層(有機発光層)との間に形成される。バンク層の厚さは、数μm(例えば1μm〜2μm)であるので、突状構造体22aの高さをバンク層の高さと同じとしてもよい。もちろん、多階調マスク(ハーフトーンマスクまたはグレートーンマスク)を用いるフォトリソグラフィプロセスによって、突状構造体22aの高さをバンク層の高さと異ならせることもできる。あるいは、突状構造体22aは、回路(バックプレーン)2を形成する工程のいずれかと同じ工程で形成されてもよい。例えばOLED3の下部電極の下地となる平坦化層と、同じ樹脂膜から突状構造体22aを形成することができる。もちろん、回路(バックプレーン)2を形成する工程とは異なる工程において、突状構造体22aが形成されてもよい。
突状構造体22aは、OLED3の有機発光層をマスク蒸着法で形成する場合に、蒸着マスクが素子基板の表面と所望の間隙を形成するためのスペーサを兼ねてもよい。あるいは、TFE構造10A上に配置されるタッチセンサ層または基板(保護層)を支持するためのスペーサを兼ねてもよい。突状構造体22aがスペーサを兼ねる場合は、突状構造体22aが延びる方向と直交する断面において、突状構造体22aの頂部の幅Dtは、5μm以上であることが好ましく、10μm以上であることがさらに好ましい。突状構造体22aの頂部の幅Dtを上記の範囲とすると、突状構造体22aの頂面に形成された第1無機バリア層12に欠陥が生じないことがあるが、例えば突状構造体22aの側面のテーパー角θpを80°以上とすることにより、突状構造体22aの側面に形成された第1無機バリア層12に欠陥12f2を生じさせることができる。
突状構造体22aは、図2に示すように、アクティブ領域R1の4つの辺のうち、複数の端子38および複数の引出し配線30が設けられている辺(x軸方向に延びる辺のうちの図2の下側の辺)を除く3つの辺に沿って延びる部分を含む。例えば中小型のOLED表示装置においては、アクティブ領域R1の上下左右4つの周辺領域のうち、配線の端子を取り出す1つの周辺領域を除く他の3つの周辺領域の幅を小さくすることが求められている。従って、他の3つの周辺領域においては、上述したように、分断線CL上に無機バリア層が形成され易いので、突状構造体22aを設けることにより、耐湿信頼性を改善することができる。これに比べると、配線の端子を取り出す周辺領域については、求められる狭額縁化の程度が小さいので、分断線CL上に重ならないように無機バリア層を形成することが容易である。従って、突状構造体22aを省略することができる。図2に示すように、複数の端子38が設けられている部分を除いて、アクティブ領域R1の4つの辺に沿って、突状構造体22aが設けられていてもよい。複数の端子38が設けられている部分を除いて、分断線CLとアクティブ領域R1の外縁とを結ぶ線(例えば直線)を遮るように、突状構造体22aが設けられていることが好ましい。
突状構造体の平面形状は、例示するものに限られない。突状構造体は、アクティブ領域R1の4つの辺のうち、複数の端子が設けられている2つの辺を除く他の2つの辺に沿って延びていてもよい。例えば、大型のOLED表示装置において、アクティブ領域R1の上下左右4つの周辺領域のうち、対向する2つ(上下または左右)の周辺領域において配線の端子を取り出す構成とすることがある。また、突状構造体は、必ずしも一体として形成されている必要はなく、複数のサブ構造体から構成されていてもよい。複数のサブ構造体全体として、分断線CLとアクティブ領域R1の外縁との間を遮る構成となっていればよい。突状構造体の配置および平面形状の例は後述する。
次に、図5(a)〜(c)を参照して、OLED表示装置100AのTFE構造10Aを説明する。図5(a)に図2中の5A−5A’線に沿った断面図を示し、図5(b)に図2中の5B−5B’線に沿った断面図を示し、図5(c)に図2中の5C−5C’線に沿った断面図を示す。
