JP6479106B2 - Light emitting device - Google Patents

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Description

本発明は、発光装置に関する。   The present invention relates to a light emitting device.

発光装置の一つに、有機EL(Organic Electroluminescence)を用いるものがある。このような発光装置の課題の一つに、有機ELで発生した光のうち外部に放射される光の割合(光取り出し効率)を向上させることがある。   One of the light emitting devices uses an organic EL (Organic Electroluminescence). One of the problems of such a light emitting device is to improve the ratio of light emitted to the outside (light extraction efficiency) among the light generated in the organic EL.

例えば非特許文献1には、プラスチックフィルム上に有機層を形成したものをガラス基板に搭載する際に、プラスチックフィルムのうちガラス基板に対向する面に凹凸を形成することが記載されている。   For example, Non-Patent Document 1 describes that when an organic layer formed on a plastic film is mounted on a glass substrate, irregularities are formed on the surface of the plastic film facing the glass substrate.

Kazuyuki yamae, 他6名、"High-Efficiency White OLEDs with Built-up Outcoupling Substrate", P694, SID 2012 DIGESTKazuyuki yamae, 6 others, "High-Efficiency White OLEDs with Built-up Outcoupling Substrate", P694, SID 2012 DIGEST

非特許文献1に記載の構造では、有機層を形成した第1基板(例えばフィルム)を、この基板よりも曲げ剛性が高い別の第2基板(例えばガラス基板)に貼り付ける際、第1基板が曲げられることがある。本発明者は、この場合、第1基板が曲げられたことに起因して発光量に面内バラツキが生じる可能性があると考えた。本発明が解決しようとする課題としては、発光装置の発光量の面内バラツキを低下させることが一例として挙げられる。   In the structure described in Non-Patent Document 1, when a first substrate (for example, a film) on which an organic layer is formed is attached to another second substrate (for example, a glass substrate) having higher bending rigidity than this substrate, the first substrate is used. May be bent. In this case, the present inventor considered that there is a possibility that in-plane variation may occur in the light emission amount due to the bending of the first substrate. An example of a problem to be solved by the present invention is to reduce the in-plane variation of the light emission amount of the light emitting device.

請求項1に記載の発明は、第1面及び前記第1面と対向する第2面を有し、複数の第1凹凸を有する第1透光性基板と、
前記第1透光性基板の前記第1面側に位置し、第1電極、発光層を有する有機機能層、及び第2電極を有する積層構造と、
前記第1透光性基板の前記第2面側に位置し、複数の第2凹凸を有する第2透光性基板と、
を備える発光装置である。
請求項8に記載の発明は、第1面及び前記第1面と対向する第2面を有し、複数の第1凹凸を有する第1透光性基板と、
前記第1透光性基板の前記第1面側に位置し、第1電極、発光層を有する有機機能層、及び第2電極を有する積層構造と、
前記第1透光性基板の前記第2面側に位置する第2透光性基板と、を備え、
前記第1凹凸の凸部は、前記第2透光性基板と接し、
前記第1凹凸の凹部は、前記第2基板との間に空隙を有する発光装置である。
The invention according to claim 1 is a first translucent substrate having a first surface and a second surface opposite to the first surface, and having a plurality of first irregularities;
A laminated structure having a first electrode, an organic functional layer having a light emitting layer, and a second electrode located on the first surface side of the first translucent substrate;
A second translucent substrate located on the second surface side of the first translucent substrate and having a plurality of second irregularities;
It is a light-emitting device provided with.
The invention according to claim 8 is a first translucent substrate having a first surface and a second surface opposite to the first surface, and having a plurality of first irregularities;
A laminated structure having a first electrode, an organic functional layer having a light emitting layer, and a second electrode located on the first surface side of the first translucent substrate;
A second translucent substrate located on the second surface side of the first translucent substrate,
The convex part of the first unevenness is in contact with the second translucent substrate,
The concave portion of the first unevenness is a light emitting device having a gap with the second substrate.

上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。   The above-described object and other objects, features, and advantages will become more apparent from the preferred embodiments described below and the accompanying drawings.

