JPWO2012173079A1 - 有機エレクトロルミネッセンス素子、照明装置及び表示装置 - Google Patents
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Abstract
Description
9.前記発光層に含まれるリン光発光性化合物が前記一般式(1)で表されることを特徴とする前記2〜8のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
12.前記一般式(2)で表される化合物を含有した層が湿式法により成膜され、形成される工程を経て製造されたものであることを特徴とする前記11に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
本発明者らは、上記課題に鑑み鋭意検討を行った結果、陽極と陰極の間に、少なくとも1層の発光層が挟持されてなる有機エレクトロルミネッセンス素子であって、エレクトロルミネッセンスの強度減衰率に対するフォトルミネッセンスの強度減衰率の比ΔPL/ΔELで定義される発光層寄与率が、0.3以上1.0以下である場合に目的の効果を達成することを見いだし、本発明に至った次第である。
ΔPL=1−[PL(駆動後)/PL(初期)]
本発明ではΔELが半分になったときの値を用いる。すなわち有機EL素子をエレクトロルミネッセンスの発光強度が初期強度から半分になるまで駆動させた後(この状態をΔEL=0.5とする)、PL(フォトルミネッセンス)スペクトル測定から得られる発光極大の強度を測定し、この強度とEL駆動前の初期のPLの強度とから減衰率を測定することで算出することができる。
本発明における耐UV光劣化比とは、耐UV光劣化比=PL(UV光照射後)/PL(UV光照射前)で表され、石英基板上に発光層のみを50nmの膜厚にて蒸着、又はスピンコート法に代表される湿式法にて単膜を設けた後、23℃にて、スポット光源・ライトニングキュアLC8(浜松ホトニクス製)を用いて365nmに発光極大を有する光を照射距離1cm、20min.照射し、照射前後でのPLスペクトル測定(USB2000にて測定)から得られる発光極大の強度比のことをいう。スポット光源の出力は各素子において吸収フォント数が一定となるように調整した。なお、本発明におけるリン光青色発光ドーパントの吸収極大波長が、約365nmであることから、365nmの照射光に統一して評価を実施した。
ITO(インジウム錫酸化物)の仕事関数(eV)から発光層の発光材料のIP(イオン化ポテンシャル:eV)までがフラットであるほど本発明の効果は大きく、中でも発光層が正孔輸送層に隣接し、発光層に含有される少なくとも1つのリン光発光性化合物のIPが、正孔輸送層に含まれる少なくとも1つの正孔輸送材料のIPに対して、−0.3〜0.2eVの範囲内であることが好ましい。この場合驚くべきことに発光不良(ダークスポット)の低減にも効果があることを見いだした。これは、EML(発光層)−HTL(正孔輸送層)間のIPの差を制御することでEMLとHTL間のエネルギー障壁に由来するジュール熱が小さくなり、材料の熱劣化や低Tg材料の結晶化、再配向が減少し、ダークスポットの発生が減少しているのではないかと推測している。また、発光ドーパント及びHT(正孔輸送)材料が共に金属錯体であることで目的の効果はより顕著であることも見いだした。これは界面での電荷移動が良化しことで、上述したような効果が出ているのではないかと推定している。
本発明においては、上記一般式(1)で表される金属錯体は後述する発光層に含まれるリン光発光性化合物であることが好ましい。
リン光発光性化合物を含有する発光層が一般式(2)で表される化合物を含有することが好ましい。
さらにより好ましくは、一般式(2)で表される化合物は、分子内に少なくとも1つの窒素原子を含む6員芳香族複素環、又は、縮合環を構成する環の1つとして少なくとも1つの窒素原子を含む6員芳香族複素環、を有する縮合環を有する。
構造は1H−NMRスペクトル及び質量分析スペクトルによって確認した。
本発明の有機EL素子の構成層について説明する。本発明において、有機EL素子の層構成の好ましい具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されない。
(ii)陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極