図5(a)および図5(b)に示すように、TFE構造10Aは、OLED3上に形成された第1無機バリア層12と、有機バリア層14と、第1無機バリア層12および有機バリア層14に接する第2無機バリア層16とを有している。ここでは、有機バリア層14は、第1無機バリア層12の上面に接し、かつ、離散的に分布する複数の中実部を有する。第2無機バリア層16は、第1無機バリア層12の上面および有機バリア層14の複数の中実部の上面に接する。有機バリア層14は、アクティブ領域の全面を覆う膜として存在しているのではなく、開口部を有している。有機バリア層14の内、開口部を除く、実際に有機膜が存在する部分を「中実部」ということにする。また、「開口部」(「非中実部」ということもある。)は、中実部で包囲されている必要はなく、切欠きなどを含み、開口部においては、第1無機バリア層12と第2無機バリア層16とが直接接触している。有機バリア層14が有する開口部は、少なくとも、アクティブ領域R1を包囲するように形成された開口部を含み、アクティブ領域R1は、第1無機バリア層12と第2無機バリア層16とが直接接触している部分(無機バリア層接合部)で完全に包囲されている。
例えば、第1無機バリア層12および第2無機バリア層16は、例えば厚さが400nmのSiN層であり、有機バリア層14は厚さが100nm未満のアクリル樹脂層である。第1無機バリア層12および第2無機バリア層16の厚さはそれぞれ独立に、200nm以上1000nm以下であり、有機バリア層14の厚さは50nm以上200nm未満である。TFE構造10Aの厚さは400nm以上2μm未満であることが好ましく、400nm以上1.5μm未満であることがさらに好ましい。
第1無機バリア層12および第2無機バリア層16は、上述したように、マスクを用いたプラズマCVD法で、アクティブ領域R1を覆うように所定の領域だけに選択的に形成される。一般に、薄膜堆積法(例えばCVD法、スパッタ法、真空蒸着法)によって形成される層の表面は、下地の段差を反映する。有機バリア層(中実部)14は、第1無機バリア層12の表面の凸部の周辺にのみ形成される。第1無機バリア層12は、突状構造体22aの上に、突状構造体22aを覆うように形成される。第1無機バリア層12の厚さは、突状構造体22aの高さよりも小さい。
有機バリア層14は、例えば、上記特許文献1または2に記載の方法で形成され得る。例えば、チャンバー内で、蒸気または霧状の有機材料(例えばアクリルモノマー)を、室温以下の温度に維持された素子基板上に供給し、素子基板上で凝縮させ、液状になった有機材料の毛細管現象または表面張力によって、第1無機バリア層12の凸部の側面と平坦部との境界部に偏在させる。その後、有機材料に例えば紫外線を照射することによって、凸部の周辺の境界部に有機バリア層(例えばアクリル樹脂層)14の中実部を形成する。この方法によって形成される有機バリア層14は、平坦部には中実部が実質的に存在しない。有機バリア層の形成方法に関して、特許文献1および2の開示内容を参考のために本明細書に援用する。
図3に示す例のように、第2無機バリア層16が突状構造体22aの上に形成されている場合、突状構造体22aの上に形成された第1無機バリア層12(延設部12e)の上に、有機バリア層14が形成されないことが好ましい。第1無機バリア層12の欠陥12f1、12f2を充填するように有機バリア層14が形成されると、第1無機バリア層12の欠陥12f1、12f2に起因した段差が第2無機バリア層16に反映されない。この場合、第2無機バリア層16に欠陥16f1、16f2が形成されず、第2無機バリア層16に生じたクラック16dがアクティブ領域R1に達することを抑制することができないおそれがある。従って、上記特許文献1または2に記載の方法に、例えば以下に説明する方法のいずれかを組み合わせて、突状構造体22aの頂面および側面の上に形成された第1無機バリア層12(延設部12e)の上に、有機バリア層14が形成されないようにすることが好ましい。以下に説明する方法のいずれか複数を組み合わせてもよい。