実施形態に係る発光装置の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the light-emitting device which concerns on embodiment. 図1に示した発光装置の製造方法を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the manufacturing method of the light-emitting device shown in FIG. 実施例1に係る発光装置の構成を示す断面図である。1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a light emitting device according to Example 1. FIG. 実施例2に係る発光装置の構成を示す断面図である。6 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a light emitting device according to Example 2. FIG. 実施例3に係る発光装置の構成を示す断面図である。6 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a light emitting device according to Example 3. FIG. 実施例4に係る発光装置の構成を示す断面図である。6 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a light emitting device according to Example 4. FIG.

以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。また、以下の説明における透光性は、有機機能層120が有する発光層が発光する光の少なくとも一部を透光することを意味する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In all the drawings, the same reference numerals are given to the same components, and the description will be omitted as appropriate. Moreover, the translucency in the following description means that at least part of the light emitted from the light emitting layer of the organic functional layer 120 is transmitted.

図1は、実施形態に係る発光装置10の構成を示す断面図である。発光装置10は、第1透光性基板100、第1電極110、有機機能層120、第2電極130、及び第2透光性基板140を備えている。第1電極110は、第1透光性基板100の第1面側に形成され、透光性を有している。有機機能層120は、第1電極110を介して第1透光性基板100とは逆側に位置している。有機機能層120は発光層を有している。第2電極130は、有機機能層120を介して第1電極110とは逆側に位置している。第2透光性基板140には、第1透光性基板100のうち上記した第1面とは逆側の面である第2面が固定されている。第2透光性基板140は、第1透光性基板よりも曲げ剛性が高い。そして、第1透光性基板100の第2面には複数の第1凹凸102が形成されており、第2透光性基板140のうち第1透光性基板100に対向する面には複数の第2凹凸142が形成されている。本実施形態において、有機機能層120で発光した光は、第2透光性基板140側から取り出される。   FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a light emitting device 10 according to the embodiment. The light emitting device 10 includes a first light transmissive substrate 100, a first electrode 110, an organic functional layer 120, a second electrode 130, and a second light transmissive substrate 140. The first electrode 110 is formed on the first surface side of the first translucent substrate 100 and has translucency. The organic functional layer 120 is located on the opposite side of the first light transmissive substrate 100 with the first electrode 110 interposed therebetween. The organic functional layer 120 has a light emitting layer. The second electrode 130 is located on the opposite side to the first electrode 110 with the organic functional layer 120 interposed therebetween. The second surface, which is the surface opposite to the first surface of the first light transmissive substrate 100, is fixed to the second light transmissive substrate 140. The second translucent substrate 140 has higher bending rigidity than the first translucent substrate. A plurality of first irregularities 102 are formed on the second surface of the first light-transmitting substrate 100, and a plurality of the first light-transmitting substrate 140 faces the first light-transmitting substrate 100. The second unevenness 142 is formed. In the present embodiment, the light emitted from the organic functional layer 120 is extracted from the second translucent substrate 140 side.

第1凹凸102は、例えば規則性を持って形成されている。第1凹凸102は、例えば多角錘や多角柱を複数並べたものである。これに対して第2凹凸142は規則性を有していないのが好ましい。すなわち第2凹凸142の頂点の間隔の分散は、第1凹凸102の頂点の間隔の分散よりも広いのが好ましい。また、第2凹凸142の頂点の間隔は、第1凹凸102の頂点の間隔よりも狭いのが好ましい。   The first unevenness 102 is formed with regularity, for example. The first unevenness 102 is formed by arranging a plurality of polygonal pyramids and polygonal columns, for example. On the other hand, it is preferable that the 2nd unevenness | corrugation 142 does not have regularity. That is, it is preferable that the distribution of the intervals between the vertices of the second unevenness 142 is wider than the distribution of the intervals between the vertices of the first unevenness 102. In addition, the interval between the vertices of the second unevenness 142 is preferably narrower than the interval between the vertices of the first unevenness 102.

