JP7380216B2 - 色変換部材、光源ユニット、ディスプレイ、照明装置、色変換基板およびインク - Google Patents
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Description
また、量子ドットの代わりに有機物の発光材料を色変換組成物の成分として用いる技術も提案されている。有機発光材料を色変換組成物の成分として用いる技術の例としては、クマリン誘導体を用いたもの(例えば、特許文献2参照)、ローダミン誘導体を用いたもの(例えば、特許文献3参照)、ピロメテン誘導体を用いたもの(例えば、特許文献4参照)が開示されている。
また、有機発光材料の劣化を防ぎ、耐久性を向上させるため、光安定化剤を添加する技術も開示されている(例えば、特許文献5参照)。
また、近年、4Kや8Kといった高精細化、ハイダイナミックレンジ(HDR)、およびローカルディミングによる高コントラスト化に伴い、液晶ディスプレイのバックライトユニットに求められる照度が高まっており、駆動熱によるバックライトユニットの高温化が生じている。しかし、特許文献5に記載されている光安定化剤のような既存の技術は、耐久性の向上効果はあるものの、高温下で耐久性を向上させる技術としては、不十分であった。特に、有機発光材料を用いた色変換材料は、高温下において耐久性が著しく悪くなるという課題があり、既存の技術では、未だこの課題を十分に解決できていなかった。
本発明が解決しようとする課題は、液晶ディスプレイやLED照明に用いられる色変換材料において、色再現性の向上と耐久性とを両立させることであり、特に高色純度の発光と耐久性とを両立させることである。特に、高温下における耐久性を向上させた色変換材料および色変換部材の提供を目的とする。
本発明の実施の形態に係る粒子状色変換材料は、少なくとも1種の発光材料を含む。ここで、本発明における発光材料とは、何らかの光が照射されたときに、その光とは異なる波長の光を発する材料のことをいう。有機発光材料は、有機物の発光材料である。
高効率な色変換を達成するためには、発光材料が発光量子収率の高い発光特性を示す材料であることが好ましい。一般に、発光材料としては、無機蛍光体、蛍光顔料、蛍光染料、量子ドット等の公知の発光材料が挙げられる。中でも、分散の均一性、使用量の低減、環境負荷の低減の観点からは、有機発光材料が好ましい。
また、ボリル基とは、置換もしくは無置換のボリル基である。置換する場合の置換基としては、例えば、アリール基、ヘテロアリール基、直鎖アルキル基、分岐アルキル基、アリールエーテル基、アルコキシ基、ヒドロキシル基等が挙げられる。中でも、アリール基、アリールエーテル基が好ましい。
ホスフィンオキシド基とは、-P(=O)R10R11で表される基である。R10R11は、R1~R9と同様の群から選ばれる。
本発明の実施の形態に係る粒子状色変換材料において、マトリクス樹脂は、成形加工性、透明性、耐熱性等に優れる材料が好適に用いられる。マトリクス樹脂の例としては、例えば、アクリル酸系、メタクリル酸系、ポリケイ皮酸ビニル系、環ゴム系等の反応性ビニル基を有する光硬化型レジスト材料、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂(シリコーンゴム、シリコーンゲル等のオルガノポリシロキサン硬化物(架橋物)を含む)、ウレア樹脂、フッ素樹脂、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、メラミン樹脂、ポリビニル樹脂、ポリアミド樹脂、フェノール樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、セルロース樹脂、脂肪族エステル樹脂および芳香族エステル樹脂等のポリエステル樹脂、シクロオレフィン樹脂等の脂肪族ポリオレフィン樹脂、芳香族ポリオレフィン樹脂等の公知のものが挙げられる。また、マトリクス樹脂としては、これらの樹脂の混合物や共重合体を用いても構わない。これらの樹脂を適宜設計することで、本発明の実施の形態に係る粒子状色変換材料に有用なマトリクス樹脂が得られる。