なお、第2無機バリア層16に生じたクラックが、アクティブ領域R1に達しても、アクティブ領域R1が第1無機バリア層12で十分に覆われていれば、OLED表示装置の耐湿信頼性が低下する可能性は小さい。第2無機バリア層16に生じたクラックがアクティブ領域R1に達することの耐湿信頼性への影響は、第1無機バリア層12に生じたクラックがアクティブ領域R1に達することの耐湿信頼性への影響に比べると小さい。従って、以下に説明する方法で、突状構造体22aの頂面および側面の上に形成された第1無機バリア層12の上に、有機バリア層14が形成されないようにすることはオプショナルであり、省略可能である。また、以下の方法は、突状構造体22aの頂面および側面の上に形成された第1無機バリア層12の上に有機バリア層14が形成されることを完全に防ぐ場合だけでなく、部分的に防ぐ(例えばある厚さ以上の有機バリア層14が形成されることを防ぐ)場合にも用いられる。
例えば、上記特許文献1または2に記載の方法で光硬化樹脂層を形成した後に、光硬化樹脂層をドライプロセスで部分的に除去する工程を行ってもよい。「有機物をドライプロセスで除去する」とは、アッシングに限られず、アッシング以外の方法(例えば、スパッタ法)のドライプロセスで、有機物を除去することをいい、有機物は表面から除去される。有機物を完全に除去する場合だけでなく、部分的に(例えば表面からある深さまで)除去することを含む。なお、ドライプロセスとは、剥離液や溶剤などの液体を用いるウェットプロセスでないことをいう。アッシングは、例えば、N2O、O2およびO3の内の少なくとも1種を含む雰囲気で行われ得る。アッシングは、前述したいずれかの雰囲気ガスを高周波でプラズマ化し、そのプラズマを利用するプラズマアッシング(またはコロナ放電処理)と、雰囲気ガスに紫外線等の光を照射して行われる光励起アッシングに大別され、例えば、公知のプラズマアッシング装置、コロナ放電を利用したアッシング処理装置、光励起アッシング装置、UVオゾンアッシング装置等を用いて行い得る。第1無機バリア層12および第2無機バリア層16としてSiN膜をCVD法で成膜する場合、原料ガスとして、N2Oを用いるので、N2Oをアッシングに用いると装置を簡略化できるという利点が得られる。
あるいは、光硬化性樹脂を硬化させる際に、マスク露光等の選択露光を行ってもよい。フォトマスクの遮光部に対応した領域に有機バリア層14の開口部が形成される。したがって、例えば、基板の法線方向から見たときに突状構造体22aと重なる領域に遮光部を有するフォトマスクを介して光硬化樹脂層を露光することによって、突状構造体22aと重なる領域に開口部を有する有機バリア層14を得ることができる。
光硬化性樹脂を硬化させる際に、波長400nm以下のレーザビームによって、所定の領域の光硬化性樹脂を照射することで選択露光を行うこともできる。例えば半導体レーザ素子から出射されるコヒーレントなレーザビームを用いるので、光線の直進性が高く、素子基板上にマスクを密着させることなく選択的な露光が実現する。
また、特定の領域に選択的に赤外線を照射することによって、その領域に光硬化樹脂層が形成されないようにすることもできる。有機バリア層14を形成する工程は、基板上に光硬化性樹脂の液膜を形成する工程Aと、突状構造体22aと重なる第1領域に選択的に例えば赤外線を照射することによって、第1領域内の光硬化性樹脂を気化させる工程Bと、工程Bの後で、光硬化性樹脂が感光性を有する光(例えば紫外線)を基板上の第1領域を含む第2領域(例えば基板の全面)に照射し、第2領域内の光硬化性樹脂を硬化させることによって、光硬化樹脂層を得る工程Cとを包含してもよい。赤外線に代えて、また、赤外線とともに照射する可視光の波長は550nm超が好ましい。突状構造体22aを、熱容量の大きな材料で形成してもよい。