また、第2凹凸142の深さ(頂部と底部の高さの差)は第1凹凸102の深さよりも小さいのが好ましい。例えば第1凹凸102の深さは1μm以上200μm以下であり、第2凹凸142の深さは0.2μm以上10μm以下である。   In addition, the depth of the second unevenness 142 (the difference in height between the top and the bottom) is preferably smaller than the depth of the first unevenness 102. For example, the depth of the first unevenness 102 is not less than 1 μm and not more than 200 μm, and the depth of the second unevenness 142 is not less than 0.2 μm and not more than 10 μm.

本実施形態において、第1透光性基板100は、可撓性を有しているのが好ましい。第1透光性基板100は、例えば樹脂フィルムなどの絶縁性のフィルムである。第1透光性基板100が樹脂フィルムである場合は、第1透光性基板100を構成する樹脂は、例えばPET(Polyethylene terephthalate)、PES(Poly ether sulfone)、又はPEN(Polyethylene naphthalate)であるが、これらに限定されない。   In this embodiment, it is preferable that the 1st translucent board | substrate 100 has flexibility. The first translucent substrate 100 is an insulating film such as a resin film. When the 1st translucent board | substrate 100 is a resin film, resin which comprises the 1st translucent board | substrate 100 is PET (Polyethylene terephthalate), PES (Polyether sulfone), or PEN (Polyethylene naphthalate), for example. However, it is not limited to these.

第1電極110は、例えばITO(Indium Thin Oxide)やIZO(インジウム亜鉛酸化物)などによって形成された透明電極である。ただし、第1電極110は、光が透過する程度に薄い金属薄膜であっても良い。第1電極110の屈折率nと第1透光性基板100の屈折率nの差は、例えば0.5以下である。すなわち、(n−0.5)≦n≦(n+0.5)である。なお、nはnと同等であるのが好ましい。なお、(n−0.2)≦n≦(n+0.2)であってもよい。なお、PET、PES、及びPENの屈折率は、それぞれ1.6,1.7,1.8である。またITOやIZOの屈折率は、1.8〜2.0程度である。 The first electrode 110 is a transparent electrode formed of, for example, ITO (Indium Thin Oxide) or IZO (Indium Zinc Oxide). However, the first electrode 110 may be a metal thin film that is thin enough to transmit light. The difference in refractive index n 2 of the refractive index n 1 and the first light-transmissive substrate 100 of the first electrode 110 is, for example, 0.5 or less. That is, (n 1 −0.5) ≦ n 2 ≦ (n 1 +0.5). Incidentally, n 1 is preferably a equal to n 2. Note that (n 1 −0.2) ≦ n 2 ≦ (n 1 +0.2) may be satisfied. The refractive indexes of PET, PES, and PEN are 1.6, 1.7, and 1.8, respectively. The refractive index of ITO or IZO is about 1.8 to 2.0.

有機機能層120は、少なくとも正孔注入層、発光層、及び電子注入層を有している。有機機能層120の各層は、蒸着法により形成されていても良いし、塗布法(インクジェット法を含む)で形成されていても良い。   The organic functional layer 120 has at least a hole injection layer, a light emitting layer, and an electron injection layer. Each layer of the organic functional layer 120 may be formed by a vapor deposition method, or may be formed by a coating method (including an inkjet method).

第2電極130は、例えばAg膜やAl膜などの金属膜である。   The second electrode 130 is a metal film such as an Ag film or an Al film, for example.

第2透光性基板140は、例えばガラス基板や樹脂基板である。第2透光性基板140の屈折率nは、第1透光性基板100の屈折率nよりも低い。ただし、屈折率nは屈折率nと同程度であっても良い。ガラス基板に用いられるガラスの屈折率は、例えば1.5である。 The second light transmitting substrate 140 is, for example, a glass substrate or a resin substrate. The refractive index n 3 of the second light transmissive substrate 140 is lower than the refractive index n 2 of the first light transmissive substrate 100. However, the refractive index n 3 may be comparable to the refractive index n 2. The refractive index of the glass used for the glass substrate is, for example, 1.5.