本発明の実施の形態に係る粒子状色変換材料は、発光材料およびマトリクス樹脂以外に、酸化防止剤、加工および熱安定化剤、紫外線吸収剤等の耐光性安定化剤、可塑剤、エポキシ化合物等の架橋剤、アミン、酸無水物、イミダゾール等の硬化剤、シリカ粒子やシリコーン微粒子等の無機粒子およびシランカップリング剤等、の添加剤を含有することができる。
加工および熱安定化剤としては、例えば、リン系安定化剤を挙げることができるが、特にこれらに限定されるものではない。また、安定化剤は、単独で使用してもよく、複数併用してもよい。
耐光性安定化剤としては、例えば、ベンゾトリアゾール類を挙げることができるが、特にこれらに限定されるものではない。また、耐光性安定化剤は、単独で使用してもよく、複数併用してもよい。
一重項酸素クエンチャーとしての役割を持つ化合物としては、例えば、特定の、3級アミンおよび金属塩を挙げることができるが、特にこれらに限定されるものではない。また、これらの化合物(耐光性安定化剤)は、単独で使用してもよく、複数併用してもよい。
また、耐光性安定化剤としては、ラジカルクエンチャーとしての役割を持つ化合物も好適に用いることができる。中でも、ヒンダードアミン系化合物が好適な例として挙げられる。
本発明の実施の形態に係る粒子状色変換材料において、これらの添加剤の含有量は、化合物のモル吸光係数、発光量子収率および励起波長における吸収強度、ならびに作製する色変換材料や色変換部材のサイズや厚み、透過率にもよるが、マトリクス樹脂の100質量部に対して、1.0×10-3質量部以上であることが好ましく、1.0×10-2質量部以上であることがより好ましく、1.0×10-1質量部以上であることがさらに好ましい。また、これらの添加剤の含有量は、マトリクス樹脂の100質量部に対して、30質量部以下であることが好ましく、15質量部以下であることがより好ましく、10質量部以下であることがさらに好ましい。
本発明の実施の形態に係る粒子状色変換材料は、一般式(1)で表される化合物を含有するため、非常に色純度の高い発光を示す。
また、粉体として扱えるため、複数種類の粒子状色変換材料を混合して使用し、精緻な波長変換特性の調整を行うことが容易となる。例えば、青色光の一部を色変換して白色光を得る場合、緑色の発光を示す発光材料を含有する緑色変換材料と赤色の発光を示す発光材料を含有する赤色変換材料をそれぞれ用意し、それらの混合量を調整することで、白色光のホワイトバランスや色温度を容易に調整することができる。
さらに、色変換材料の粒子径や形状、マトリクス樹脂の屈折率などの制御によって、色変換特性を調整することや、色変換機能以外の機能を付与することも可能である。例えば、光散乱機能を発現させることが可能である。
本発明の実施の形態に係る粒子状色変換材料の作製方法は、発光材料およびマトリクス樹脂を含んだ粒子状に成形できれば、特に限定されない。例えば、界面重合法、W/O系液中乾燥法、ストーバー法、及びスプレードライ法、in Situ重合法、水溶液からの相分離法、有機溶媒からの相分離法、融解分散冷却法、気中懸濁被覆法により作製することができる。
中でも、前述した発光材料、マトリクス樹脂、溶媒等の材料を所定量混合して作製した組成物を、スプレードライ法により乾燥させることで粒子状に成形する方法が、簡便な方法として挙げられる。
本発明の実施の形態に係る粒子状色変換材料は、それ自体のみで使用してもよい。また、光学部材への適用性をより高める観点から、粒子状色変換材料を含有させた支持体を用いることが好ましい。本発明の実施の形態に係る粒子状色変換材料を含有する支持体は、色変換部材として用いることができる。