突状構造体22aの表面(例えば頂部および側面)が、光硬化性樹脂に対して撥液性を有してもよい。例えばフォトリソグラフィプロセスを使って、シランカップリング剤を用いて、突状構造体22aの表面の特定の領域を疎水性に改質してもよい。あるいは、突状構造体22aを、光硬化性樹脂に対して撥液性を有する樹脂材料で形成してもよい。
図5(a)は、図2中の5A−5A’線に沿った断面図であり、パーティクルPを含む部分を示している。パーティクルPは、OLED表示装置の製造プロセス中に発生する微細なゴミで、例えば、ガラスの微細な破片、金属の粒子、有機物の粒子である。マスク蒸着法を用いると、特にパーティクルPが発生しやすい。
図5(a)に示すように、有機バリア層(中実部)14は、パーティクルPの周辺に形成された部分14bを含む。これは、第1無機バリア層12を形成した後に付与されたアクリルモノマーが、パーティクルP上の第1無機バリア層12aの表面(テーパー角が90°超)の周辺に凝縮され、偏在するからである。第1無機バリア層12の平坦部上は、有機バリア層14の開口部(非中実部)となっている。
ここで、図6(a)〜(c)を参照して、パーティクルPを含む部分の構造を説明する。図6(a)は図5(a)のパーティクルPを含む部分の拡大図であり、図6(b)はパーティクルPと、パーティクルPを覆う第1無機バリア層(SiN層)12と、有機バリア層14との大きさの関係を示す模式的な平面図であり、図6(c)はパーティクルPを覆う第1無機バリア層12の模式的な断面図である。
図6(c)に示すように、パーティクル(例えば直径が約1μm以上)Pが存在すると、第1無機バリア層12に欠陥(クラック)12cが形成されることがある。これは、パーティクルPの表面から成長するSiN層12aと、OLED3の表面の平坦部分から成長するSiN層12bとが衝突(インピンジ)するために生じたと考えられる。この欠陥12cは、(膜)密度が低い部分であり、極端な場合にはクラック12cとなることもある。このような欠陥12cが存在すると、TFE構造10Aのバリア性が低下する。
OLED表示装置100AのTFE構造10Aでは、図6(a)に示すように、有機バリア層14が、第1無機バリア層12の欠陥12cを充填するように形成し、かつ、有機バリア層14の表面は、パーティクルP上の第1無機バリア層12aの表面と、OLED3の平坦部上の第1無機バリア層12bとの表面を連続的に滑らかに連結する。有機バリア層14は、後述するように、液状の光硬化性樹脂を硬化することによって形成されるので、表面張力によって凹状の表面を形成する。このとき、光硬化性樹脂は、第1無機バリア層12に対して良好な濡れ性を示している。光硬化性樹脂の第1無機バリア層12に対する濡れ性が悪いと、逆に凸状になることがある。なお、有機バリア層14がパーティクルP上の第1無機バリア層12aの表面にも薄く形成されることがある。
凹状の表面を有する有機バリア層(中実部)14によって、パーティクルP上の第1無機バリア層12aの表面と、平坦部上の第1無機バリア層12bとの表面が連続的に滑らかに連結されるので、この上に、欠陥の無い、緻密な膜で第2無機バリア層16を形成することができる。このように、有機バリア層14によって、パーティクルPが存在しても、TFE構造10Aのバリア性を維持することができる。
有機バリア層(中実部)14は、図6(b)に示す様に、パーティクルPの周りにリング状に形成される。法線方向から見たときの直径(面積円相当径)が例えば1μm程度のパーティクルPに対して、例えば、リング状の中実部の直径(面積円相当径)Doは2μm以上である。