(iii)陽極/正孔輸送層/発光層/正孔阻止層/電子輸送層/陰極
(iv)陽極/正孔輸送層/発光層/正孔阻止層/電子輸送層/陰極バッファー層/陰極
(v)陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/正孔阻止層/電子輸送層/陰極バッファー層/陰極
(vi)陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/正孔阻止層/電子輸送層/陰極バッファー層/陰極
(vii)陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極バッファー層/陰極
発光層は、ユニットを形成して発光層ユニットにすることもある。
本発明に係る発光層は、電極又は電子輸送層、正孔輸送層から注入されてくる電子及び正孔が再結合して発光する層であり、発光する部分は発光層の層内及び発光層と隣接層との界面である。
発光ドーパント(ドーパントともいう)について説明する。
本発明に係るリン光発光性化合物について説明する。
蛍光ドーパントとしては、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や、レーザー色素に代表される蛍光量子収率が高い化合物が挙げられる。
本発明においてホスト化合物は、発光層に含有される化合物の内で、その層中での質量比が20%以上であり、且つ室温(25℃)においてリン光発光のリン光量子収率が、0.1未満の化合物と定義される。好ましくはリン光量子収率が0.01未満である。また、発光層に含有される化合物の中で、その層中での質量比が20%以上であることが好ましい。
正孔輸送層とは正孔を輸送する機能を有する正孔輸送材料からなり、広い意味で正孔注入層、電子阻止層も正孔輸送層に含まれる。正孔輸送層は単層又は複数層設けることができる。
阻止層は、上記の如く有機化合物薄膜の基本構成層の他に必要に応じて設けられるものである。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)層がある。
注入層は必要に応じて設け、電子注入層と正孔注入層があり、上記の如く陽極と発光層又は正孔輸送層の間、及び陰極と発光層又は電子輸送層との間に存在させてもよい。
電子輸送層とは電子を輸送する機能を有する材料からなり、広い意味で電子注入層、正孔阻止層も電子輸送層に含まれる。電子輸送層は単層若しくは複数層を設けることができる。
有機EL素子における陽極としては、仕事関数の大きい(4eV以上)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としては、Au等の金属、CuI、インジウムチンオキシド(ITO)、SnO2、ZnO等の導電性透明材料が挙げられる。
一方、陰極としては仕事関数の小さい(4eV以下)金属(電子注入性金属と称する)、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム−カリウム合金、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、アルミニウム/酸化アルミニウム(Al2O3)混合物、インジウム、リチウム/アルミニウム混合物、希土類金属等が挙げられる。
本発明の有機EL素子に用いることのできる支持基板(以下、基板ともいう)としては、ガラス、プラスチック等の種類には特に限定はなく、また透明であっても不透明であってもよい。支持基板側から光を取り出す場合には、支持基板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支持基板としては、ガラス、石英、透明樹脂フィルムを挙げることができる。特に好ましい支持基板は、有機EL素子にフレキシブル性を与えることが可能な樹脂フィルムである。
有機EL素子の製造方法の一例として、陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/正孔阻止層/電子輸送層/陰極バッファー層(電子注入層)/陰極からなる素子の製造方法について説明する。
本発明に用いられる封止手段としては、例えば、封止部材と電極、支持基板とを接着剤で接着する方法を挙げることができる。