支持体が樹脂からなる場合、粒子状色変換材料のマトリクス樹脂のSP値は支持体を形成する樹脂のSP値より大きいことが好ましい。
一方、LED光源との一体化や、パターニングされた部材との一体化の観点からは、型に充填する手法も好ましい。
支持体中に含まれる粒子状色変換材料は、1種類であっても、複数種類であってもよい。
樹脂の代表的なSP値を表1に示す。第1マトリクス樹脂および第2マトリクス樹脂は、例えば表1に示すような樹脂の中から任意に組み合わせて用いることができる。
本発明の実施の形態に係る色変換部材の作製方法は、本発明の粒子状色変換材料を含んだ支持体を所望の形状に成形できれば、特に限定されない。例えば、本発明に係る粒子状色変換材料と支持体として使用する樹脂と溶剤とを混合し、組成物を作製したのち、基材上に塗布し、乾燥することで、シート状に成形する方法が挙げられる。また、本発明に係る粒子状色変換材料と支持体となる樹脂とを加熱しながら混錬し、押し出し機を用いて成形する方法も挙げられる。
本発明の実施の形態に係る色変換基板は、少なくとも本発明の粒子状色変換材料または色変換部材を備える構成である。色変換基板は、透明基板上に、複数の色変換層を備えるものである。本発明において、色変換層は、赤色変換層と緑色変換層とを含むことが好ましい。赤色変換層は少なくとも青色光を吸収して赤色光を発する蛍光体材料によって形成されている。緑色変換層は少なくとも青色光を吸収して緑色光を発する蛍光体材料によって形成されている。また、隔壁が形成されていてもよく、色変換層は、隔壁と隔壁の間(凹部)に配置されていることが好ましい。透明基板側から励起光を入射させ、透明基板と反対の側から視認してもよいし、色変換層側から励起光を入射させ、透明基板側から視認してもよい。色変換層の量子収率は、ピーク波長が440~460nmの青色光を色変換基板に照射したとき、通常は0.5以上、好ましくは0.7以上、より好ましくは0.8以上、さらに好ましくは0.9以上である。
本発明の実施の形態に係るインクは、少なくとも本発明の粒子状色変換材料または色変換部材を含んだ液体、ジェル、固体の状態で、文字の記載や表面への色付けのために用いられるものである。本発明の実施の形態に係るインクは、本発明の粒子状色変換材料または色変換部材を用いることで、高色純度の発光と耐久性とを両立することができるため、特に、セキュリティ印刷用途のための蛍光インクとして好ましく用いることができる。
励起光の種類は、本発明に用いられる有機発光材料が吸収可能な波長領域に発光を示すものであれば、いずれの励起光でも用いることができる。例えば、熱陰極管や冷陰極管、無機エレクトロルミネッセンス(EL)素子等の蛍光性光源、有機EL素子光源、LED光源、白熱光源、あるいは太陽光等、いずれの光源からの励起光でも利用可能である。中でも、LED光源からの励起光が好適である。ディスプレイや照明用途では、青色光の色純度を高められる点で、400nm以上500nm以下の波長範囲の励起光を持つ青色LED光源からの励起光が、さらに好適である。
励起光は、1種類の発光ピークを持つものでもよく、2種類以上の発光ピークを持つものでもよいが、色純度を高めるためには、1種類の発光ピークを持つものが好ましい。また、発光ピークの種類の異なる複数の励起光源を任意に組み合わせて使用することも可能である。
本発明の実施の形態に係る光源ユニットは、少なくとも光源および本発明の粒子状色変換材料または色変換部材を備える構成である。光源と粒子状色変換材料や色変換部材との配置方法については特に限定されず、光源と粒子状色変換材料や色変換部材とを密着させた構成を取ってもよいし、光源と粒子状色変換材料や色変換部材とを離したリモートフォスファー形式を取ってもよい。また、光源ユニットは、色純度を高める目的で、さらにカラーフィルターを備える構成を取ってもよい。