ここでは、有機バリア層14が、パーティクルP上に形成された第1無機バリア層12の不連続部分にのみ形成された例について、パーティクルPがOLED3上に第1無機バリア層12を形成する前に存在していた例を説明したが、パーティクルPは、第1無機バリア層12上に存在することもある。この場合には、有機バリア層14は、第1無機バリア層12上に存在するパーティクルPと第1無機バリア層12との境界の不連続部分にのみ形成され、上記と同様に、TFE構造10Aのバリア性を維持することができる。有機バリア層14はパーティクルP上の第1無機バリア層12aの表面、または、パーティクルPの表面にも薄く形成されることがある。本明細書では、これらすべての態様を含む意図で、有機バリア層14がパーティクルPの周辺に存在するという。
図5(a)に示す例に限られず、有機バリア層(中実部)14は、上記と同様の理由で、第1無機バリア層12の表面の凸部の周辺にのみ形成される。有機バリア層(中実部)14が形成される箇所の他の例を以下に示す。
次に、図5(b)を参照して、引出し配線30上のTFE構造10Aの構造を説明する。図5(b)は、図2中の5B−5B’線に沿った断面図であり、引出し配線30のアクティブ領域R1側の部分32の断面図である。
図5(b)に示すように、有機バリア層(中実部)14は、引出し配線30の部分32の断面形状を反映した第1無機バリア層12の表面の凸部の周辺に形成された部分14cを含む。
引出し配線30は、例えば、ゲートバスラインまたはソースバスラインと同じプロセスでパターニングされるので、ここでは、アクティブ領域R1内に形成されるゲートバスラインおよびソースバスラインも、図5(b)に示した引出し配線30のアクティブ領域R1側の部分32と同じ断面構造を有する。ただし、典型的には、アクティブ領域R1内に形成されるゲートバスラインおよびソースバスラインの上には平坦化層が形成され、ゲートバスラインおよびソースバスライン上の第1無機バリア層12の表面には段差が形成されない。
引出し配線30の部分32は、例えば、側面のテーパー角が90°未満である順テーパー側面部分(傾斜側面部分)を有してもよい。引出し配線30が順テーパー側面部分を有すると、その上に形成される第1無機バリア層12および第2無機バリア層16に欠陥が形成されることを防止することができる。すなわち、TFE構造10Aの耐湿信頼性を向上させることができる。順テーパー側面部分のテーパー角は、70°以下であることが好ましい。
OLED表示装置100のアクティブ領域R1は、有機バリア層14が選択的に形成されている部分を除いて、第1無機バリア層12と第2無機バリア層16とが直接接触する無機バリア層接合部によって実質的に覆われている。したがって、有機バリア層14が水分の侵入経路となって、OLED表示装置のアクティブ領域R1に水分が到達することがない。
本発明の実施形態によるOLED表示装置100は、例えば、高精細の中小型のスマートフォンおよびタブレット端末に好適に用いられる。高精細(例えば500ppi)の中小型(例えば5.7型)のOLED表示装置では、限られた線幅で、十分に低抵抗な配線(ゲートバスラインおよびソースバスラインを含む)を形成するために、アクティブ領域R1内における配線の線幅方向に平行な断面の形状は矩形(側面のテーパー角が約90°)に近いことが好ましい。したがって、低抵抗な配線を形成するためには、順テーパー側面部分TSFのテーパー角を70°超90°未満としてもよいし、順テーパー側面部分TSFを設けず、配線の全長にわたってテーパー角を約90°としてよい。
次に、図5(c)を参照する。図5(c)は、TFE構造10Aが形成されていない領域の断面図である。ここでは、端子38も、図5(c)に示した引出し配線30の部分36と同じ断面構造を有する。図5(c)に示す引出し配線30の部分36は、例えば、テーパー角が約90°であってよい。
図7を参照しながら、本発明の実施形態1による他のOLED表示装置100Bの構造を説明する。図7は、OLED表示装置100Bの模式的な断面図である。