有機層を挟み支持基板と対向する側の前記封止膜、あるいは前記封止用フィルムの外側に、素子の機械的強度を高めるために保護膜、あるいは保護板を設けてもよい。特に封止が前記封止膜により行われている場合には、その機械的強度は必ずしも高くないため、このような保護膜、保護板を設けることが好ましい。これに使用することができる材料としては、前記封止に用いたのと同様なガラス板、ポリマー板・フィルム、金属板・フィルム等を用いることができるが、軽量且つ薄膜化ということからポリマーフィルムを用いることが好ましい。
有機EL素子は空気よりも屈折率の高い(屈折率が1.7〜2.1程度)層の内部で発光し、発光層で発生した光のうち15%から20%程度の光しか取り出せないことが一般的に言われている。これは、臨界角以上の角度θで界面(透明基板と空気との界面)に入射する光は、全反射を起こし素子外部に取り出すことができないことや、透明電極ないし発光層と透明基板との間で光が全反射を起こし、光が透明電極ないし発光層を導波し、結果として光が素子側面方向に逃げるためである。
本発明の有機EL素子は基板の光取り出し側に、例えば、マイクロレンズアレイ状の構造を設けるように加工したり、あるいはいわゆる集光シートと組み合わせることにより、特定方向、例えば、素子発光面に対し正面方向に集光することにより、特定方向上の輝度を高めることができる。
本発明の有機EL素子は、表示デバイス、ディスプレイ、各種発光光源として用いることができる。発光光源として、例えば、照明装置(家庭用照明、車内照明)、時計や液晶用バックライト、看板広告、信号機、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いが、特に液晶表示装置のバックライト、照明用光源としての用途に有効に用いることができる。
本発明の有機EL素子や該素子に係る化合物の発光色は、「新編色彩科学ハンドブック」(日本色彩学会編、東京大学出版会、1985)の108頁の図4.16において、分光放射輝度計CS−1000(コニカミノルタセンシング社製)で測定した結果を、CIE色度座標に当てはめたときの色で決定される。
本発明の表示装置について説明する。本発明の表示装置は、本発明の有機EL素子を具備したものである。
本発明の照明装置について説明する。本発明の照明装置は、本発明の有機EL素子を有する。
本発明の有機EL素子を具備した、本発明の照明装置の一態様について説明する。
〈有機EL素子1−1の作製〉
陽極として100mm×100mm×1.1mmのガラス基板上にITO(インジウムチンオキシド)を100nm製膜した基板(NHテクノグラス社製NA45)にパターニングを行った後、このITO透明電極を設けた透明支持基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、UVオゾン洗浄を5分間行った。
有機EL素子1−1において、正孔輸送層(HTL)の正孔輸送材料1、発光層(EML)のホスト化合物(例示化合物1)、発光層(EML)の青色発光ドーパントDPT、電子輸送層(ETL)の電子輸送材料1、及び各層の膜厚のみを表1記載のように変えた以外は、有機EL素子1−1と同様にして有機EL素子1−2〜1−8を作製した。
得られた有機EL素子1−1〜1−8を評価するに際しては、作製後の各有機EL素子の非発光面をガラスカバーで覆い、ガラスカバーと有機EL素子が作製されたガラス基板とが接触するガラスカバー側の周囲にシール剤としてエポキシ系光硬化型接着剤(東亞合成社製ラクストラックLC0629B)を適用し、これを上記陰極側に重ねて前記透明支持基板と密着させ、ガラス基板側からUV光を照射して硬化させ、封止して、上記の図5、図6に示すような照明装置を形成して評価した。次いで、下記評価を行った。
有機EL素子を室温下、2.5mA/cm2の定電流条件下による連続発光を行い、初期輝度の半分の輝度になるのに要する時間(τ1/2)を測定し、この値を発光寿命の尺度とした。なお、発光寿命は有機EL素子1−1を100と設定する相対値で表した。有機EL素子の発光輝度の測定はCS−1000(コニカミノルタセンシング社製)を用いた。
色度変動幅は、分光放射輝度計CS−1000(コニカミノルタセンシング社製)を用い、正面輝度300cd/m2〜1500cd/m2におけるCIE1931、x、y値の変動最大距離ΔEを下式で求め、結果をA〜Dに分類した。
A:ΔEが0.01未満
B:ΔEが0.01以上0.015未満
C:ΔEが0.015以上0.02未満
