WO2014013990A1 - 照明装置 - Google Patents

照明装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2014013990A1
WO2014013990A1 PCT/JP2013/069306 JP2013069306W WO2014013990A1 WO 2014013990 A1 WO2014013990 A1 WO 2014013990A1 JP 2013069306 W JP2013069306 W JP 2013069306W WO 2014013990 A1 WO2014013990 A1 WO 2014013990A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
layer
organic
functional layer
lighting device
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/069306
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
岡本 英明
佐藤 秀樹
Original Assignee
三菱化学株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱化学株式会社 filed Critical 三菱化学株式会社
Priority to JP2014525824A priority Critical patent/JPWO2014013990A1/ja
Publication of WO2014013990A1 publication Critical patent/WO2014013990A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V33/00Structural combinations of lighting devices with other articles, not otherwise provided for
    • F21V33/0004Personal or domestic articles
    • F21V33/0012Furniture
    • F21V33/0016Furnishing for windows and doors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2105/00Planar light sources
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • F21Y2115/15Organic light-emitting diodes [OLED]
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/10OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED]
    • H10K50/11OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED] characterised by the electroluminescent [EL] layers
    • H10K50/125OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED] characterised by the electroluminescent [EL] layers specially adapted for multicolour light emission, e.g. for emitting white light

Definitions

  • This invention relates to the illuminating device which has a light-shielding member provided with an organic EL element.
  • Organic EL Electro Luminescence
  • features such as surface emission, thinness, and lightness, and organic EL lighting that makes use of these features has attracted attention as next-generation lighting.
  • organic EL lighting such as blinds, roll curtains, roman shades, and ordinary curtains can be used to control the daylight from the window to the outside, or to control the opening when viewing the outside from the room It is possible to give an illumination function to an instrument having a member.
  • so-called blind illumination has been proposed in which the amount of light collected can be adjusted by hanging it on a window.
  • the blind is formed by juxtaposing a large number of rotatable slats.
  • the amount of light collected can be adjusted by changing the rotation angle of the slats by the operation of the user. If the slats are rotated so that they are vertical, that is, the windows and the slats are parallel, the light will be shielded.
  • FIG. 25 is a perspective view of a main part for explaining the configuration of the blind device.
  • the blind device 100A is a horizontal blind in which a large number of slats 102A shown in FIG. Configure freely.
  • the blind device is characterized in that a slat 102A converts a solar battery 103A that converts solar energy into electrical energy, a sheet-like polymer secondary battery 104A that stores electrical energy converted by the solar battery 103A, and a sheet-like polymer secondary battery.
  • a sheet-like surface light emitter 105A formed of an organic EL element that emits light by voltage supply from 104A has a three-layer structure laminated in this order, and light reception / power generation / storage / light emission is performed on the slat 102A. Everything can be done.
  • Patent Document 2 proposes a blind illumination device capable of controlling light diffusion and light collection.
  • FIG. 26 is a perspective view of relevant parts for explaining the configuration of the blind device.
  • the feature is that the slats 2A have flexibility and are located on one side of each slat 2A, and the one side of each slat 2A is turned from one side of the slat 2A according to the rotation of the plurality of slats 2A by the support portion 4A.
  • 5A slat pressure member
  • the flexible slat 2A bends in response to rotation. That is, the slat shape can be reversibly changed to an arbitrary radius of curvature.
  • the illuminating device which can respond to all the illumination uses can be provided.
  • Patent Document 3 proposes a combination of an organic EL illumination and a rollable roll curtain having a light shielding function.
  • the blind has a function of adjusting the angle of the slat of the blind in order to adjust the amount of sunlight entering the room during the daytime.
  • This function of adjusting the amount of sunlight entering the room is the most important function of the blind.
  • organic EL usually uses one electrode as a reflective electrode, when this is used for a slat, when the angle of the slat is adjusted during daylighting, the reflective electrode reflects sunlight as it is like a mirror, It will be taken into the room with strong strength.
  • Sunlight includes not only visible light but also ultraviolet light (UV light) and infrared light (IR light).
  • ultraviolet rays have a remarkable chemical effect.
  • sunlight includes ultraviolet rays having wavelengths of UVA (315 to 400 nm), UVB (280 to 315 nm), and UVC (less than 280 nm), of which UVA and UVB cover the ozone layer. Pass through and reach the surface. 95% of the ultraviolet rays that reach the earth's surface are UVA.
  • UVA itself has relatively low energy, it has a great influence because it has a large irradiation amount and high penetrating power and reaches through clouds and window glass.
  • it acts on the dermis layer at the back of the skin to denature proteins.
  • UVB is less than about 5% of the ultraviolet rays reaching the ground surface, but has stronger energy than UVA.
  • the human body acts on the epidermis layer of the skin, causing skin cancer and spots.
  • a coloring material particularly a dye (organic pigment) is UV. It is a phenomenon that occurs when light is decomposed and reacted. In other words, organic matter is greatly affected by ultraviolet rays.
  • the material used for the organic EL panel is also an organic dye, and the influence by ultraviolet irradiation is very large.
  • the slat angle is often fixed for a long time, and the deterioration progresses as the integrated amount of the sunlight applied to the organic material increases.
  • organic dyes such as light-emitting materials and charge transport materials contained in organic EL panels are deteriorated by ultraviolet rays, serious troubles such as a decrease in lighting life, a decrease in luminous efficiency, and non-lighting when used as lighting may occur.
  • infrared rays account for more than 50% of sunlight reaching the ground. Infrared rays, as called heat rays, have the effect of heating the absorbed material. For example, the dashboard of a summer car is over 70 ° C. In other words, the material is greatly affected by infrared rays.
  • Blinds are generally installed on windowsills, and their function is to adjust the amount of light as described above. For example, during midsummer days when the sunlight is strong, the slats are parallel to the windows to block out light. Closed to use. In this case, since sunlight directly irradiates the back surface of the slat, the slat itself is heated. Even in the case of taking in outside light, in view of the purpose of the blind, the blind is often used with a fixed slat angle for a long time, and the slat surface is directly irradiated with sunlight. Also in this case, since the sunlight rays are directly incident on the organic EL panel itself, the influence is great.
  • planar illumination device described in Patent Document 3 is assumed to have the same shape and dimension as a conventional desk stand, but in order to further increase the light emitting area, a planar light source having a wider light emitting surface. Must be prepared. However, if a planar light source having a wide light-emitting surface is to be realized using organic EL, the voltage of the transparent electrode on the light-emitting surface varies and uneven emission occurs. In addition, when an LED element is used as described in Patent Document 3, it is difficult to reduce the thickness of the optical sheet on which the LED element is arranged, or an organic EL is used. There is a problem that the calorific value is larger than the case.
  • the inventors of the present invention provided that the light shielding member includes an organic EL element in a light shielding member such as a blind, a roll curtain, a roman shade, and a curtain. It has been found that the above problems 1 to 5 can be solved by providing one or more of a layer and a light diffusion functional layer (hereinafter, collectively referred to as “specific functional layer”). Further, it has been found that the roll curtain type lighting device, the roman shade type lighting device, and the curtain type lighting device can solve the problem 6 by additionally providing a plurality of organic EL elements.
  • An illumination device including a light shielding member, wherein the light shielding member includes at least an organic EL element, and further includes at least one layer selected from the group consisting of a UV blocking function layer, a heat dissipation function layer, and a light diffusion function layer. , Lighting equipment.
  • the light blocking member includes at least one of a UV blocking functional layer and a heat dissipation functional layer.
  • the light blocking member includes a UV blocking function layer and a heat dissipation function layer.
  • the light blocking member includes a UV blocking function layer, a heat dissipation function layer, and a light diffusion function layer.
  • At least one layer selected from the group consisting of the UV blocking functional layer, the heat dissipation functional layer, and the light diffusion functional layer is disposed on the light emission side of the organic EL element, ⁇ 1> to ⁇ 4> The lighting device according to any one of 4>.
  • ⁇ 7> The above ⁇ 1> to ⁇ 4>, wherein at least one layer selected from the group consisting of the UV blocking functional layer, the heat dissipation functional layer, and the light diffusion functional layer is disposed on the outermost surface of the light shielding member.
  • ⁇ 8> The illumination device according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 7>, wherein the illumination device includes a plurality of slats, and each of the slats is the light shielding member.
  • ⁇ 9> The illumination device according to ⁇ 8>, wherein the organic EL element has flexibility.
  • ⁇ 10> The illumination device according to ⁇ 8> or ⁇ 9>, wherein the slats are rectangular, and the plurality of slats are rotatably arranged to function as blinds.
  • ⁇ 11> The lighting device according to any one of ⁇ 8> to ⁇ 10>, wherein at least one of power on / off and brightness / color tone adjustment is operable with a remote controller.
  • ⁇ 12> The illumination device according to any one of ⁇ 8> to ⁇ 11>, wherein the illumination device includes at least a light diffusion functional layer, and the light diffusion functional layer diffuses light from the organic EL element. apparatus.
  • the illumination device including at least a light diffusion functional layer, wherein the light diffusion functional layer diffuses light with respect to external light incident on the slat.
  • the illumination device includes at least a light diffusion function layer, and the light diffusion function layer has a random aperiodic structure.
  • the lighting device includes at least a light diffusion functional layer, and the light diffusion functional layer is a layer in which scattering particles are dispersed.