図7に示すように、OLED表示装置100Bの第2無機バリア層16は、基板の法線方向から見たとき、突状構造体22aと重ならないように形成されている点において、OLED表示装置100Aと異なる。第2無機バリア層16の外縁は、突状構造体22aの内側にある。
このような構造を有するOLED表示装置100Bにおいても、OLED表示装置100Aと同様の効果が得られる。
なお、上述したように、アクティブ領域R1が無機バリア層接合部で完全に包囲されている限り、第1無機バリア層12および第2無機バリア層16の形状は任意であってよい。
以下で、突状構造体の変形例を説明する。以下で例示するOLED表示装置100C〜100Eは、突状構造体に特徴を有する。OLED表示装置100C〜100Eは、上述のOLED表示装置のいずれにも適用できる。
図8および図9を参照しながら、本発明の実施形態1によるさらに他のOLED表示装置100Cの構造を説明する。図8は、OLED表示装置100Cの模式的な平面図であり、図9は、OLED表示装置100Cの模式的な断面図である。なお、簡単のため、図9においては無機バリア層に生じたクラックおよび欠陥の図示を省略している。
図8および図9に示すように、OLED表示装置100Cは、突状構造体22a(「第1突状構造体22a」ということがある。)とアクティブ領域R1との間に、アクティブ領域R1の少なくとも1つの辺に沿って延びる部分を含む突状構造体22b(「第2突状構造体22b」ということがある。)をさらに有する点において、OLED表示装置100Aと異なる。
OLED表示装置100Cは、第1突状構造体22aおよび第2突状構造体22bを有することで、OLED表示装置100Aよりもさらに効果的にクラックがアクティブ領域R1に達することを防ぐことができる。
第1突状構造体22aおよび第2突状構造体22bは、それぞれ、アクティブ領域R1の4つの辺のうち、複数の端子が設けられている辺を除く3つの辺に沿って延びる部分を含む。ここでは、第1突状構造体22aおよび第2突状構造体22bは、互いに略平行に延びる部分を含む。
第1突状構造体22aおよび第2突状構造体22bが設けられている領域の幅Dcは例えば数100μm程度である。従って、第1突状構造体22aおよび第2突状構造体22bを有してもOLED表示装置の狭額縁化に大きく影響を与えない。
第1突状構造体22aおよび第2突状構造体22bの断面形状は、それぞれ、上述した条件を満たすことが好ましい。第1突状構造体22aおよび第2突状構造体22bの断面形状は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
図9に示すように、アクティブ領域R1から遠い方の第1突状構造体22aの高さは、アクティブ領域R1から近い方の第2突状構造体22bの高さよりも大きくてもよい。この場合、第1突状構造体22aは、上述したようにスペーサを兼ねることができる。
本実施形態のOLED表示装置は、3個以上の突状構造体を有してももちろんよい。
図10を参照しながら、本発明の実施形態1によるさらに他のOLED表示装置100Dの構造を説明する。図10は、OLED表示装置100Dの模式的な平面図である。
図10に示すように、OLED表示装置100Dが有する突状構造体22Dは、複数のサブ構造体22s1、22s2、22s3、22s4、および22s5を含む。複数のサブ構造体22s1〜22s5をあわせて突状構造体22Dということがある。突状構造体22Dは、アクティブ領域R1のy軸方向に延びる辺のそれぞれに沿って延びるサブ構造体22s1および22s3と、アクティブ領域R1のx軸方向に延びる辺のうちの、複数の端子38および複数の引出し配線30が設けられていない辺に沿って延びるサブ構造体22s2と、アクティブ領域R1のx軸方向に延びる辺のうちの、複数の端子38および複数の引出し配線30が設けられている辺に沿って延びるサブ構造体22s4および22s5とを有する。