図2は、図1に示した発光装置10の製造方法を示す断面図である。まず、図2(a)に示すように、支持台200上に第1透光性基板100を搭載する。次いで、第1透光性基板100の第1面上に第1電極110を形成する。次いで、第1電極110上に有機機能層120を形成する。次いで、有機機能層120上に第2電極130を形成する。   FIG. 2 is a cross-sectional view showing a method for manufacturing the light emitting device 10 shown in FIG. First, as shown in FIG. 2A, the first light transmissive substrate 100 is mounted on the support base 200. Next, the first electrode 110 is formed on the first surface of the first translucent substrate 100. Next, the organic functional layer 120 is formed on the first electrode 110. Next, the second electrode 130 is formed on the organic functional layer 120.

その後、図2(b)に示すように、第1透光性基板100を支持台200上から取り出す。次いで、第1透光性基板100の第2面に、第1凹凸102を形成する。第1凹凸102は、例えば第1透光性基板100の第2面に型を押し付けることにより形成される。なお、第1透光性基板100の第2面に、第1凹凸102を形成するための層を設けても良い。また、第1凹凸102は、第1透光性基板100の第1面に第1電極110を形成する前であっても良い。   Thereafter, as shown in FIG. 2B, the first translucent substrate 100 is taken out from the support base 200. Next, the first unevenness 102 is formed on the second surface of the first translucent substrate 100. The 1st unevenness | corrugation 102 is formed by pressing a type | mold on the 2nd surface of the 1st translucent board | substrate 100, for example. Note that a layer for forming the first unevenness 102 may be provided on the second surface of the first light-transmitting substrate 100. Further, the first unevenness 102 may be before the first electrode 110 is formed on the first surface of the first translucent substrate 100.

上記した工程とは別に、第2透光性基板140のうち第1透光性基板100を搭載する面に、第2凹凸142を形成する。第2凹凸142は、例えばサンドブラストやエッチングなどを用いて形成される。そして、第2凹凸142が形成された後の第2透光性基板140に、第1透光性基板100を、接着剤等を用いて搭載する。   Separately from the steps described above, the second unevenness 142 is formed on the surface of the second light transmitting substrate 140 on which the first light transmitting substrate 100 is mounted. The second irregularities 142 are formed using, for example, sand blasting or etching. And the 1st translucent board | substrate 100 is mounted in the 2nd translucent board | substrate 140 after the 2nd unevenness | corrugation 142 was formed using an adhesive agent.

次に、本実施形態の作用及び効果について説明する。本実施形態によれば、第1透光性基板100の第2面には、第1凹凸102が形成されている。第1凹凸102が形成されることにより、有機機能層120の発光層で発光した光は、第1透光性基板100の屈折率が第2透光性基板140の屈折率より高い場合や、第1透光性基板100の屈折率と第1電極110の屈折率の差が0.5以下の場合であっても、第1透光性基板100から外部に出射しやすくなる。   Next, the operation and effect of this embodiment will be described. According to the present embodiment, the first unevenness 102 is formed on the second surface of the first translucent substrate 100. When the first unevenness 102 is formed, the light emitted from the light emitting layer of the organic functional layer 120 is when the refractive index of the first light transmitting substrate 100 is higher than the refractive index of the second light transmitting substrate 140, Even when the difference between the refractive index of the first light-transmissive substrate 100 and the refractive index of the first electrode 110 is 0.5 or less, the light is easily emitted from the first light-transmissive substrate 100 to the outside.

一方、第1透光性基板100を第2透光性基板140に取り付ける際に、第1透光性基板100が曲げられることがある。この場合、第1透光性基板100上の有機機能層120の均一性が低下し、第1透光性基板100から取り出される光に、面内バラツキが生じる可能性が出てくる。この可能性は、第1透光性基板100がフィルムである場合、特に大きくなる。   On the other hand, when attaching the 1st translucent board | substrate 100 to the 2nd translucent board | substrate 140, the 1st translucent board | substrate 100 may be bent. In this case, the uniformity of the organic functional layer 120 on the first translucent substrate 100 is lowered, and there is a possibility that in-plane variation occurs in the light extracted from the first translucent substrate 100. This possibility is particularly great when the first light-transmissive substrate 100 is a film.