本発明の実施の形態に係るディスプレイは、少なくとも、光源および粒子状色変換材料または色変換部材を含む光源ユニットを備える。例えば、液晶ディスプレイ等のディスプレイには、バックライトユニットとして、上述の光源ユニットが用いられる。
また、本発明の実施の形態に係る照明装置は、少なくとも、光源および粒子状色変換材料または色変換部材を含む光源ユニットを備える。例えば、この照明装置は、光源としての青色LED光源と、この青色LED光源からの青色光をこれよりも長波長の光に変換する粒子状色変換材料または色変換部材とを組み合わせて、白色光を発光するように構成される。
下記の実施例および比較例において、化合物G-1、R-1は以下に示す化合物である。なお、化合物G-1、R-1は、公知の手法を用いて合成して使用した。
<色変換特性の測定>
色変換特性の測定では、発光ピーク波長457nmの青色LED素子を搭載した面状発光装置に各色変換部材およびプリズムシートを載せた状態で、この面状発光装置に30mAの電流を流して、この青色LED素子を点灯させ、分光放射輝度計(CS-1000、コニカミノルタ社製)を用いて、発光スペクトル、色度および輝度を測定した。
上記色変換特性の測定によって得られた発光スペクトルと、カラーフィルターの透過率のスペクトルデータとから、カラーフィルターにより色純度を向上させた場合の(u’,v’)色空間における色域を算出した。また、算出された(u’,v’)色空間における色域の面積は、BT.2020規格の色域面積を100%とした場合の割合により、以下の基準で評価した。この(u’,v’)色空間における色域の面積の評価結果として、「A」は、上記の割合が91%以上であることを示す。「B」は、上記の割合が86%以上90%以下であることを示す。「C」は、上記の割合が81%以上85%以下であることを示す。「D」は、上記の割合が80%以下であることを示す。この評価結果において、上記の割合が高いほど、色域が広く、色変換部材の色再現性が良好である。
光耐久性のテストでは、発光ピーク波長447nmの青色LED素子を搭載した面状発光装置に各色変換部材およびプリズムシートを載せた状態で、この面状発光装置に100mAの電流を流して、この青色LED素子を点灯させ、分光放射輝度計(CS-1000、コニカミノルタ社製)を用いて初期輝度を測定した。その後、オーブンを用いて50℃、27%RHの環境下で青色LED素子からの光を連続照射し、輝度が一定量低下するまでの時間を観測することで、光耐久性を評価した。ただし、輝度の測定は、色変換部材および面状発光装置を前述のオーブンの外に出し、室温まで降温させた状態で測定した。
まず、マトリクス樹脂としてアクリル樹脂T1(SP値=9.8(cal/cm3)0.5)を用い、このマトリクス樹脂の100質量部に対して、化合物G-1を0.3質量部、溶剤としてトルエンを400質量部、混合した。これらの混合物を、遊星式撹拌・脱泡装置“マゼルスターKK-400”(クラボウ製)を用いて300rpmで30分間撹拌・脱泡し、色変換組成物を得た。この色変換組成物をスプレードライ法で乾燥させることにより、粒子状色変換材料を作製した。ECLIPSE L200N(株式会社ニコン製)を用い、孤立粒子100個の粒径を測定して、その平均値を算出したところ、平均粒径は14μmだった。粒径は、最も直径が大きくなる部分を選択して測定した。
次に、水添SEBS共重合体樹脂T2(SP値=8.5(cal/cm3)0.5)を用い、この樹脂の100質量部に対して、溶剤としてシクロヘキサンを300質量部、混合した。これらの混合物を、遊星式撹拌・脱泡装置“マゼルスターKK-400”(クラボウ製)を用いて300rpmで30分間撹拌・脱泡し、支持体用樹脂液を得た。