図11を参照しながら、本発明の実施形態1によるさらに他のOLED表示装置100Eの構造を説明する。図11は、OLED表示装置100Eの模式的な平面図である。
図11に示すように、OLED表示装置100Eが有する突状構造体22Eは、複数のサブ構造体22pを含む。複数のサブ構造体22pを総称して突状構造体22Eということがある。複数のサブ構造体22pは、複数の端子38が設けられている部分を除いて、分断線CLとアクティブ領域R1の外縁とを結ぶ線を遮るように配置されている。
基板の法線方向から見たときの複数のサブ構造体22pのそれぞれの平面形状は、任意であってよい。2以上のサブ構造体22pを互いに連結してもよい。また、サブ構造体22pの上面の大きさは、実質的に等しくてもよいし、異なってもよい。同じ平面形状で同じ大きさのサブ構造体とすれば、例えば、フォトリソグラフィプロセスを用いて突状構造体22Eを形成する際のフォトマスクを単純にできるというメリットが得られる。
(実施形態2)
本実施形態のOLED表示装置は、薄膜封止構造の構成において、先の実施形態と異なる。本実施形態のOLED表示装置は、薄膜封止構造に特徴を有する。本実施形態の薄膜封止構造は、上述のOLED表示装置のいずれにも適用できる。
図12は、本発明の実施形態2のOLED表示装置が有するTFE構造10Bを模式的に示す断面図である。先の実施形態においては、TFE構造10Aを構成する有機バリア層14が、離散的に分布する複数の中実部を有する。本実施形態のOLED表示装置が有するTFE構造10Bは、図12に示すように、比較的厚い有機バリア層14(例えば、厚さ約5μm超約20μm以下)を有する。比較的厚い有機バリア層14は、例えば素子基板に形成されたそれぞれのOLED表示装置部のアクティブ領域を覆うように形成されている。
図12において、第1無機バリア層12または第2無機バリア層16を成膜する前から存在するパーティクルをP1で表し、第1無機バリア層12または第2無機バリア層16を成膜している間に発生するパーティクルをP2で表すことにする。
第1無機バリア層12を成膜する前から存在していたパーティクルP1上に第1無機バリア層12を成膜すると、パーティクルP1の表面から成長する部分12aと、OLED3の平坦部分から成長する部分12bとが衝突し、欠陥12cが形成される。同様に、第2無機バリア層16を成膜する過程でパーティクルP2が発生すると、第2無機バリア層16に欠陥(例えばクラック)16cが形成される。なお、パーティクルP2は、第2無機バリア層16の成膜中に発生するので、パーティクルP2上に形成される第2無機バリア層16の部分16aの厚さは、平坦部上に形成される部分16bの厚さよりも小さく図示している。
このような比較的厚い有機バリア層14は、例えばインクジェット法を用いて形成することができる。インクジェット法などの印刷法を用いて有機バリア層を形成する場合、有機バリア層は、素子基板上のアクティブ領域にのみ形成され、突状構造体と重なる領域には形成されないようにすることができる。
本発明の実施形態は、有機EL表示装置、特にフレキシブルな有機EL表示装置およびその製造方法に適用され得る。
1 :基板(フレキシブル基板)
2 :バックプレーン(回路)
3 :有機EL素子
4 :偏光板
10、10A、10B :薄膜封止構造(TFE構造)
12 :第1無機バリア層
14 :有機バリア層
16 :第2無機バリア層
22a、22b、22D、22E :突状構造体
30 :引出し配線
38 :端子
100、100A、100B、100C、100D、100E :有機EL表示装置
200A :マザーパネル

Claims (11)

  1. 複数の有機EL素子を含むアクティブ領域と、前記アクティブ領域以外の領域に位置する周辺領域とを有する有機ELデバイスであって、
    基板と、前記基板に支持された前記複数の有機EL素子とを有する素子基板と、前記複数の有機EL素子を覆う薄膜封止構造とを有し、