  • the light extraction function layer includes at least a light diffusion function layer, and the light diffusion function layer increases a light amount from the organic EL element.
  • the illumination device according to any one of ⁇ 8> to ⁇ 11>, including at least a light diffusion functional layer, wherein the slat includes a substrate, a light emitting unit, and a sealing unit, An illumination device in which at least one of the sealing portions functions as the light diffusion functional layer.
  • the illumination device including at least a UV blocking functional layer, wherein the UV blocking functional layer is disposed so as to wrap around an end of the slat. , Lighting equipment.
  • the illumination device according to any one of ⁇ 8> to ⁇ 11>, wherein the illumination device includes at least a heat dissipation function layer, and the heat dissipation function layer blocks infrared rays from outside the slats. apparatus.
  • Lighting device. ⁇ 23> The illumination device according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 4>, wherein the light shielding member can be wound into a roll.
  • ⁇ 24> The illumination device according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 4>, wherein the light shielding member is used as a roman shade.
  • ⁇ 25> The illumination device according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 4>, wherein the light shielding member is used as a curtain.
  • ⁇ 26> The illumination device according to any one of ⁇ 23> to ⁇ 25>, wherein a plurality of the organic EL elements are arranged in parallel on the light shielding member.
  • ⁇ 27> The lighting device according to ⁇ 26>, further including a connecting member that connects adjacent organic EL elements among the plurality of organic EL elements arranged in parallel.
  • ⁇ 28> The illumination device according to ⁇ 26> or ⁇ 27>, wherein the plurality of the organic EL elements arranged in parallel have flexibility.
  • ⁇ 29> The illumination device according to any one of ⁇ 26> to ⁇ 28>, wherein a plurality of the organic EL elements arranged in parallel are each formed in a strip shape.
  • At least one layer selected from the group consisting of the UV blocking functional layer, the heat dissipation functional layer, and the light diffusion functional layer is disposed on the light emission side of the organic EL element, ⁇ 23> to ⁇ 29> Any one of 29>.
  • At least one layer selected from the group consisting of the UV blocking functional layer, the heat dissipation functional layer, and the light diffusion functional layer is disposed on the side opposite to the light emission side of the organic EL element, ⁇ 23
  • ⁇ 33> The illumination device according to any one of ⁇ 23> to ⁇ 32>, wherein the illumination device includes at least a light diffusion functional layer, and the light diffusion functional layer diffuses light from the organic EL element. apparatus.
  • ⁇ 34> The illumination device according to any one of ⁇ 23> to ⁇ 32>, comprising at least a light diffusing functional layer, wherein the light diffusing functional layer emits light with respect to external light incident on the light shielding member.
  • ⁇ 35> The illumination device according to any one of ⁇ 23> to ⁇ 32>, comprising at least a light diffusion functional layer, wherein the light diffusion functional layer has an uneven structure on a surface.
  • ⁇ 36> The illumination device according to any one of ⁇ 23> to ⁇ 32>, wherein the illumination device includes at least a light diffusion functional layer, and the light diffusion functional layer has a periodic structure.
  • ⁇ 37> The illumination device according to any one of ⁇ 23> to ⁇ 32>, comprising at least a light diffusion functional layer, wherein the light diffusion functional layer has a random aperiodic structure.
  • ⁇ 38> The illumination device according to any one of ⁇ 23> to ⁇ 32>, comprising at least a light diffusion functional layer, wherein the light diffusion functional layer is a layer in which scattering particles are dispersed. .
  • the illumination device according to any one of ⁇ 23> to ⁇ 32>, wherein the light extraction function layer includes at least a light diffusion function layer, and the light diffusion function layer increases a light amount from the organic EL element.
  • the lighting device includes at least a heat radiation function layer, and the heat radiation function layer blocks infrared rays.
  • the lighting device according to any one of ⁇ 23> to ⁇ 32>, including at least a heat dissipation function layer, wherein the heat dissipation function layer radiates heat from the organic EL element.
  • Lighting device. ⁇ 42> The lighting device according to any one of ⁇ 23> to ⁇ 41>, wherein at least one of power on / off and brightness / color tone adjustment is operable with a remote controller.
  • the following effects are acquired by providing a specific function layer etc. in the illuminating device which has a light shielding member provided with an organic EL element.
  • a specific function layer etc. in the illuminating device which has a light shielding member provided with an organic EL element.
  • the light diffusing functional layer By providing the light diffusing functional layer, light emitted from the organic EL element can be diffused, and diffused light necessary for illumination can be easily obtained.
  • the light diffusing function layer provided on the light exit side prevents external solar radiation from being reflected and inserted into the room as it is by the reflecting electrode, so that the outside light adjustment function is an important function as a blind. It can be demonstrated.
  • Providing the specific functional layer is effective in preventing damage due to direct contact between the organic EL panels when the light shielding member is rolled up.
  • the light diffusing functional layer is provided with irregularities, an appropriate space can be formed without causing the slats to directly collide with each other, so that the slats can be prevented from coming into close contact with each other and effective.
  • the specific functional layer can protect the organic EL panel while performing the function of overlapping slats, which is essential as a blind.
  • FIG. 1A and FIG. 1B are a perspective view and a side view, respectively, showing a roll curtain that is an embodiment of a lighting device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a detailed configuration of a cross section of the illumination unit shown in FIG. 4A and 4B are a top view (a) and a cross-sectional view (b) showing the positional relationship between the terminal of the first electrode and the terminal of the second electrode, respectively.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a cross-sectional configuration of the illumination unit in a state where the edge cover is provided at the end of the first electrode.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating a cross-sectional configuration of the illumination unit in a state where no edge cover is provided.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example in which the light diffusion functional layer is provided on the other surface of the substrate.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view illustrating a configuration of the illumination unit according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing an example in which the UV blocking functional layer is provided on the other surface of the substrate.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating a configuration of an illumination unit according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram illustrating an example in which the heat dissipation function layer is provided on the other surface of the substrate.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram illustrating an example of an installation mode of the illumination unit according to the fourth embodiment.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram illustrating a first modification of the installation mode of the illumination unit.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram illustrating a second modification of the installation mode of the illumination unit.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram illustrating a third modification of the installation mode of the illumination unit.
  • 16 (a) and 16 (b) are a perspective view (a) and a side view (b) showing a roll curtain of the fifth embodiment, respectively.
  • FIG. 17 is a perspective view showing a part of a configuration of a blind which is an embodiment of the illumination device according to the present invention.
  • FIG. 17 is a perspective view showing a part of a configuration of a blind which is an embodiment of the illumination device according to the present invention.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of the slat provided in the blind shown in FIG.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view showing a detailed configuration of the slat shown in FIG. 20 (a) and 20 (b) are a top view (a) and a cross-sectional view (b) of a part of the slat provided in the blind shown in FIG. 17, respectively.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view of the blind shown in FIG. 17 taken along arrows IV-IV. 22 is a cross-sectional view taken along the arrow in FIG. 21 in a state where the inclination angle of the blind slat is changed.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view showing a detailed configuration of the slat shown in FIG. 20 (a) and 20 (b) are a top view (a) and a cross-sectional view (b) of a part of the slat provided in the blind shown in FIG. 17, respectively.
  • FIG. 21 is
  • FIG. 23 is a side view showing a state in which the inclination angle of the slats is made parallel to the limit along the parallel arrangement direction in the blind shown in FIG.
  • FIG. 24 is a front view of a part of the blind as viewed from the right side of FIG.
  • FIG. 25 is a perspective view of relevant parts for explaining the conventional configuration of the blind device.
  • FIG. 26 is a perspective view of a main part for explaining the conventional configuration of the blind device.
  • the lighting device is a lighting device having a light blocking member, wherein the light blocking member includes at least an organic EL element, and is further selected from the group consisting of a UV blocking function layer, a heat dissipation function layer, and a light diffusion function layer. It is characterized by comprising at least one layer.
  • the light shielding member preferably includes at least one of a UV blocking function layer and a heat dissipation function layer, and more preferably includes a UV blocking function layer and a heat dissipation function layer.
  • the light shielding member includes a UV blocking function layer, a heat dissipation function layer, and a light diffusion function layer.
  • the light shielding member is a member having a function of blocking at least a part of incident light.
  • the light is completely cut off so that it can be used as a dark curtain, but like a lace curtain, light is transmitted through or scattered, but the opposite side is visible through the lace curtain. It also includes those that form difficult conditions.
  • the degree of transmission of incident light and the manner of transmission are appropriately set according to the purpose.
  • the lighting device of the present invention will be described in detail by dividing into (1) a roll curtain, a roman shade, and a curtain, and (2) a blind.
  • Fig.1 (a) is a perspective view which shows the roll curtain 1 which is one of the embodiment of the illuminating device based on this invention.
  • FIG. 1B is a side view of the roll curtain 1.
  • the roll curtain 1 includes a curtain part 100 and illumination parts 200-1 to 200-n.
  • the illumination units 200-1 to 200-n are respectively installed in the curtain unit 100 and emit light when supplied with electric power.
  • the curtain unit 100 includes a bracket 101, a frame 102, a side bracket 103, a roller pipe 104, a screen (sheet) 105, a bottom bar 106, and a chain 107.
  • the frame 102 is a rectangular parallelepiped plate-like body provided with a fitting portion 121 with the bracket 101 on the upper surface.