D:ΔEが0.02以上
以上の評価結果を表1に示した。なお、以下の表中、下記の略号を用いた。
HIL:正孔注入層
EML:発光層
EML1:発光層1
EML2:発光層2
ETL:電子輸送層
ホスト:ホスト化合物
ΔPL/ΔEL:発光層寄与率
寿命:発光寿命
ドーパント:リン光発光性化合物(リン光ドーパント)又は蛍光ドーパント
有機EL素子1−3の作製において、発光層(EML)のホスト化合物である例示化合物1の代わりにホスト化合物として一般式(2)で表される例示化合物97を用い、発光層(EML)の青色リン光発光ドーパント1−81の代わりに青色リン光発光ドーパント化合物Aを用いた以外は同様にして、有機EL素子2−1を作製した。
有機EL素子2−1において、正孔輸送材料、ホスト化合物、青色発光ドーパントを表2記載の化合物に変えて、有機EL素子2−1と同様にして有機EL素子2−2〜2−3を作製した。
陽極として100mm×100mm×1.1mmのガラス基板上にITO(インジウムチンオキシド)を100nm製膜した基板(NHテクノグラス社製NA−45)にパターニングを行った後、このITO透明電極を設けた透明支持基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、UVオゾン洗浄を5分間行った。
得られた有機EL素子2−1〜2−4を評価するに際しては、作製後の各有機EL素子の非発光面をガラスカバーで覆い、ガラスカバーと有機EL素子が作製されたガラス基板とが接触するガラスカバー側の周囲にシール剤としてエポキシ系光硬化型接着剤(東亞合成社製ラクストラックLC0629B)を適用し、これを上記陰極側に重ねて前記透明支持基板と密着させ、ガラス基板側からUV光を照射して硬化させ、封止して、上記の図5、図6に示すような照明装置を形成して評価した。次いで、下記評価を行った。
前記した様に、石英基板上に発光層のみを50nmの膜厚で設けた後、室温(23℃)にてスポット光源・ライトニングキュアLC8(浜松ホトニクス製)にて(365nm)の光を照射距離1cm、20min.照射し、照射前後でのPLスペクトル測定(分光放射輝度計CS−1000(コニカミノルタセンシング社製)を使用)から得られる発光極大の強度比を下記式より算出した。耐UV光劣化比=PL(照射後)/PL(照射後)。
《有機EL素子3−1の作製》
有機EL素子2−1の作製において、発光層(EML)のホスト化合物である例示化合物97の代わりにホスト化合物として例示化合物1を用いた以外は同様にして、有機EL素子3−1を作製した。
有機EL素子3−1の作製において、表3記載のように、化合物Aから一般式(1)で表されるリン光発光性化合物に変えた以外は、有機EL素子3−1と同様にして有機EL素子3−2〜3−4を作製した。
得られた有機EL素子3−1〜3−3を評価するに際しては、作製後の各有機EL素子の非発光面をガラスカバーで覆い、ガラスカバーと有機EL素子が作製されたガラス基板とが接触するガラスカバー側の周囲にシール剤としてエポキシ系光硬化型接着剤(東亞合成社製ラクストラックLC0629B)を適用し、これを上記陰極側に重ねて前記透明支持基板と密着させ、ガラス基板側からUV光を照射して硬化させ、封止して、上記の図5、図6に示すような照明装置を形成して評価した。次いで、下記評価を行った。
◎:ダークスポットの発生が全くない
○:ダークスポット1個以上、5個未満
△:ダークスポット5個以上、20個未満
×:ダークスポット20個以上
以上の結果を表3に示した。
有機EL素子2−1の作製において、正孔輸送層(HTL)の正孔輸送材料1の代わりに正孔輸送材料5を用いた以外は同様にして、有機EL素子4−1を作製した。
有機EL素子4−1の作製において、正孔注入層、正孔輸送層、発光ドーパントを表4記載の化合物に変えた以外は、有機EL素子4−1と同様にして有機EL素子4−2〜4−3を作製した。
得られた有機EL素子4−1〜4−3を評価するに際しては、作製後の各有機EL素子の非発光面をガラスカバーで覆い、ガラスカバーと有機EL素子が作製されたガラス基板とが接触するガラスカバー側の周囲にシール剤としてエポキシ系光硬化型接着剤(東亞合成社製ラクストラックLC0629B)を適用し、これを上記陰極側に重ねて前記透明支持基板と密着させ、ガラス基板側からUV光を照射して硬化させ、封止して、上記の図5、図6に示すような照明装置を形成して評価した。次いで、下記評価を行った。