これに対して本実施形態では、第2透光性基板140のうち第1透光性基板100に対向する面には第2凹凸142が形成されている。このため、第1透光性基板100から取り出される光に面内バラツキがあっても、このばらつきは、光が第2凹凸142を透過する際に緩和される。従って、発光装置10から取り出される光に面内バラツキが生じることを抑制できる。また、第1透光性基板100から出射する光にモアレが生じていても、このモアレは第2透光性基板140を透過する際に目立たなくなる。   On the other hand, in this embodiment, the 2nd unevenness | corrugation 142 is formed in the surface facing the 1st translucent board | substrate 100 among the 2nd translucent board | substrates 140. FIG. For this reason, even if there is in-plane variation in the light extracted from the first translucent substrate 100, this variation is alleviated when the light passes through the second unevenness 142. Therefore, it is possible to suppress in-plane variations in the light extracted from the light emitting device 10. Further, even if moire is generated in the light emitted from the first light transmissive substrate 100, the moire becomes inconspicuous when passing through the second light transmissive substrate 140.

また、第2凹凸142が形成されることにより、第1透光性基板100を出射した光が第2透光性基板140に入射する際に、光の入射角が臨界角を超えにくくなる。従って、発光装置10の光取り出し効率は向上する。   In addition, since the second unevenness 142 is formed, when the light emitted from the first translucent substrate 100 enters the second translucent substrate 140, the incident angle of the light does not easily exceed the critical angle. Therefore, the light extraction efficiency of the light emitting device 10 is improved.

また、第2凹凸142の頂点の間隔の分散は、第1凹凸102の頂点の間隔の分散よりも広い場合、上記した効果は特に顕著になる。   In addition, when the dispersion of the vertex intervals of the second unevenness 142 is wider than the dispersion of the interval of the vertexes of the first unevenness 102, the above-described effect becomes particularly remarkable.

また、第2凹凸142の頂点の間隔が第1凹凸102の頂点の間隔よりも狭い場合、光が第1凹凸102を透過する際に緩和し切れなかった光量の面内バラツキも、光が第2凹凸142を透過する際に緩和することができる。よって、発光装置10から取り出される光に面内バラツキが生じることをさらに抑制できる。   In addition, when the interval between the vertices of the second unevenness 142 is narrower than the interval between the apexes of the first unevenness 102, the in-plane variation in the amount of light that cannot be alleviated when the light passes through the first unevenness 102 is also reduced. 2 can be relaxed when passing through the unevenness 142. Therefore, it is possible to further suppress the occurrence of in-plane variation in the light extracted from the light emitting device 10.

(実施例1)
図3は、実施例1に係る発光装置10の構成を示す断面図である。実施例1に係る発光装置10は、第2透光性基板140が凹凸形成層144を有している点を除いて、実施形態に示した発光装置10と同様の構成を有している。
Example 1
FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating a configuration of the light emitting device 10 according to the first embodiment. The light-emitting device 10 according to Example 1 has the same configuration as that of the light-emitting device 10 described in the embodiment except that the second light-transmissive substrate 140 has the unevenness forming layer 144.

凹凸形成層144は、第2透光性基板140のうち第1透光性基板100に対向する面に形成されている。第2凹凸142は凹凸形成層144に形成されている。凹凸形成層144は、例えば第2凹凸142を有するフィルムであっても良いし、ガラスペーストを焼成した層であっても良いし、無機粒子(例えばSiOの粒子)を第2透光性基板140の一面に固定したものであっても良い。凹凸形成層144としてフィルムを用いる場合、このフィルムの材料は、例えばPET、PES、又はPENなどの樹脂である。凹凸形成層144の屈折率は、第1透光性基板100の屈折率よりも低いのが好ましい。 The unevenness forming layer 144 is formed on the surface of the second light transmissive substrate 140 that faces the first light transmissive substrate 100. The second unevenness 142 is formed in the unevenness forming layer 144. The unevenness forming layer 144 may be, for example, a film having the second unevenness 142, a layer obtained by baking a glass paste, or inorganic particles (for example, SiO 2 particles) on the second translucent substrate. It may be fixed to one side of 140. When a film is used as the unevenness forming layer 144, the material of this film is a resin such as PET, PES, or PEN. The refractive index of the unevenness forming layer 144 is preferably lower than the refractive index of the first translucent substrate 100.