  • the bracket 101 is fixed to a ceiling, a duck, or the like (hereinafter referred to as “ceiling” or the like) by screwing from below through a through-hole provided in the bracket 101.
  • frame 102 is fitted with the bracket 101 so that sliding to a longitudinal direction is possible, for example.
  • the roll curtain 1 is suspended from the ceiling or the like by fitting the fitting portion 121 of the frame 102 to the bracket 101 fixed to the ceiling or the like.
  • the side brackets 103 are respectively installed at both ends of the frame 102 in the longitudinal direction.
  • the side brackets 103 are plate-like bodies installed downward from both longitudinal end portions of the frame 102, and both end portions in the longitudinal direction of the cylindrical roller pipe 104 can be rotated around the central axis.
  • the chain 107 is an annular linear body having a diameter sufficiently larger than the diameter of the cylindrical roller pipe 104, and is configured such that the roller pipe 104 passes through the ring and is wound around the roller pipe 104. Yes.
  • the roller pipe 104 rotates around the central axis according to the circumference of the annular chain 107.
  • the radius of the roller pipe 104 is preferably 20 mm or more, more preferably 30 mm or more. Since the radius is large, it is possible to reduce the mechanical load on the illumination units 200-1 to 200-n when the screen 105 is wound.
  • the screen 105 is formed in a curtain shape so that, for example, cloth or polyester has a light shielding function. That is, in the first embodiment, the screen 105 corresponds to the light shielding member of the present invention.
  • the width of the screen 105 in the direction along the roller pipe 104 is, for example, about 3 cm shorter than the length in the longitudinal direction of the roller pipe 104 and is orthogonal to the direction along the roller pipe 104. Is formed in a rectangular shape having the same length as the height of the window or the like to be shielded from the roll curtain 1.
  • the direction along the roller pipe 104 in the screen 105 is referred to as “the width direction of the screen 105”, and the direction orthogonal to the width direction in the first surface 105 a that is one surface of the screen 105 is “the longitudinal direction of the screen 105”. That's it.
  • the screen 105 is wound around the circumferential surface of the roller pipe 104 so that one end in the longitudinal direction is fixed to the circumferential surface of the roller pipe 104 and the width direction is along the longitudinal direction of the roller pipe 104.
  • a rod-like bottom bar 106 extending in the width direction is installed on the other end side in the longitudinal direction of the screen 105.
  • the screen 105 is wound around the peripheral surface of the roller pipe 104 according to the rotation of the chain 107 (that is, in a roll shape). Rolled up) or pulled out (that is, taken down).
  • the roll curtain 1 can partition the lower portion of the installed space into a region on the first surface 105 a side of the screen 105 and a region on the second surface 105 b side of the screen 105.
  • the roll curtain 1 can be made compact by winding up the screen 105 in roll shape.
  • the screen 105 has a fixing mechanism (not shown) that can be fixed in that state not only in a state of being completely pulled out from the roller pipe 104 but also in a state of being partially drawn out. That is, the user can arbitrarily set the length for pulling out the screen 105.
  • n strip-shaped illumination units 200-1 to 200-n are installed on the first surface 105a of the screen 105 of the curtain unit 100, respectively.
  • the first surface 105a of the screen 105 of the curtain unit 100 corresponds to the light emitting surface.
  • an illuminating unit is arranged in a direction (that is, a longitudinal direction) in which the screen 105 is drawn out to the first surface 105a of the screen 105 of the curtain unit 100.
  • 200-1 to 200-n are arranged in three rows.
  • the illumination units 200-1 to 200-3 are located at the lowest level on the first surface 105a.
  • the illumination units 200- (n-2) to 200-n are arranged in parallel in the longitudinal direction of the screen 105 in three rows so as to be in the uppermost stage.
  • FIG. 1 (a) when the roll curtain 1 is installed on the ceiling or the like and the screen 105 is spread, the illumination units 200-1 to 200-3 are located at the lowest level on the first surface 105a.
  • the illumination units 200- (n-2) to 200-n are arranged in parallel in the longitudinal direction of the screen 105 in three rows so as to be in the uppermost stage.
  • illumination units 200-4 to 200-6 are arranged in parallel on the first surface 105a of the screen 105 above the illumination units 200-1 to 200-3. Yes.
  • the illumination units 200-1 to 200-n those adjacent to each other in the longitudinal direction of the screen 105 are electrically connected by a conductor group 3 described later.
  • the illumination units 200- (n-2) to 200-n are respectively supplied to power supply units (not shown) provided in the curtain unit 100 for supplying power to the illumination units 200-1 to 200-n. Electrically connected.
  • the power supply unit includes at least a power supply unit that supplies power for causing the illumination unit to emit light, and a control unit that controls light emission of the illumination unit.
  • the illumination units 200-1 to 200-n have the same configuration, the illumination units 200-1 to 200-n will be described as the illumination unit 200 below.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating a configuration of the illumination unit 200 according to the first embodiment, and a cross-sectional view taken along line II-II in FIG.
  • the illumination unit 200 according to the present embodiment includes a substrate 10, a light emitting unit 11, and a sealing unit 12, and the light emitting unit 11 is disposed on one surface of the substrate 10.
  • the sealing portion 12 is disposed on the light emitting portion 11.
  • the minimum unit formed including the substrate 10, the light emitting unit 11, and the sealing unit 12 is referred to as an organic EL panel.
  • a light diffusion functional layer 40 is provided on the sealing unit 12. Therefore, the light diffusion functional layer 40 is disposed on the light emitting unit 11 that is an organic EL element through the sealing unit 12 and is included in the organic EL panel.
  • substrate 10 Since the board
  • the substrate 10 is bonded to the first surface 105a of the screen 105 with an adhesive, for example.
  • the material for the substrate of the organic EL panel include a resin substrate such as polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, and polyimide, and a metal substrate made of aluminum, iron, or the like. When a metal substrate is used, flexibility can be ensured by using a thin plate having a thickness of 1 mm or less.
  • the substrate 10 is preferably lightweight and flexible, such as a resin substrate or a thin metal substrate.
  • a sealing portion described later is flexible following the substrate.
  • the organic EL element has flexibility, and the organic EL element is destroyed not only when it is placed on a screen and rolled up, but also when a person or an object comes into contact with it or it is bent by a wind. Is prevented.
  • the glass transition temperature (Tg) of the resin substrate material is 150 ° C. or higher, preferably 250 ° C. or higher, and more preferably 300 ° C. or higher.
  • the substrate 10 When a metal substrate is used as the substrate 10, it is necessary to eliminate leaks and shorts caused by protrusions on the metal substrate, and a substrate obtained by coating the metal substrate with an inorganic insulating material is preferable.
  • the film thickness of the organic EL is as very thin as about 100 to 200 nm, it is known that leakage or short circuit occurs remarkably in the current in the pixel portion due to the protrusion.
  • the substrate is a resin because an effect that the damage of the organic EL element due to the contact between the substrates can be remarkably suppressed can be expected.
  • a transparent or translucent substrate is used as the substrate 10, light from the light emitting unit 11 described later can be extracted to the outside of the illumination unit 200 through the substrate 10.
  • the light emitting unit 11 is a part that becomes a light source of the illumination device according to the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a detailed configuration of a cross section of the illumination unit 200 shown in FIG.
  • the light diffusion functional layer 40 is omitted in FIG.
  • the light emitting unit 11 includes a first electrode 20, an organic layer 30 having an organic light emitting layer made of at least an organic light emitting material, and a second electrode 21 stacked in this order on the substrate 10.
  • Each of the organic EL elements (light emitting elements) is composed of one or more, and has a rectangular shape.
  • the light emitting unit 11 can change the emission color by juxtaposing organic EL elements having red, green, and blue organic light emitting layers. Further, in order to obtain white light emission, an organic EL element in which yellow and blue organic light emitting layers or red, green and blue organic light emitting layers are laminated can also be used. The yellow organic light emitting layer can also be obtained by mixing red and green materials.
  • the light emitted from the light emitting unit 11 is configured to be emitted from the sealing unit 12 side. That is, it is a top emission type that emits light from the upper surface of the illumination unit 200 shown in FIG.
  • an insulating edge cover that prevents leakage of the edge portion of the first electrode 20, and An insulating partition layer for holding a functional material solution applied when the organic layer 30 is produced by a wet process is formed on the first electrode 20 in this order.
  • the second electrode 21 may be laminated.
  • the organic layer 30 shown in FIG. 3 may be a single organic light emitting layer or a multilayer structure of an organic light emitting layer and a charge transport layer. Specifically, the following (1) to (9) The structure as shown can be mentioned.
  • each of the organic light emitting layer, the hole injection layer, the hole transport layer, the hole prevention layer, the electron prevention layer, the electron transport layer, and the electron injection layer may have a single layer structure or a multilayer structure.
  • FIG. 3 the configuration of the above (8) is adopted, and from the first electrode 20 toward the second electrode 21, the hole injection layer 31, the hole transport layer 32, the organic light emitting layer 33, the hole The prevention layer 34, the electron transport layer 35, and the electron injection layer 36 are laminated in this order.