作製した色変換部材を用いて青色LED光を色変換させたところ、緑色光の発光領域のみを抜粋すると、ピーク波長528nm、ピーク波長における発光スペクトルの半値幅33nmの高色純度緑色発光が得られた。また、上記の方法にしたがい、50℃、27%RHの環境下で青色LED素子からの光を連続照射したところ、輝度が10%低下するまでの時間は120時間であった。結果を表2に示す。
表2記載のマトリクス樹脂および支持体樹脂を用いた以外は、実施例1と同様にして色変換部材を作製して評価した。結果を表2に示す。
発光材料としてCoumarine6(シグマアルドリッチ社製)を用いた以外は、実施例1と同様にして色変換部材を作製して評価した。ただし、発光材料の混合量は、実施例1のG-1と同じ物質量になるように調整した。結果を表2に示す。
実施例1で作製した色変換組成物を、バーコーターを用いて、スライドガラス板上に塗布し、100℃で20分加熱、乾燥して、色変換部材を作製した。
まず、マトリクス樹脂としてアクリル樹脂T1(SP値=9.8(cal/cm3)0.5)を用い、このマトリクス樹脂の100質量部に対して、化合物G-1を0.3質量部、溶剤としてトルエンを400質量部、混合した。これらの混合物を、遊星式撹拌・脱泡装置“マゼルスターKK-400”(クラボウ製)を用いて300rpmで30分間撹拌・脱泡し、色変換組成物を得た。この色変換組成物をスプレードライ法で乾燥させることにより、第1粒子状色変換材料を作製した。
同様に、マトリクス樹脂としてポリエステル樹脂T11(SP値=10.7(cal/cm3)0.5)を用い、マトリクス樹脂の100質量部に対して、化合物R-1を0.1質量部、溶剤としてトルエンを400質量部、混合した。これらの混合物を、遊星式撹拌・脱泡装置“マゼルスターKK-400”(クラボウ製)を用いて300rpmで30分間撹拌・脱泡し、色変換組成物を得た。この色変換組成物をスプレードライ法で乾燥させることにより、第2粒子状色変換材料を作製した。
最後に、第1粒子状色変換材料と第2粒子状色変換材料と支持体用樹脂液を混合し、撹拌することで、色変換分散液を作製した。この色変換分散液を、バーコーターを用いて、スライドガラス板上に塗布し、100℃で20分加熱、乾燥して、色変換部材を作製した。
作製した色変換部材を用いて青色LED光を色変換させたところ、発光スペクトルは図4に示す通りとなり、白色光が得られた。緑色光の発光領域のみを抜粋すると、ピーク波長527nm、ピーク波長における発光スペクトルの半値幅27nmの高色純度緑色発光が得られた。また、赤色光の発光領域のみを抜粋すると、ピーク波長641nm、ピーク波長における発光スペクトルの半値幅49nmの高色純度赤色発光が得られた。(u’,v’)色空間における色域の面積は、BT.2020規格の色域面積に対して96%であった。結果を表3に示す。表3において、「色域面積」は、(u’,v’)色空間における色域の面積である。また、「色域面積」欄の「A」~「D」は、この色域の面積の評価結果を示すものである。
第2粒子状色変換材料のマトリクス樹脂として、アクリル樹脂T1(SP値=9.8(cal/cm3)0.5)を用いた以外は、実施例2と同様にして色変換部材を作製して評価した。結果を表3に示す。
第1粒子状色変換材料のマトリクス樹脂として、ポリエステル樹脂T11(SP値=10.7(cal/cm3)0.5)を用い、第2粒子状色変換材料のマトリクス樹脂として、アクリル樹脂T1(SP値=9.8(cal/cm3)0.5)を用いた以外は、実施例4と同様にして色変換部材を作製して評価した。結果を表3に示す。
第1粒子状色変換材料の発光材料としてCoumarine6(シグマアルドリッチ社製)を用い、実施例3のG-1と同じ物質量になるように調整して混合し、第2粒子状色変換材料の発光材料としてLumogen F Red305(BASF社製)を用い、実施例3のR-1と同じ物質量になるように調整して混合した以外は、実施例5と同様にして色変換部材を作製して評価した。結果を表3に示す。