    前記薄膜封止構造は、第1無機バリア層と、前記第1無機バリア層の上面に接する有機バリア層と、前記第1無機バリア層の前記上面および前記有機バリア層の上面に接する第2無機バリア層とを有し、
    前記周辺領域は、前記基板に支持された、前記アクティブ領域の少なくとも1つの辺に沿って延びる部分を含む第1突状構造体と、前記第1突状構造体の上に延設された、前記第1無機バリア層の延設部とを有し、前記第1突状構造体の高さは前記第1無機バリア層の厚さよりも大きく、
    前記基板の法線方向から見たとき、前記第2無機バリア層は、前記第1突状構造体と重ならない、有機ELデバイス。
  2. 前記第1突状構造体が延びる方向と直交する断面において、前記第1突状構造体の頂部の幅は10μm以下である、請求項1に記載の有機ELデバイス。
  3. 前記第1突状構造体が延びる方向と直交する断面において、前記第1突状構造体の側面のテーパー角は80°以上である、請求項1または2に記載の有機ELデバイス。
  4. 前記第1突状構造体が延びる方向と直交する断面において、前記第1突状構造体の頂部の幅は、前記第1無機バリア層の厚さおよび前記第2無機バリア層の厚さの和の半分未満である、請求項1から3のいずれかに記載の有機ELデバイス。
  5. 前記第1突状構造体は、前記アクティブ領域の3つの辺に沿って延びる部分を含む、請求項1からのいずれかに記載の有機ELデバイス。
  6. 前記素子基板は、それぞれが前記複数の有機EL素子のいずれかに接続された複数のゲートバスラインと、それぞれが前記複数の有機EL素子のいずれかに接続された複数のソースバスラインとを有し、
    前記周辺領域は、前記アクティブ領域のある辺の近傍の領域に設けられた複数の端子と、前記複数の端子と前記複数のゲートバスラインまたは前記複数のソースバスラインのいずれかとを接続する複数の引出し配線とを有し、
    前記第1突状構造体は、前記アクティブ領域の前記ある辺以外の3つの辺に沿って延びる部分を含む、請求項1からのいずれかに記載の有機ELデバイス。
  7. 前記有機バリア層は、離散的に分布する複数の中実部を有し、
    前記第2無機バリア層は、前記第1無機バリア層の前記上面および前記有機バリア層の前記複数の中実部の上面に接する、請求項1からのいずれかに記載の有機ELデバイス。
  8. 前記周辺領域は、前記アクティブ領域と前記第1突状構造体との間に、前記アクティブ領域の少なくとも1つの辺に沿って延びる部分を含む第2突状構造体を有する、請求項1からのいずれかに記載の有機ELデバイス。
  9. 前記第1突状構造体は、複数のサブ構造体を含む、請求項1からのいずれかに記載の有機ELデバイス。
  10. 請求項1から9のいずれかに記載の有機ELデバイスを製造する方法であって、
    前記素子基板を用意する工程は、前記基板上に前記第1突状構造体を形成する工程a1を包含し、
    前記薄膜封止構造を形成する工程は、
    前記第1突状構造体の上に、前記第1突状構造体を覆うように、前記第1突状構造体の高さよりも小さい厚さを有する前記第1無機バリア層を形成する工程Aと、
    前記工程Aの後で、前記第1無機バリア層の上に前記有機バリア層を形成する工程Bと、
    前記工程Bの後で、前記第1無機バリア層および前記有機バリア層の上に、前記第2無機バリア層を形成する工程Cと
    を包含する、製造方法。
  11. 前記素子基板を用意する工程は、それぞれが前記複数の有機EL素子のいずれかを有する複数の画素のそれぞれを規定するバンク層を形成する工程a2をさらに包含し、
    前記工程a1および前記工程a2は、同じ樹脂膜をパターニングすることによって行われる、請求項10に記載の製造方法。
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