  • the organic light emitting layer 33 may be composed of only an organic light emitting material exemplified below, or may be composed of a combination of a light emitting dopant material and a host material, and optionally a hole transport material, an electron transport material. , Additives (donors, acceptors, etc.) may be included, and these materials may be dispersed in a polymer material (binding resin) or an inorganic material. From the viewpoint of luminous efficiency and lifetime, a material in which a luminescent dopant material is dispersed in a host material is preferable.
  • the organic light emitting material a known light emitting material for organic EL can be used. Such light-emitting materials are classified into low-molecular light-emitting materials, polymer light-emitting materials, and the like. Specific examples of these compounds are given below, but the present invention is not limited to these materials.
  • the light emitting material may be classified into a fluorescent material, a phosphorescent material, and the like. From the viewpoint of reducing power consumption, it is preferable to use a phosphorescent material with high luminous efficiency, and from the viewpoint of device lifetime, it is preferable to use a fluorescent material with high durability, and a fluorescent material and a phosphorescent material are used in combination as appropriate. Also good.
  • the low molecular organic light-emitting material examples include aromatic dimethylidene compounds such as 4,4′-bis (2,2′-diphenylvinyl) -biphenyl (DPVBi); 5-methyl-2- [2- [4- ( Oxadiazole compounds such as 5-methyl-2-benzoxazolyl) phenyl] vinyl] benzoxazole; 3- (4-biphenylyl) -4-phenyl-5-tert-butylphenyl-1,2,4- Triazole derivatives such as triazole (TAZ); styrylbenzene compounds such as 1,4-bis (2-methylstyryl) benzene; fluorescence of thiopyrazine dioxide derivatives, benzoquinone derivatives, naphthoquinone derivatives, anthraquinone derivatives, diphenoquinone derivatives, fluorescence of thiopyrazine dioxide derivatives, benzoquinone derivatives, naphthoquinone derivatives, an
  • polymer light emitting material examples include poly (2-decyloxy-1,4-phenylene) (DO-PPP), poly [2,5-bis- [2- (N, N, N-triethylammonium) ethoxy]. -1,4-phenyl-alt-1,4-phenylylene] dibromide (PPP-NEt 3 + ), poly [2- (2′-ethylhexyloxy) -5-methoxy-1,4-phenylenevinylene] ( MEH-PPV), poly [5-methoxy- (2-propanoxysulfonide) -1,4-phenylenevinylene] (MPS-PPV), poly [2,5-bis- (hexyloxy) -1,4 Polyphenylene vinylene derivatives such as -phenylene- (1-cyanovinylene)] (CN-PPV); polyspiro derivatives such as poly (9,9-dioctylfluorene) (PDAF) I can get
  • a known dopant material for organic EL can be used.
  • dopant materials include luminescent materials such as styryl derivatives, perylene, iridium complexes, coumarin derivatives, lumogen F red, dicyanomethylenepyran, phenoxazone, and porphyrin derivatives, bis [(4,6-difluorophenyl)- Pyridinato-N, C2 ′] picolinate iridium (III) (FIrpic), tris (2-phenylpyridyl) iridium (III) (Ir (ppy) 3 ), tris (1-phenylisoquinoline) iridium (III) (Ir (piq And phosphorescent organic metal complexes such as 3 ).
  • luminescent materials such as styryl derivatives, perylene, iridium complexes, coumarin derivatives, lumogen F red, dicyanomethylenepyran, phenoxazone,
  • the well-known host material for organic EL can be used as a host material when using a dopant material.
  • examples of such host materials include the low-molecular light-emitting materials, polymer light-emitting materials, 4,4′-bis (carbazole) biphenyl, 9,9-di (4-dicarbazole-benzyl) fluorene (CPF), etc. And carbazole derivatives.
  • the charge injection transport layer is a charge injection layer (hole injection layer 31, electron injection) for the purpose of more efficiently injecting charge (holes, electrons) from the electrode and transporting (injection) to the organic light emitting layer.
  • Layer 36 and charge transport layer (hole transport layer 32, electron transport layer 35), and may be composed of only the charge injection transport material exemplified below. Further, an additive (donor, acceptor, etc.) may optionally be included, and a structure in which these materials are dispersed in a polymer material (binding resin) or an inorganic material may be employed.
  • charge injecting and transporting material known charge transporting materials for organic EL and organic photoconductors can be used. Such charge injecting and transporting materials are classified into hole injecting and transporting materials and electron injecting and transporting materials. Specific examples of these materials are given below, but the present invention is not limited to these materials.
  • the hole injection / hole transport material examples include oxides such as vanadium oxide (V 2 O 5 ) and molybdenum oxide (MoO 2 ); inorganic p-type semiconductor materials, porphyrin compounds, N, N′-bis (3 -Methylphenyl) -N, N′-bis (phenyl) -benzidine (TPD), N, N′-di (naphthalen-1-yl) -N, N′-diphenyl-benzidine (NPD), etc.
  • oxides such as vanadium oxide (V 2 O 5 ) and molybdenum oxide (MoO 2 ); inorganic p-type semiconductor materials, porphyrin compounds, N, N′-bis (3 -Methylphenyl) -N, N′-bis (phenyl) -benzidine (TPD), N, N′-di (naphthalen-1-yl) -N, N′-diphenyl-benzidine (NPD), etc.
  • Tertiary amine compounds such as hydrazone compounds, quinacridone compounds, styrylamine compounds; polyaniline (PANI), polyaniline-camphor sulfonic acid (PANI-CSA), 3,4-polyethylenedioxythiophene / polystyrene sulfonate ( PEDOT / PSS), poly (triphenylamine) derivative (Poly-TPD), polyvinylcarbazole (PVC) z), polymer materials such as poly (p-phenylene vinylene) (PPV), poly (p-naphthalene vinylene) (PNV), and the like.
  • PANI polyaniline
  • PANI-CSA polyaniline-camphor sulfonic acid
  • PEDOT / PSS poly (triphenylamine) derivative
  • PVC polyvinylcarbazole
  • polymer materials such as poly (p-phenylene vinylene) (PPV), poly (p-naphthalene vinylene) (PNV),
  • the highest occupied molecular orbital (HOMO) is better than the hole injection and transport material used for the hole transport layer in terms of more efficient injection and transport of holes from the anode. It is preferable to use a material having a low energy level.
  • the hole transport layer it is preferable to use a material having a higher hole mobility than the hole injection transport material used for the hole injection layer.
  • the hole injection / transport material is preferably doped with an acceptor.
  • the acceptor a known acceptor material for organic EL can be used. Although these specific compounds are illustrated below, this invention is not limited to these materials.
  • inorganic materials such as Au, Pt, W, Ir, POCl 3 , AsF 6 , Cl, Br, I, vanadium oxide (V 2 O 5 ), molybdenum oxide (MoO 2 ); TCNQ (7, 7 , 8,8, -tetracyanoquinodimethane), TCNQF 4 (tetrafluorotetracyanoquinodimethane), TCNE (tetracyanoethylene), HCNB (hexacyanobutadiene), DDQ (dicyclodicyanobenzoquinone), etc.
  • inorganic materials such as Au, Pt, W, Ir, POCl 3 , AsF 6 , Cl, Br, I, vanadium oxide (V 2 O 5 ), molybdenum oxide (MoO 2 ); TCNQ (7, 7 , 8,8, -tetracyanoquinodimethane), TCNQF 4 (tetrafluorotetracyanoquinodimethane), TCNE (te
  • TNF trinitrofluorenone
  • DNF dinitrofluorenone
  • organic materials such as fluoranyl, chloranil and bromanyl.
  • compounds having a cyano group such as TCNQ, TCNQF 4 , TCNE, HCNB, DDQ and the like are more preferable because they can increase the carrier concentration more effectively.
  • Examples of electron injection / electron transport materials include inorganic materials that are n-type semiconductors, oxadiazole derivatives, triazole derivatives, thiopyrazine dioxide derivatives, benzoquinone derivatives, naphthoquinone derivatives, anthraquinone derivatives, diphenoquinone derivatives, fluorenone derivatives, benzodifuran derivatives. And low molecular weight materials such as poly (oxadiazole) (Poly-OXZ) and polystyrene derivatives (PSS).
  • examples of the electron injection material include fluorides such as lithium fluoride (LiF) and barium fluoride (BaF 2 ), and oxides such as lithium oxide (Li 2 O).
  • the material used for the electron injection layer 36 has a minimum unoccupied molecular orbital (LUMO) energy level as compared with the electron injection / transport material used for the electron transport layer 35 in that the electron injection / transport from the cathode is performed more efficiently. It is preferable to use a high material, and as the material used for the electron transport layer 35, a material having higher electron mobility than the electron injection transport material used for the electron injection layer 36 is preferably used.
  • LUMO unoccupied molecular orbital
  • the electron injection / transport material In order to further improve the electron injection / transport property, it is preferable to dope the electron injection / transport material with a donor.
  • a donor a known donor material for organic EL can be used. Although these specific compounds are illustrated below, this invention is not limited to these materials.