マトリクス樹脂としてアクリル樹脂T1(SP値=9.8(cal/cm3)0.5)を用い、このマトリクス樹脂の100質量部に対して、化合物G-1を0.3質量部、化合物R-1を0.017質量部、溶剤としてトルエンを400質量部、混合した。これらの混合物を、遊星式撹拌・脱泡装置“マゼルスターKK-400”(クラボウ製)を用いて300rpmで30分間撹拌・脱泡し、色変換組成物を得た。この色変換組成物をスプレードライ法で乾燥させることにより、粒子状色変換材料を作製した。
次に、水添SEBS共重合体樹脂T2(SP値=8.5(cal/cm3)0.5)を用い、この樹脂の100質量部に対して、溶剤としてシクロヘキサンを300質量部、混合した。これらの混合物を、遊星式撹拌・脱泡装置“マゼルスターKK-400”(クラボウ製)を用いて300rpmで30分間撹拌・脱泡し、支持体用樹脂液を得た。
最後に、粒子状色変換材料と支持体用樹脂液を混合し、撹拌することで、色変換材料分散液を作製した。この色変換材料分散液を、バーコーターを用いて、スライドガラス板上に塗布し、100℃で20分加熱、乾燥して、色変換部材を作製した。実施例4と同様に評価した結果を表3に示す。
まず、マトリクス樹脂としてポリエステル樹脂T12(SP値=10.9(cal/cm3)0.5)を用い、このマトリクス樹脂の100質量部に対して、化合物R-1を0.1質量部、溶剤としてメチルエチルケトンを400質量部、混合した。これらの混合物を、遊星式撹拌・脱泡装置“マゼルスターKK-400”(クラボウ製)を用いて300rpmで30分間撹拌・脱泡し、色変換組成物を得た。この色変換組成物をスプレードライ法で乾燥させることにより、粒子状色変換材料を作製した。
次に、アクリル樹脂T2(SP値=9.9(cal/cm3)0.5)を用い、この樹脂の100質量部に対して、化合物G-1を0.3質量部、溶剤として酢酸エチルを200質量部、1-メトキシ-2-プロパノールを200質量部、を混合した。これらの混合物を、遊星式撹拌・脱泡装置“マゼルスターKK-400”(クラボウ製)を用いて300rpmで30分間撹拌・脱泡し、支持体用樹脂液を得た。
作製した色変換部材を用いて青色LED光を色変換させたところ、緑色光の発光領域のみを抜粋すると、ピーク波長529nm、ピーク波長における発光スペクトルの半値幅29nmの高色純度緑色発光が得られた。また、赤色光の発光領域のみを抜粋すると、ピーク波長641nm、ピーク波長における発光スペクトルの半値幅48nmの高色純度赤色発光が得られた。(u’,v’)色空間における色域の面積は、BT.2020規格の色域面積に対して94%であった。結果を表4に示す。表4において、「色域面積」は、(u’,v’)色空間における色域の面積である。また、「色域面積」欄の「A」~「D」は、この色域の面積の評価結果を示すものである。
2、2a、2b 粒子状色変換材料
3、3a、3b 支持体
Claims (22)
- 粒子状色変換材料を含有する支持体を備える色変換部材であって、
前記粒子状色変換材料は、
ピーク波長が500nm以上580nm未満の領域に観測される発光を呈する一般式(1)で表される化合物と第1マトリクス樹脂からなる第1粒子状色変換材料と、
ピーク波長が580nm以上750nm以下の領域に観測される発光を呈する一般式(1)で表される化合物と第2マトリクス樹脂からなる第2粒子状色変換材料と、を含み、
前記第1マトリクス樹脂および第2マトリクス樹脂のSP値をそれぞれSP 1 (cal/cm 3 ) 0.5 およびSP 2 (cal/cm 3 ) 0.5 とするとき、SP 1 ≦SP 2 である、色変換部材。
- 平均粒径が0.010μm以上100μm以下である、請求項1に記載の色変換部材。