有機EL素子2−1の作製において、発光層中のホスト化合物97に代えてホスト化合物100を用いた以外は同様にして、有機EL素子5−1を作製した。
有機EL素子5−1において、正孔輸送材料、リン光青色発光ドーパントを表5記載の化合物に変えた以外は、有機EL素子5−1と同様にして有機EL素子5−2〜5−9を作製した。
得られた有機EL素子5−1〜5−9を評価するに際しては、作製後の各有機EL素子の非発光面をガラスカバーで覆い、ガラスカバーと有機EL素子が作製されたガラス基板とが接触するガラスカバー側の周囲にシール剤としてエポキシ系光硬化型接着剤(東亞合成社製ラクストラックLC0629B)を適用し、これを上記陰極側に重ねて前記透明支持基板と密着させ、ガラス基板側からUV光を照射して硬化させ、封止して、上記の図5、図6に示すような照明装置を形成して評価した。次いで、下記評価を行った。
有機EL素子2−1の作製において、ホスト化合物97の代わりにCBP、を用いた以外は同様にして、有機EL素子6−1を作製した。
有機EL素子6−1の作製において、正孔輸送層の正孔輸送材料、発光層のホスト化合物、発光ドーパントを表6記載の化合物に変えた以外は、有機EL素子6−1と同様にして有機EL素子6−2〜6−8を作製した。
得られた有機EL素子6−1〜6−8を評価するに際しては、作製後の各有機EL素子の非発光面をガラスカバーで覆い、ガラスカバーと有機EL素子が作製されたガラス基板とが接触するガラスカバー側の周囲にシール剤としてエポキシ系光硬化型接着剤(東亞合成社製ラクストラックLC0629B)を適用し、これを上記陰極側に重ねて前記透明支持基板と密着させ、ガラス基板側からUV光を照射して硬化させ、封止して、上記の図5、図6に示すような照明装置を形成して評価した。次いで、下記評価を行った。
〈有機EL素子7−1の作製〉
有機EL素子2−1の作製において、正孔輸送材料1の代わりに1−90、発光ドーパント化合物Aの代わりに発光ドーパント1−86、ホスト化合物97の代わりにホスト化合物1を用い、発光層の膜厚を120nmとした以外は同様にして、有機EL素子7−1を作製した。
有機EL素子7−1の作製において、更に別のモリブデン製抵抗加熱ボートにホスト化合物98を200mg入れ、有機EL素子7−1と同様に真空蒸着装置に取付けた。
有機EL素子7−2において、発光層の構成、膜厚を表7記載の化合物に変えた以外は、有機EL素子7−2と同様にして有機EL素子7−3を作製した。
得られた有機EL素子7−1〜7−3を評価するに際しては、作製後の各有機EL素子の比発光面をガラスカバーで覆い、ガラスカバーと有機EL素子が作製されたガラス基板とが接触するガラスカバー側の周囲にシール剤としてエポキシ系光硬化型接着剤(東亞合成社製ラクストラックLC0629B)を適用し、これを上記陰極側に重ねて前記透明支持基板と密着させ、ガラス基板側からUV光を照射して硬化させ、封止して、上記の図5、図6に示すような照明装置を形成して評価した。次いで、下記評価を行った。
〈有機ELフルカラー表示装置の作製〉
図7は有機ELフルカラー表示装置の概略構成図である。陽極としてガラス基板201上にITO透明電極(202)を100nm成膜した基板(NHテクノグラス社製NA45)に100μmのピッチでパターニングを行った後、このガラス基板上でITO透明電極の間に非感光性ポリイミドの隔壁203(幅20μm、厚さ2.0μm)をフォトリソグラフィーで形成させた。
正孔輸送材料1−87 20質量部
シクロヘキシルベンゼン 50質量部
イソプロピルビフェニル 50質量部
(青色発光層組成物)
一般式(2)−1 0.7質量部
一般式(1)1−86 0.04質量部
シクロヘキシルベンゼン 50質量部
イソプロピルビフェニル 50質量部
(緑色発光層組成物)
一般式(2)−1 0.7質量部
Ir(ppy)3 0.04質量部
シクロヘキシルベンゼン 50質量部
イソプロピルビフェニル 50質量部
(赤色発光層組成物)
一般式(2)−1 0.7質量部
Ir(piq)3 0.04質量部
シクロヘキシルベンゼン 50質量部
イソプロピルビフェニル 50質量部
3 画素
5 走査線
6 データ線
7 電源ライン
10 有機EL素子
11 スイッチングトランジスタ
12 駆動トランジスタ
13 コンデンサ
A 表示部
B 制御部
101 有機EL素子
102 ガラスカバー
105 陰極
106 有機EL層