  • Donor materials include inorganic materials such as alkali metals, alkaline earth metals, rare earth elements, Al, Ag, Cu, and In; anilines, phenylenediamines, benzidines (N, N, N ′, N′-tetraphenyl) Benzidine, N, N'-bis- (3-methylphenyl) -N, N'-bis- (phenyl) -benzidine, N, N'-di (naphthalen-1-yl) -N, N'-diphenyl- Benzidine, etc.), triphenylamines (triphenylamine, 4,4 ′, 4 ′′ -tris (N, N-diphenyl-amino) -triphenylamine, 4,4 ′, 4 ′′ -tris (N— 3-methylphenyl-N-phenyl-amino) -triphenylamine, 4,4 ′, 4 ′′ -tris (N- (1-naphthyl
  • the organic layer 30 composed of the hole injection layer 31, the hole transport layer 32, the organic light emitting layer 33, the hole prevention layer 34, the electron transport layer 35, and the electron injection layer 36 is formed by resistance heating the above materials. It is formed using a known dry process such as a vapor deposition method, an electron beam (EB) vapor deposition method, a molecular beam epitaxy (MBE) method, a sputtering method, and an organic vapor deposition (OVPD) method. In general, an evaporation method is often used for forming an organic layer.
  • an organic layer forming coating solution in which the above materials are dissolved and dispersed in a solvent
  • a spin coating method, a dipping method, a doctor blade method, a discharge coating method, a coating method such as a spray coating method, an inkjet method, a letterpress you may form using the well-known wet process by printing methods, such as a printing method, an intaglio printing method, a screen printing method, and a micro gravure coating method.
  • the forming coating solution may contain additives for adjusting the physical properties of the coating solution such as a leveling agent and a viscosity modifier.
  • the organic layer can also be formed by a transfer method such as a laser transfer method or a thermal transfer method.
  • the transfer member used for transfer includes a transfer layer that is sequentially formed on a substrate and is heated and melted by the action of the photothermal conversion layer, the intermediate layer, and the photothermal conversion layer, and transferred to the image receiving element in a pattern. ing.
  • the transfer layer contains a material constituting the organic layer 30.
  • the thickness of the organic layer 30 is usually about 1 to 1000 nm, but preferably 10 to 500 nm. When the film thickness is less than the above lower limit, it is difficult to obtain physical properties (charge injection characteristics, transport characteristics, confinement characteristics) that are originally required. In addition, pixel defects due to foreign matters such as dust may occur. If the film thickness exceeds the above upper limit, the driving voltage increases due to the resistance component of the organic layer 30, leading to an increase in power consumption.
  • the first electrode 20 and the second electrode 21 shown in FIG. 3 function as a pair as an anode or a cathode of the organic EL element. That is, when the first electrode 20 is an anode, the second electrode 21 is a cathode, and when the first electrode 20 is a cathode, the second electrode 21 is an anode.
  • FIGS. 4A and 4B are explanatory views showing the positional relationship between the terminal 14 of the first electrode 20 and the terminal 15 of the second electrode 21.
  • the 1st electrode 20 and the 2nd electrode 21 have a terminal for connecting with the below-mentioned conducting wire group and receiving electric power supply through a conducting wire group, for example in Drawing 4 (a) and Drawing 4 (b)
  • the terminal 14 of the first electrode 20 is provided at one end on the rectangular substrate 10 and the terminal 15 of the second electrode 21 is similarly provided at the other end on the rectangular substrate 10. It has been.
  • the terminals 14 and 15 can be installed at arbitrary positions on the substrate 10 as long as wiring with the conductor group is easy.
  • 4A and 4B are examples provided along the short side of the substrate 10, respectively.
  • first electrode 20 and the second electrode 21 Specific examples of compounds and forming methods that can be used as the first electrode 20 and the second electrode 21 will be described below, but the present invention is not limited to these materials and forming methods.
  • an electrode material for forming the first electrode 20 and the second electrode 21 a known electrode material can be used.
  • gold (Au), platinum (Pt) and nickel (work functions are 4.5 eV or more from the viewpoint of more efficiently injecting holes into the organic light emitting layer 33 in FIG.
  • a metal such as Ni), an oxide (ITO) made of indium (In) and tin (Sn), an oxide of Sn (Sn) (SnO 2 ), and an oxide made of indium (In) and zinc (Zn) ( Transparent conductive materials such as IZO).
  • an electrode material for forming the cathode lithium (Li), calcium (Ca), cerium having a work function of 4.5 eV or less from the viewpoint of more efficiently injecting electrons into the organic light emitting layer 33 in FIG. Examples thereof include metals such as (Ce), barium (Ba), and aluminum (Al), or alloys such as Mg: Ag alloy and Li: Al alloy containing these metals.
  • the first electrode 20 and the second electrode 21 can be formed by a known method such as an EB vapor deposition method, a sputtering method, an ion plating method, or a resistance heating vapor deposition method using the above materials. It is not limited to the forming method. If necessary, the formed electrode can be patterned by a photolithographic fee method or a laser peeling method, or a patterned electrode can be directly formed by combining with a shadow mask.
  • the film thickness of the electrode is preferably 50 nm or more. When the film thickness is less than 50 nm, the wiring resistance is increased, which may increase the drive voltage.
  • the first electrode 20 is preferably a transparent electrode or a semitransparent electrode.
  • the 2nd electrode 21 is a transparent electrode or a semi-transparent electrode.
  • the transparent electrode material ITO and IZO are particularly preferable.
  • the film thickness of the transparent electrode is preferably 50 to 500 nm, more preferably 100 to 300 nm. When the film thickness is less than 50 nm, the wiring resistance is increased, which may increase the drive voltage. On the other hand, when the film thickness exceeds 500 nm, the light transmittance is lowered, and therefore the luminance may be lowered.
  • the light emitting area of the organic EL element used for application to the roll curtain 1 may be made larger than that of the conventional organic EL element.
  • the conductivity of the transparent electrode material and the light transmittance are in a trade-off relationship, so that sufficient conductivity may not always be ensured.
  • a translucent electrode as the first electrode 20 (second electrode 21).
  • the translucent electrode material it is possible to use a metal translucent electrode alone or a combination of a metal translucent electrode and a transparent electrode material. Therefore, silver is preferable.
  • the film thickness of the translucent electrode is preferably 5 to 30 nm. When the film thickness is less than 5 nm, the light is not sufficiently reflected, and the interference effect cannot be obtained sufficiently. On the other hand, when the film thickness exceeds 30 nm, the light transmittance is drastically reduced, so that the luminance and efficiency may be lowered.
  • an electrode that does not transmit light is used as the second electrode 21 (or the first electrode 20 when extracted from the second electrode 21).
  • electrode materials used in this case include black electrodes such as tantalum and carbon; reflective metal electrodes such as aluminum, silver, gold, aluminum-lithium alloys, aluminum-neodymium alloys, and aluminum-silicon alloys; transparent electrodes and the above Examples thereof include an electrode combined with a reflective metal electrode (reflective electrode).
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating a cross-sectional configuration of the illumination unit in a state in which the edge cover 28 is provided at the end of the first electrode 20, and FIG. 6 is a comparative configuration with respect to FIG. It is sectional drawing which showed the cross-sectional structure of the illumination part of the state which is not arrange
  • the edge cover 28 is provided in the edge part of the 1st electrode 20, as shown in FIG.
  • the edge cover 28 is not provided, as shown in FIG. 6, the organic layer 30 becomes thin at the edge portion of the first electrode 20, and there is a possibility that leakage occurs between the first electrode 20 and the second electrode 21. is there.
  • the edge cover 28 can effectively prevent this leakage.
  • the edge cover 28 can be formed using an insulating material by a known method such as an EB vapor deposition method, a sputtering method, an ion plating method, a resistance heating vapor deposition method, a coating method, or the like, and known dry and wet photolithography.
  • a known method such as an EB vapor deposition method, a sputtering method, an ion plating method, a resistance heating vapor deposition method, a coating method, or the like, and known dry and wet photolithography.
  • a known material can be used as the insulating material, and is not particularly limited in the present invention. Examples of materials that easily transmit light include SiO, SiON, SiN, SiOC, SiC, HfSiON, ZrO, HfO, LaO etc. are mentioned, Photoresist material is mentioned as a material which can be produced cheaply.
  • the film thickness of the edge cover 28 is preferably 100 to 2000 nm. When the thickness is 100 nm or less, the insulation is not sufficient, and leakage occurs between the first electrode 20 and the second electrode 21, which may increase power consumption and cause no light emission. If it is 2000 nm or more, the film forming process takes time, which may cause deterioration in productivity and disconnection of the second electrode 21 at the edge cover 28.
  • sealing part As the sealing portion 12, as shown in FIG. 3, for the purpose of further sealing on the second electrode 21, an inorganic film or a resin film such as an oxide, a nitride, or a metal nitride is interposed.
  • a sealing substrate such as glass, resin, metal, or a sealing film is provided.
  • the sealing substrate and the sealing film can be formed by a known sealing material and sealing method. Specifically, a method of sealing an inert gas such as nitrogen gas or argon gas with glass, metal, or the like can be given. Furthermore, it is preferable to mix a hygroscopic agent such as barium oxide in the enclosed inert gas because deterioration of the organic EL element due to moisture can be more effectively reduced.
  • a sealing film is formed by applying or bonding a resin on the second electrode 21 by using a spin coating method, an ODF, or a laminating method.
  • a spin coating method an ODF, or a laminating method.
  • an inorganic film made of oxide or nitride such as SiO, SiON, SiN, or metal nitride on the second electrode 21 by plasma CVD, ion plating, ion beam, sputtering, or the like
  • it is most preferable to form a sealing film by applying or bonding a resin using a spin coat method, ODF, or a laminate method.