本実施例によれば、実施形態と同様の効果を得ることができる。また、第2凹凸142を凹凸形成層144に形成しているため、第2凹凸142を容易に形成することができる。   According to the present example, the same effect as the embodiment can be obtained. Moreover, since the 2nd unevenness | corrugation 142 is formed in the unevenness | corrugation formation layer 144, the 2nd unevenness | corrugation 142 can be formed easily.

(実施例2)
図4は、実施例2に係る発光装置10の構成を示す断面図である。本実施例に係る発光装置10は、以下の点を除いて、実施形態に示した発光装置10と同様の構成である。
(Example 2)
FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a configuration of the light emitting device 10 according to the second embodiment. The light emitting device 10 according to this example has the same configuration as the light emitting device 10 shown in the embodiment except for the following points.

まず、有機機能層120は、正孔注入層121、正孔輸送層122、発光層123、及び電子注入層124をこの順に積層させた構成を有している。   First, the organic functional layer 120 has a configuration in which a hole injection layer 121, a hole transport layer 122, a light emitting layer 123, and an electron injection layer 124 are stacked in this order.

また、第1電極110、正孔注入層121、正孔輸送層122、及び発光層123の積層構造は、複数の領域に分割されている。詳細には、これらの積層構造は、紙面に対して垂直な方向に、互いに平行に延伸している。隣り合う積層構造は、隔壁150によって互いに分離されている。隔壁150は、例えばポリイミドなどの感光性の樹脂であり、露光及び現像されることによって、所望のパターンに形成されている。なお、隔壁150はポリイミド以外の樹脂、例えばエポキシ樹脂やアクリル樹脂であっても良い。   The stacked structure of the first electrode 110, the hole injection layer 121, the hole transport layer 122, and the light emitting layer 123 is divided into a plurality of regions. Specifically, these stacked structures extend in parallel to each other in a direction perpendicular to the paper surface. Adjacent stacked structures are separated from each other by a partition 150. The partition 150 is, for example, a photosensitive resin such as polyimide, and is formed in a desired pattern by being exposed and developed. The partition 150 may be a resin other than polyimide, for example, an epoxy resin or an acrylic resin.

そして、隣り合う発光層123は、互いに異なる発光スペクトル、例えば互いに異なる最大ピーク波長を有している。具体的には、発光層123としては、赤色の光を発光する層、緑色の光を発光する層、及び青色を発光する層が、繰り返し配置されている。このため、発光装置10は、平面視で、赤色の光を発光する線状の領域、緑色の光を発光する線状の領域、及び青色を発光する線状の領域が繰り返し配置されていることになる。   The adjacent light emitting layers 123 have different emission spectra, for example, different maximum peak wavelengths. Specifically, as the light-emitting layer 123, a layer that emits red light, a layer that emits green light, and a layer that emits blue light are repeatedly arranged. For this reason, the light emitting device 10 includes a linear region that emits red light, a linear region that emits green light, and a linear region that emits blue light in a plan view. become.

一方、電子注入層124及び第2電極130は複数の発光層123に共通の電極として形成されており、隔壁150上にも形成されている。   On the other hand, the electron injection layer 124 and the second electrode 130 are formed as electrodes common to the plurality of light emitting layers 123, and are also formed on the partition 150.

また、第1電極110の一部は隔壁150によって覆われている。そして第1電極110のうち隔壁150で覆われている部分には、補助電極112が形成されている。補助電極112は、例えばAg又はAlなどの金属を用いて形成されており、第1電極110よりも抵抗が低い。補助電極112は、第1電極110の見かけ上の抵抗を下げるための補助電極として機能する。   Further, a part of the first electrode 110 is covered with a partition wall 150. An auxiliary electrode 112 is formed on a portion of the first electrode 110 that is covered with the partition wall 150. The auxiliary electrode 112 is formed using, for example, a metal such as Ag or Al, and has a lower resistance than the first electrode 110. The auxiliary electrode 112 functions as an auxiliary electrode for reducing the apparent resistance of the first electrode 110.

本実施例によっても、実施形態と同様の効果を得ることができる。また、電源に接続する第1電極110を選択し、かつ選択した第1電極110に入力する電力量を制御することにより、発光装置10を所望の色調で発光させることができる。   Also in this example, the same effect as that of the embodiment can be obtained. Further, by selecting the first electrode 110 connected to the power source and controlling the amount of electric power input to the selected first electrode 110, the light emitting device 10 can emit light with a desired color tone.