107 透明電極付きガラス基板
108 窒素ガス
109 捕水剤
201 ガラス基板
202 ITO透明電極
203 隔壁
204 正孔注入層
205B、205G、205R 発光層
206 Al
Claims (15)
- 陽極と陰極の間に、少なくとも1層の発光層が挟持された有機エレクトロルミネッセンス素子であって、エレクトロルミネッセンスの強度減衰率に対するフォトルミネッセンスの強度減衰率の比ΔPL/ΔELで定義される発光層寄与率が、0.3以上1.0以下であ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。
- 前記発光層に少なくとも一種のリン光発光性化合物を含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ス素子。
- 前記発光層の単膜における耐UV光劣化比の値が、0.6以上であることを特徴とする請求項1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記陽極と前記発光層の間に正孔輸送層が発光層に隣接して挟持され、かつ前記発光層に含有される前記少なくとも一種のリン光発光性化合物のイオン化ポテンシャルが、前記正孔輸送層に含まれる少なくとも一種の正孔輸送材料のイオン化ポテンシャルに対して、−0.3〜0.2eVの範囲内であることを特徴とする請求項2又は3に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記陽極と前記正孔輸送層の間に正孔注入層が挟持され、かつ前記正孔注入層に含まれる少なくとも一種の正孔注入材料のイオン化ポテンシャルが、前記陽極の仕事関数に対して−0.2〜0.3eVの範囲内であり、且つ、前記正孔輸送層に含まれる少なくとも1つの正孔輸送材料のイオン化ポテンシャルに対して−0.3〜0.2eVの範囲内であることを特徴とする請求項4に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記リン光発光性化合物の少なくとも一種は、発光極大波長が480nm以下であることを特徴とする請求項2〜5のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記正孔輸送層に少なくとも一種の有機金属錯体を含有することを特徴とする請求項4〜6のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記有機金属錯体が、一般式(1)で表されることを特徴とする請求項7に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記発光層に含まれるリン光発光性化合物が前記一般式(1)で表されることを特徴とする請求項2〜8のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記正孔輸送層に隣接する発光層に含有されるリン光発光性化合物と、該正孔輸送層に含まれる少なくとも一種の金属錯体が同一であることを特徴とする請求項7〜9のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記リン光発光性化合物を含有する発光層が、一般式(2)で表される化合物を含有することを特徴とする請求項2〜10のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記一般式(2)で表される化合物を含有した層が湿式法により成膜され、形成される工程を経て製造されたものであることを特徴とする請求項11に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 白色に発光することを特徴とする請求項1〜12のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 請求項1〜13のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を備えたことを特徴とする照明装置。
- 請求項1〜13のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を備えたことを特徴とする表示装置。
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