  • this sealing film oxygen and moisture can be prevented from being mixed into the element from the outside, the life of the organic EL element is improved, and by having such a sealing structure, the entire organic EL panel As a result, it has high flexibility and moderate elasticity, and is less susceptible to deformation due to the winding of the screen. Further, the present invention is not limited to these members and forming methods. Further, when light from the organic layer 30 is extracted from the second electrode 21 side (in the case of the present embodiment), it is necessary to use a light transmissive material for both the sealing film and the sealing substrate. Note that the sealing substrate is not necessarily required, and sealing may be performed using only the inorganic film and the resin film.
  • the conducting wire group electrically connects the power supply unit that supplies power corresponding to the organic EL element and the organic EL element directly or indirectly, and the organic group is connected to the first electrode terminal and the second electrode terminal. Electric power is supplied to the EL element (light emitting element).
  • the conductor group is a terminal 14 (FIG. 1) which is a terminal provided on one short side of each of the illumination units 200-1 to 200-n in the conductor group 3 shown in FIG. (A) (not shown in the drawing)) and a terminal 15 (FIG. 15) which is a terminal provided on the other short side of each of the illumination units 200-1 to 200-n. 1 (a), which is not shown in the figure).
  • the first conductor and the second conductor may be individually / independent of the plurality of organic EL panels disposed in the illumination unit, but a plurality of conductors are bundled together in a part of the wiring path. Alternatively, a collective conductor may be used.
  • the collective conducting wire When using the collective conducting wire in a part of the wiring path, it is preferable to dispose near the both ends of the screen 105 so as not to hinder the disposition of the organic EL panel. Further, when the collective conducting wire is wound so as to overlap at the same position when the screen 105 is wound, there is a possibility that the thickness increases only at that portion and the winding is shifted. It is preferable that the conductors do not overlap. That is, it is preferable that the angle ⁇ x formed by the extending direction of the collective conducting wire with respect to the longitudinal direction of the screen 105 is a certain angle ⁇ min or more.
  • the width of the collective conducting wire is sufficiently short with respect to the circumferential length of the roller pipe 104, the collective conducting wires can be prevented from overlapping even if ⁇ x is relatively small.
  • the larger the collective conducting wire width the more the ⁇ x Need to be larger. That is, the value of ⁇ min is determined by the circumferential length of the roller pipe 104 and the width of the collective conducting wire. The longer the circumferential length of the roller pipe 104 and the shorter the width of the collective conducting wire, the smaller the value of ⁇ min.
  • the material of the conducting wire group 3 is not particularly limited as long as it can supply power from a power source, and a known material can be used. Examples include copper, silver, gold, and aluminum. Moreover, it is not limited to an inorganic material, The conducting wire comprised with an organic material can also be used. Among these, it is preferable to use FPC (Flexible Print Circuit) as the conductive wire group 3.
  • FPC Flexible Print Circuit
  • wiring may be performed individually and independently for each of the plurality of panels. However, in a part of the wiring path, one FPC has a plurality of conductor patterns. May be used as the collective conducting wire.
  • FPC is used as the conductive wire group 3, it is necessary to connect the FPC and the organic EL panel, and in some cases, the FPC and another FPC.
  • an ACF Anisotropic Conductive Film
  • I can do it.
  • a conductive adhesive examples include, but are not limited to, silver paste, and those that cure at room temperature and remain elastic to some extent after curing are preferable.
  • a metal tape provided with a conductive adhesive on both sides. Examples of such a metal tape include copper foil double-sided tape # 796 (manufactured by Teraoka Seisakusho Co., Ltd.).
  • the organic EL panel is usually rectangular, and at least one of the four sides is a terminal side of the organic EL panel.
  • the main material of ACF is usually thermosetting resin and it is hard and brittle after curing, so it may be cracked or peeled off by being wound around roller pipe 104 There is.
  • the terminal side of the organic EL panel is inclined with respect to the axial direction of the roller pipe 104. The reason for this can be explained as follows.
  • the ACF portion connecting the terminal side and the FPC is most susceptible to bending in the shortest width direction.
  • the shortest width direction is usually perpendicular to the terminal side. Decreasing the curvature in this direction can suppress the destruction of the ACF portion. Since the terminal side is inclined with respect to the axial direction of the roller pipe 104, the curvature in the shortest width direction of the ACF portion is smaller than the curvature of the roller pipe, so that the destruction of the ACF portion can be suppressed.
  • the direction perpendicular to the axial direction of the roller pipe has the largest curvature, and the length bent in this direction is preferably short.
  • the direction parallel to the terminal side which is the longest width direction of the ACF portion is also preferably inclined with respect to the axial direction of the roller pipe 104.
  • the angle between the terminal side and the axial direction of the roller pipe 104 is preferably 45 ° ⁇ 30 °.
  • the illumination units 200-1 to 200-n are installed on the screen 105. Therefore, embedding the conducting wire group 3 in the screen 105 itself makes it difficult to visually recognize the conducting wire group 3 and prevents the design of the roll curtain 1 from being deteriorated by the conducting wire group 3.
  • the screen 105 may be made of a single curtain-like cloth, but preferably has a two-layer structure made of two cloths, a front material and a lining material.
  • the organic EL panel is fixed to the screen 105 by bonding the peripheral portion of the organic EL panel and the outer surface, but the overall aesthetics are impaired due to the adhesion area rising from the periphery.
  • a laser cutter When cutting the fabric constituting the screen 105, it is preferable to use a laser cutter.
  • the screen 105 is a cloth, fraying of the cloth from the cross section can be suppressed.
  • an ultrasonic cutter may be used in addition to the laser cutter.
  • the fabric of the screen 105 is a fabric composed of chemical fibers (chemical fibers) or blended fibers containing chemical fibers, the cross-section fibers are melted and solidified by heat from a laser cutter or an ultrasonic cutter, thereby preventing fraying and appearance. It can be processed well and is more preferable.
  • the synthetic fiber is preferably polyester, nylon, acrylic, urethane or the like, and the fibers used together with the synthetic fiber in the case of blending are natural fibers such as cotton, hemp and silk.
  • a fabric obtained by coating a fabric made of natural fibers with a thermoplastic resin or laminating a thermoplastic resin film can be used because a portion cut by a laser cutter or an ultrasonic cutter is not frayed.
  • Control method of organic EL panel In this lighting device, when the screen 105 is completely wound around the roller pipe 104, power is not supplied to the organic EL panel, and the screen 105 is pulled out from the roller pipe 104 and fixed at an arbitrary pull-out length.
  • a controllable mechanism may be provided so that power is supplied to the organic EL panel. By having such a mechanism, power consumption can be reduced, and the lighting switch can be accidentally pushed when it is completely wound up, consuming power wastefully, and preventing accidents such as fire due to heat generation. It is possible and preferable.
  • the roll curtain 1 may be used in a state where only a part of the screen 105 is pulled out. In this case, it is preferable to control so that the organic EL panel that is partially wound around the roller pipe 104 is not energized. By having such a mechanism, it is possible to suppress power consumption and prevent unexpected accidents such as a fire due to heat generation, which is preferable.
  • the controller of the present lighting device preferably has a PWM (Pulse Width Modulation) drive circuit because the circuit configuration can be simplified. Moreover, it is preferable that each organic EL panel can be independently controlled with respect to a plurality of organic EL panels. It is possible to correct even when variations such as luminance occur between a plurality of organic EL panels.
  • PWM Pulse Width Modulation
  • the roll curtain 1 can be manufactured in a compact manner, which is preferable.
  • the control unit may be installed outside the roller pipe 104, for example, above or below the frame 102 in FIGS. 1 (a) and 1 (b). By doing in this way, since the control part which is a precision electronic device does not rotate, the incidence rate of failure is reduced, which is preferable.
  • a slip ring mechanism may be provided in the vicinity of the rotation axis of the roller pipe 104, and the conductor group 3 may be connected to each organic EL panel via the slip ring mechanism.
  • Light diffusion functional layer In the illumination unit 200 (organic EL panel) of the roll curtain 1 of the present embodiment, a light diffusion functional layer 40 that diffuses light is disposed.
  • the light diffusion functional layer 40 will be described.
  • the light diffusion functional layer 40 in the present invention is a generic term for layers having a function of diffusing or scattering light incident on this layer. Specifically, there are two cases where the light incident on the light diffusion functional layer 40 is diffused. One is a case where light incident from the outside is diffused by the light diffusion functional layer 40, and the other is a case where light from the organic EL element of the illumination unit 200 is diffused by the light diffusion functional layer 40.
  • Light from an external light source on the first surface 105a side of the screen 105 on which the illumination unit 200 is installed is incident on the lighting device. Is assumed. Depending on the reflection of light, discomfort such as glare and reflection of light from other lighting fixtures may be induced.
  • an organic EL element is sandwiched between a glass substrate, a transparent resin substrate or the like and a sealing portion, and particularly in the case of a bottom emission type in which light is extracted from the substrate side, reflection and optical characteristics of the substrate are reflected. It is configured to easily cause external light reflection.
  • the electrode on the side opposite to the light emission side of the organic EL element is generally a reflective electrode using an Al material, an Ag material, an alloy containing them, etc. In this case, it acts as a mirror surface. Even in the case of the top emission type in which light is extracted from the sealing portion (in the case of the present embodiment), the influence is significant.