なお本実施例において、発光層123は、複数の色を発光するための材料を混ぜることにより、白色等の単一の発光色で発光するように構成されていても良いし、異なる色を発光する層(例えば赤色を発光する層、緑色を発光する層、及び青色を発光する層)を複数積層させていてもよい。   In this embodiment, the light emitting layer 123 may be configured to emit light in a single light emitting color such as white by mixing materials for emitting a plurality of colors, or emit different colors. A plurality of layers (for example, a layer emitting red light, a layer emitting green light, and a layer emitting blue light) may be stacked.

(実施例3)
図5は、実施例3に係る発光装置10の構成を示す断面図である。本実施例に係る発光装置10は、第1電極110が共通電極になっており、有機機能層120が発光領域別の電極になっている点を除いて、実施例2に係る発光装置10と同様の構成である。詳細には、電子注入層124及び第2電極130が複数の発光層123に個別に設けられており、かつ第1電極110が複数の発光層123に共通の電極になっている。
(Example 3)
FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating a configuration of the light emitting device 10 according to the third embodiment. The light emitting device 10 according to the present embodiment is the same as the light emitting device 10 according to the second embodiment except that the first electrode 110 is a common electrode and the organic functional layer 120 is an electrode for each light emitting region. It is the same composition. Specifically, the electron injection layer 124 and the second electrode 130 are individually provided in the plurality of light emitting layers 123, and the first electrode 110 is an electrode common to the plurality of light emitting layers 123.

本実施例によっても、実施例2と同様の効果を得ることができる。   According to the present embodiment, the same effect as that of the second embodiment can be obtained.

(実施例4)
図6は、実施例4に係る発光装置10の構成を示す断面図である。本実施例に係る発光装置10は、封止部材160を備えている点を除いて、実施形態に示した発光装置10、及び実施例1〜3に係る発光装置10のいずれかと同様の構成である。
Example 4
FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating a configuration of the light emitting device 10 according to the fourth embodiment. The light emitting device 10 according to the present example has the same configuration as the light emitting device 10 according to the embodiment and the light emitting device 10 according to Examples 1 to 3 except that the sealing member 160 is provided. is there.

詳細には、第2透光性基板140の平面形状は、第1透光性基板100の平面形状よりも大きい。そして平面視において、第2透光性基板140は、第1透光性基板100の全周から食み出している。そして封止部材160は、第2透光性基板140との間で第1透光性基板100、第1電極110、有機機能層120、及び第2電極130を封止している。   Specifically, the planar shape of the second light transmissive substrate 140 is larger than the planar shape of the first light transmissive substrate 100. In plan view, the second translucent substrate 140 protrudes from the entire circumference of the first translucent substrate 100. The sealing member 160 seals the first light transmissive substrate 100, the first electrode 110, the organic functional layer 120, and the second electrode 130 with the second light transmissive substrate 140.

封止部材160は、例えば石英、ガラス、金属、またはプラスチックなどの樹脂によって形成されている。封止部材160は、平板の縁を第2透光性基板140に向けて略90° 折れ曲がった形状を有している。そして封止部材160は、折れ曲がった部分の端面が接着層162を介して第2透光性基板140に固定されている。なお、封止部材160及び第2透光性基板140で囲まれた空間には、特定の気体又は液体が充填されている。   The sealing member 160 is made of a resin such as quartz, glass, metal, or plastic. The sealing member 160 has a shape in which the edge of the flat plate is bent by approximately 90 ° toward the second translucent substrate 140. In addition, the end surface of the bent portion of the sealing member 160 is fixed to the second translucent substrate 140 via the adhesive layer 162. A space surrounded by the sealing member 160 and the second light transmissive substrate 140 is filled with a specific gas or liquid.

本実施例によっても、実施形態及び実施例1〜3のいずれかと同様の効果を得ることができる。また、これらの効果を得つつ、第1透光性基板100及びその上の積層体を封止することができる。   Also according to the present example, the same effects as those of the embodiment and any of Examples 1 to 3 can be obtained. Moreover, the 1st translucent board | substrate 100 and the laminated body on it can be sealed, acquiring these effects.