- 前記マトリクス樹脂がアクリル樹脂、アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステル部位を含む共重合樹脂、ポリエステル樹脂、シクロオレフィン樹脂、エポキシ樹脂のいずれかである、請求項1または2に記載の色変換部材。
- 前記支持体の形状がシート状である、請求項1~3のいずれかに記載の色変換部材。
- 前記支持体が樹脂からなる、請求項1~4のいずれかに記載の色変換部材。
- 前記マトリクス樹脂と前記支持体を形成する樹脂のSP値の差が0.5(cal/cm3)0.5以上である、請求項5に記載の色変換部材。
- 前記マトリクス樹脂と前記支持体を形成する樹脂のSP値の差が2.5(cal/cm3)0.5 以下である、請求項5に記載の色変換部材。
- 粒子状色変換材料を含有する支持体を備える色変換部材であって、
前記粒子状色変換材料はマトリクス樹脂および一般式(1)で表される少なくとも1種の発光材料を有し、
前記粒子状色変換材料が、ピーク波長が500nm以上580nm未満の領域に観測される発光を呈する第1発光材料、および/またはピーク波長が580nm以上750nm以下の領域に観測される発光を呈する第2発光材料の少なくとも一方を含有し、
前記支持体が樹脂からなり、
前記マトリクス樹脂と前記支持体を形成する樹脂のSP値の差が0.5(cal/cm 3 ) 0.5 以上2.5(cal/cm 3 ) 0.5 以下であり、
前記マトリクス樹脂のSP値が前記支持体を形成する樹脂のSP値より大きい、色変換部材。
- 平均粒径が0.010μm以上100μm以下である、請求項8に記載の色変換部材。
- 前記マトリクス樹脂がアクリル樹脂、アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステル部位を含む共重合樹脂、ポリエステル樹脂、シクロオレフィン樹脂、エポキシ樹脂のいずれかである、請求項8または9に記載の色変換部材。
- 前記支持体の形状がシート状である、請求項8~10のいずれかに記載の色変換部材。
- 前記粒子状色変換材料が、
ピーク波長が500nm以上580nm未満の領域に観測される発光を呈する一般式(1)で表される化合物と第1マトリクス樹脂からなる第1粒子状色変換材料と、
ピーク波長が580nm以上750nm以下の領域に観測される発光を呈する一般式(1)で表される化合物と第2マトリクス樹脂からなる第2粒子状色変換材料とを含む、請求項8~11のいずれかに記載の色変換部材。 - 前記第1マトリクス樹脂と第2マトリクス樹脂が異なる、請求項1~7および12のいずれかに記載の色変換部材。
- 前記第1マトリクス樹脂および第2マトリクス樹脂のSP値をそれぞれSP1(cal/cm3)0.5およびSP2(cal/cm3)0.5とするとき、SP1≦SP2である、請求項12に記載の色変換部材。
- 前記支持体が、少なくとも1種の発光材料を含有する、請求項1~14のいずれかに記載の色変換部材。
- 前記発光材料が、少なくとも一般式(1)で表される化合物を含有する、請求項15に記載の色変換部材。
- 光源と、請求項1~16のいずれかに記載の色変換部材、を備える、光源ユニット。
- 前記光源が、波長400nm以上500nm以下の範囲に極大発光を有する発光ダイオードである、請求項17に記載の光源ユニット。
- 請求項17または18に記載の光源ユニットを備える、ディスプレイ。
- 請求項17または18に記載の光源ユニットを備える、照明装置。
- 請求項1~16のいずれか一つに記載の色変換部材を含有する、色変換基板。
- 請求項1~16のいずれか一つに記載の色変換部材を含有する、インク。
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