  • the light diffusing function with respect to these external lights is added, it is possible to return natural light without glare to the outside of the first surface 105a of the screen 105, and to suppress reflection. Therefore, it is preferable.
  • the light diffusion functional layer 40 is placed on the outermost surface of the illumination unit 200.
  • the shape, configuration, material, etc. of the light diffusing functional layer 40 can be appropriately selected, but if the surface has an uneven structure, this surface shape Scattering occurs in this case, which is preferable because scattering is effectively induced. Furthermore, it is preferable that the outermost surface shape of the light diffusion functional layer 40 is a layer shaped in a random non-periodic shape. If random, it can be diffused without emitting light in a specific direction, so that ideal diffused light can be easily obtained.
  • the layer in which scattering particles having different refractive indexes are dispersed in a matrix By appropriately selecting the size and concentration of the scattering particles, the matrix to be used, and the refractive index of the scattering particles, it is possible to control the degree of scattering and the light distribution.
  • the refractive index difference ⁇ n between the matrix and the scattering particles is preferably 0.1 or more.
  • the organic EL panel is surface emitting, it generally has a specific orientation for light emission because of its configuration.
  • various types of light are required according to the application and scene, and one of them is a diffuse light source such as Lambertian light distribution that does not have strong light distribution in a specific direction. Is mentioned.
  • a diffuse light source such as Lambertian light distribution that does not have strong light distribution in a specific direction.
  • the light diffusion functional layer 40 In order to diffuse light from the organic EL element using the light diffusion functional layer 40, it is necessary to dispose the light diffusion functional layer 40 on the light emission side of the organic EL panel, that is, on the light emission side of the illumination unit 200. is there. In this case, light from the organic EL element enters the light diffusion functional layer 40, is diffused by the light diffusion functional layer 40, and is emitted to the outside. This makes it possible to easily obtain diffused light. In order to obtain the desired diffused light, any shape, configuration, material, etc. of the light diffusion functional layer 40 can be appropriately selected according to the light distribution
  • the light diffusion functional layer 40 effectively diffuses light from the outside, there is an effect of reducing the amount of external light incident on the organic EL element as a result. Thereby, decomposition
  • some protective film may be disposed on the outermost surface of the organic EL panel. preferable. When the light diffusion functional layer 40 is disposed on the outermost surface, this protective function can be taken.
  • the light diffusing functional layer 40 also has a function of extracting light from the organic EL element, the light utilization efficiency from the organic EL element is improved. Therefore, low power consumption due to high efficiency (high luminance when input power is the same) Is preferable.
  • the refractive index of the light diffusion functional layer 40 is about 1.4 to 1.6. It is preferable.
  • Several states are conceivable for developing the light extraction function. For example, a state having a periodic structure or a state in which scattered particles are dispersed corresponds to this.
  • the periodic structure may have a periodically formed surface shape, or a layer having a smooth surface shape but a periodically changing refractive index. There may be.
  • the light diffusion functional layer 40 is a layer in which scattering particles having different refractive indexes are dispersed in the matrix, the refractive index of the matrix is the same as that of the member on the outermost surface on the light emission side of the organic EL element. It is preferable that
  • a resin material is preferably used from the viewpoint of easy shaping.
  • the scattering particles any material can be used as long as a difference in refractive index from the matrix can be obtained.
  • the low refractive index material includes bubbles.
  • the highly refractive material include inorganic oxides such as TiO 2 , SiO 2 , and ZnO 2 .
  • concentration and size of the scattering particles are arbitrary as long as the light extraction efficiency finally obtained is improved and light having no strong light distribution in a specific direction can be obtained.
  • the surface shape of the light diffusion functional layer 40 can take any shape as long as the function is not impaired. It may be smooth or uneven, and may have a shape in which microlenses are juxtaposed, a structure in which pyramid lenses (prisms) are juxtaposed periodically, or the like.
  • a base material or an adhesive layer necessary for forming the light diffusion functional layer 40 between the light diffusion functional layer 40 and the organic EL panel. May be. In this case, it is preferable that the base material and the adhesive layer have the same refractive index as that of the light diffusion function layer 40 or the member on the outermost surface of the organic EL panel.
  • the light diffusion functional layer 40 may have other functions as long as the function is exhibited. For example, you may have the function of the board
  • the light diffusion functional layer 40 also serves as the substrate 10 or the sealing portion 12, that is, when the substrate 10 or the sealing portion 12 is configured to function as a light diffusion functional layer, the above-described method is applied to the substrate 10 or the sealing portion 12. A light diffusion function is added.
  • the substrate 10 in which particles or bubbles having different refractive indexes from those of the matrix are dispersed in glass or resin can be used as the substrate 10 having a light diffusion function.
  • a material such as a resin that can be easily shaped using a mold is used as the substrate 10
  • a substrate on which one surface of the substrate 10 is smooth and the other surface is formed with irregularities using a mold is used as a light source. It can be used as the substrate 10 having a diffusion function.
  • the material, composition, etc. may be arbitrary.
  • a functional film having a light diffusion function, a light extraction function, and the like may be further provided on the light extraction side of the substrate 10 functioning as the light diffusion functional layer 40.
  • the case of the sealing portion 12 that functions as the light diffusion functional layer 40 is the same as the case of the substrate 10 that functions as the light diffusion functional layer 40.
  • the sealing portion 12 may be formed by dispersing particles or bubbles having a different refractive index in a resin material or the like constituting the sealing member, or by forming irregularities on the outermost surface of the sealing member. A light diffusing function may be imparted.
  • illumination units 200-1 to 200-n are respectively installed on screen 105, screen 105 is wound in a roll shape without using a large flexible planar light source. An illuminating device that can be taken can be realized. Moreover, by embedding the conducting wire group 3 in the screen 105 itself, the conducting wire group 3 can be made difficult to visually recognize from the outside, and deterioration of the design of the roll curtain 1 by the conducting wire group 3 can be prevented.
  • the light diffusing functional layer 40 can diffuse the light emitted from the light emitting unit 11 and easily obtain the diffused light necessary for illumination. Therefore, it is possible to irradiate a wider area than when irradiating parallel light. Further, the light diffusion functional layer 40 can effectively reduce the intensity of external light incident on the organic EL panel. Accordingly, the deterioration of the organic material can be suppressed, and the deterioration of the function as illumination can be suppressed.
  • the light diffusing functional layer 40 also has a function of extracting light from the organic EL element, the light utilization efficiency is improved, so that the organic EL element can be expected to have a long life and consequently an energy saving effect.
  • the input power is not changed, high-luminance light can be obtained and the illumination function is enhanced.
  • the sealing portion 12 also functions as the light diffusion functional layer 40, a thin and light illumination device can be realized.
  • the light diffusion functional layer 40 is provided on the sealing portion 12 as shown in FIG.
  • the light diffusion functional layer 40 having the same configuration as that of the first embodiment described above is provided on the surface (the other surface) opposite to the surface on which the light emitting unit 11 is disposed in the substrate 10. It may be done.
  • FIG. 7 is an explanatory view showing an example in which the light diffusion functional layer 40 having the same configuration as that of the first embodiment described above is provided on the other surface of the substrate 10, and II in FIG. A cross-section at a position corresponding to the -II cross-sectional view is shown.
  • the light diffusion functional layer 40 is disposed on the surface of the substrate 10 opposite to the one surface on which the light emitting unit 11 is disposed, and the screen 105 is provided on the other surface which is the surface facing the first surface 105a.
  • Other configurations are the same as those described above with reference to FIG.
  • the light diffusing functional layer 40 when a transparent substrate is used as the substrate 10, the light diffusing functional layer 40 reflects and diffuses the light emitted from the light emitting unit 11 toward the substrate 10 and passed through the substrate 10. The light can pass through and radiate outward through the light emitting portion 11 and the sealing portion 12. That is, the light diffusing function layer 40 can diffuse the light emitted from the light emitting unit 11 toward the substrate 10 and radiate the light outward toward the sealing unit 12 side.
  • the light diffusion functional layer 40 may be provided on both the sealing portion 12 and the other surface of the substrate 10. If it is such a structure, both the light radiated
  • the light diffusion functional layer 40 that diffuses light is disposed on the light emitting unit 11 that is an organic EL element via the sealing unit 12.
  • a UV blocking function layer 41 that blocks ultraviolet rays from sunlight (hereinafter also simply referred to as “UV”) is disposed on the organic EL element.
  • the configuration of the curtain unit 100 and the like is the same as the configuration in the first embodiment, the same reference numerals as those in the first embodiment are given to the respective configurations, and description thereof is omitted.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a configuration of the illumination unit 202 of the second embodiment, and shows a cross section at a position corresponding to the II-II cross-sectional view in FIG.
  • the illumination unit 202 according to the present embodiment includes the substrate 10, the light emitting unit 11, and the sealing unit 12, similarly to the illumination unit 200 according to the first embodiment.
  • a light emitting unit 11 is disposed on one surface of the substrate 10, and a sealing unit 12 is disposed on the light emitting unit 11.
  • the UV blocking function layer 41 is provided on the sealing part 12. Therefore, the UV blocking functional layer 41 is disposed on the light emitting unit 11 that is an organic EL element via the sealing unit 12 and is included in the organic EL panel.
  • UV blocking functional layer 41 in the present embodiment has a function of blocking ultraviolet rays from sunlight.