以上、図面を参照して実施形態及び実施例について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。   As mentioned above, although embodiment and the Example were described with reference to drawings, these are illustrations of this invention and can also employ | adopt various structures other than the above.

Claims (7)

第1面及び前記第1面と対向する第2面を有し、複数の第1凹凸を有する第1透光性基板と、
前記第1透光性基板の前記第1面側に位置し、第1電極、発光層を有する有機機能層、及び第2電極を有する積層構造と、
前記第1透光性基板の前記第2面側に位置し、複数の第2凹凸を有する第2透光性基板と、
を備え
厚さ方向の断面において、前記第2凹凸の頂点の間隔の分散は前記第1凹凸の頂点の間隔の分散よりも大きい発光装置。
A first translucent substrate having a first surface and a second surface facing the first surface, and having a plurality of first irregularities;
A laminated structure having a first electrode, an organic functional layer having a light emitting layer, and a second electrode located on the first surface side of the first translucent substrate;
A second translucent substrate located on the second surface side of the first translucent substrate and having a plurality of second irregularities;
Equipped with a,
In the cross section in the thickness direction, the dispersion of the intervals between the vertices of the second unevenness is larger than the dispersion of the intervals between the vertices of the first unevenness .
請求項1に記載の発光装置において、
前記第2透光性基板は、前記第1透光性基板より曲げ剛性が高い発光装置。
The light-emitting device according to claim 1.
The second light-transmitting substrate is a light emitting device having higher bending rigidity than the first light-transmitting substrate.
請求項1に記載の発光装置において、
前記第1凹凸は、前記第1透光性基板の前記第2面側に位置する発光装置。
The light-emitting device according to claim 1.
The first unevenness is a light emitting device located on the second surface side of the first translucent substrate.
請求項1に記載の発光装置において、
前記第2凹凸は、前記第2透光性基板の前記第1透光性基板側に位置する発光装置。
The light-emitting device according to claim 1.
The second unevenness is a light emitting device located on the first light transmitting substrate side of the second light transmitting substrate.
請求項又はに記載の発光装置において、
前記第1凹凸の少なくとも一部は、前記第2凹凸の少なくとも一部と接する発光装置。
The light-emitting device according to claim 3 or 4 ,
At least a part of the first unevenness is a light emitting device in contact with at least a part of the second unevenness.
請求項1に記載の発光装置において、
前記第1透光性基板と前記第2透光性基板との間に空隙を有する発光装置。
The light-emitting device according to claim 1.
A light emitting device having a gap between the first light transmissive substrate and the second light transmissive substrate.
第1面及び前記第1面と対向する第2面を有し、複数の第1凹凸を有する第1透光性基板と、
前記第1透光性基板の前記第1面側に位置し、第1電極、発光層を有する有機機能層、及び第2電極を有する積層構造と、
前記第1透光性基板の前記第2面側に位置する第2透光性基板と、を備え、
前記第1凹凸の凸部は、前記第2透光性基板と接し、
前記第1凹凸の凹部は、前記第2透光性基板との間に空隙を有し、
前記第2透光性基板は、前記第1透光性基板の前記第2面側に第2凹凸を有し、
厚さ方向の断面において、前記第2凹凸の頂点の間隔の分散は前記第1凹凸の頂点の間隔の分散よりも大きい発光装置。
A first translucent substrate having a first surface and a second surface facing the first surface, and having a plurality of first irregularities;
A laminated structure having a first electrode, an organic functional layer having a light emitting layer, and a second electrode located on the first surface side of the first translucent substrate;
A second translucent substrate located on the second surface side of the first translucent substrate,
The convex part of the first unevenness is in contact with the second translucent substrate,
Recess of the first unevenness, have a gap between the second translucent substrate,
The second translucent substrate has second irregularities on the second surface side of the first translucent substrate,
In the cross section in the thickness direction, the dispersion of the intervals between the vertices of the second unevenness is larger than the dispersion of the intervals between the vertices of the first unevenness .
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