  • Ultraviolet rays falling on the ground include UVA and UVB, and each affects organic matter. For this reason, the UV blocking functional layer 41 is required to have a function of blocking both UVA and UVB.
  • the UV blocking function is preferably 95% or more (ultraviolet transmittance 5% or less), more preferably 99% or more (ultraviolet transmittance 1% or less).
  • the visible light transmittance is preferably 80% or more, and more preferably 85% or more.
  • the material and composition may be arbitrary.
  • the visible light transmittance may be lower than the above value.
  • the UV blocking functional layer 41 is preferably a film-like layer because it can be directly bonded to an organic EL panel and a function as a protective film described later can be expected. There may be a film substrate or an adhesive layer between the organic EL panel and the UV blocking functional layer 41. In this case, it is preferable that the base material and the adhesive layer have the same refractive index as that of the UV blocking functional layer 41 and the member on the outermost surface of the organic EL panel because the light emission amount from the organic EL panel is not impaired.
  • An existing UV cut film can be used as the UV blocking functional layer 41 having such characteristics.
  • SCOTCHTINT registered trademark
  • window film manufactured by 3M
  • SCOTCHTINT registered trademark
  • auto film manufactured by 3M
  • UV guard EX manufactured by Fuji Film
  • SC series made by Fuji Film
  • the SC series is a film in which a triacetyl cellulose is used as a base material and an ultraviolet absorbing dye is dispersed in the base material.
  • the UV blocking functional layer 41 is preferably installed so as to cover a portion that may be deteriorated by UV irradiation.
  • a part which may be deteriorated not only a light emitting surface containing an organic EL material but also a part made of an organic material such as a sealing member or a resin substrate can be cited.
  • the reliability of the organic EL panel is greatly improved.
  • the UV cut film may be applied to the window glass to be installed, in consideration of the usage method of the roll curtain 1, the sunlight is directly irradiated to the illumination unit 202 when the window is opened. Therefore, it is preferable from the viewpoint of lifetime and reliability that the illumination unit 202 (organic EL panel) is also provided with a UV blocking function layer.
  • a protective film may be disposed on the outermost surface of the organic EL panel. preferable.
  • the UV blocking functional layer 41 is disposed on the outermost surface of the illumination unit 202, this protective function can be assumed. Even if it is damaged by contact or the like, a protective film that functions as a scattering prevention film is preferable from the viewpoint of safety.
  • the scattering prevention film satisfies the symbols A and B of the scattering prevention performance defined in JIS A5759 (2008).
  • the above-mentioned SCOTCHTINT (registered trademark) auto film and the like satisfy this standard.
  • the UV blocking functional layer 41 may have other functions.
  • FIG. In other words, the organic EL panel may be formed using the substrate 10 or the sealing portion 12 having a UV blocking function.
  • the above-described UV blocking functional layer 41 is in the form of a film, it is preferable when the function is lost due to deterioration due to ultraviolet irradiation (for example, when the film is yellowed due to deterioration), so that the function can be recovered by simply replacing it. .
  • the illumination units 200-1 to 200-n are respectively installed on the screen 105, a large flexible there is an effect that an illuminating device capable of winding the screen 105 in a roll shape can be realized without using a planar light source.
  • the conductive wire group 3 is embedded in the screen 105 itself, thereby making it difficult to visually recognize the conductive wire group 3 and preventing the design of the roll curtain 1 from being deteriorated by the conductive wire group 3.
  • strength of the external light which injects into an organic electroluminescent panel can be effectively weakened by the UV blocking function layer 41 on an organic electroluminescent element. Therefore, deterioration of organic pigments such as a light emitting material and a charge transport material is suppressed, and a decrease in function as illumination can be suppressed. Further, according to the present embodiment, the UV blocking functional layer 41 can suppress the deterioration of the peripheral member of the organic EL panel, particularly the peripheral member formed of an organic material. Thereby, the reliability of the organic EL panel can be maintained.
  • the UV blocking functional layer 41 is provided on the sealing portion 12 as shown in FIG.
  • the UV blocking functional layer 41 having the same configuration as that of the second embodiment described above is the surface (the other surface) opposite to the one surface on which the light emitting unit 11 is disposed in the substrate 10. May be provided.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing an example in which the UV blocking functional layer 41 having the same configuration as that of the second embodiment described above is provided on the other surface of the substrate 10, and in FIG. A cross section at a position corresponding to the II-II cross section is shown.
  • the UV blocking functional layer 41 is the surface of the substrate 10 opposite to the one surface on which the light emitting unit 11 is disposed, It is provided on the other surface that is the surface facing the first surface 105a.
  • Other configurations are the same as those described above with reference to FIG.
  • the UV blocking functional layer 41 may be provided on both the sealing portion 12 and the other surface of the substrate 10. According to such a configuration, it is possible to satisfactorily prevent the ultraviolet light from entering the organic EL panel from the sealing portion 12 side and the ultraviolet light transmitted through the screen 105 into the organic EL panel, and the above-described organic matter due to the ultraviolet light. It is possible to better prevent the deterioration of the portion made of.
  • the light diffusion functional layer 40 is disposed on the organic EL element
  • the UV blocking functional layer 41 is disposed on the organic EL element
  • a heat radiation function layer 42 that releases heat generated by the organic EL element and suppresses incidence of infrared rays from the outside is disposed on the organic EL element.
  • the configuration of the curtain unit 100 and the like is the same as the configuration in the first embodiment and the configuration in the second embodiment, the same reference numerals as those in the first embodiment are given to the respective configurations. Description is omitted.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing the configuration of the illumination unit 204 of the third embodiment, and shows a cross section at a position corresponding to the II-II cross-sectional view in FIG.
  • the illumination unit 204 of the present embodiment includes the substrate 10, the light emitting unit 11, and the sealing unit 12, similarly to the illumination unit 200 of the first embodiment.
  • a light emitting unit 11 is disposed on one surface of the substrate 10, and a sealing unit 12 is disposed on the light emitting unit 11.
  • a heat radiation function layer 42 is provided on the sealing unit 12. Therefore, the heat radiation function layer 42 is disposed on the light emitting unit 11 that is an organic EL element via the sealing unit 12, and is included in the organic EL panel.
  • the heat dissipation functional layer 42 in the present embodiment has a function of blocking infrared rays from sunlight and / or a function of radiating Joule heat from the organic EL element itself.
  • the function of blocking infrared rays is preferably 40% or more (infrared transmittance 60% or less), more preferably 90% or more (infrared transmittance 10% or less), and still more preferably 95% or more (infrared transmission). The rate is 5% or less.
  • the visible light transmittance is preferably 80% or more, and more preferably 85% or more.
  • the material and composition may be arbitrary.
  • the multilayer film using thin film interference is mentioned.
  • An existing infrared cut film can be used as the heat dissipation function layer 42 having such characteristics.
  • a multi-layer Nano series manufactured by Sumitomo 3M
  • SCOTCHINT registered trademark
  • auto film manufactured by 3M
  • Wincos registered trademark
  • architectural film manufactured by Lintec
  • thermal radiation functional layer 42 since a film-like thing can be bonded directly to the illumination part 204 and the function as a below-mentioned protective film can also be anticipated, it is preferable.
  • the base material and the adhesive layer may have the same refractive index as that of the heat dissipating function layer 42 or the member on the outermost surface of the illumination unit 204, since the light emission amount from the illumination unit 204 is not impaired.
  • the heat radiation function layer 42 is preferably installed so as to cover at least a part of a portion where the temperature may increase due to infrared irradiation and / or a portion where there is a possibility of deterioration due to infrared irradiation. More preferably, it is installed so as to cover the entire organic EL panel.
  • the location where the temperature may increase due to infrared irradiation include a material formed with a material that easily absorbs infrared light, particularly a material that easily absorbs far infrared light.
  • the portion that is likely to be deteriorated by infrared irradiation includes a portion formed using an organic material. In this case, the heat resistance of the organic EL panel is greatly improved by installing so as to cover these portions.
  • the heat radiation functional layer 42 is installed so as to radiate Joule heat from the organic EL panel itself.
  • an organic EL panel is used as illumination.
  • illumination applies a relatively large current to the element for a long time.
  • the Joule heat generated by the organic EL element itself cannot be ignored, and it is essential to release the generated heat to the outside of the element.
  • the heat radiation functional layer 42 In order to install so as to radiate the generated Joule heat, it is effective to install the heat radiation functional layer 42 in a portion having good heat conduction in the organic EL panel.
  • the heat radiation functional layer 42 In the case of an organic EL panel having a film sealing structure, a solid sealing structure, or a liquid sealing structure, it is preferable to bond a heat radiation function layer to the sealing surface between the substrate surface and the sealing surface. In the case of a panel using a glass substrate, this effect is remarkable because the glass substrate has low thermal conductivity.
  • the material of the heat dissipation functional layer 42 used in the present invention is not particularly limited as long as it has good thermal conductivity.
  • a metal film or a ceramic material having high thermal conductivity can be used, but a material having a thermal conductivity of 20 W / (m ⁇ K) or more, more preferably 100 W / (m ⁇ K) or more is preferable.
  • Specific examples include copper, aluminum, alumina, zinc oxide, silicon carbide, and aluminum nitride.
  • a heat dissipating paint is a paint containing a material excellent in ability to radiate heat in the form of electromagnetic waves (infrared rays) (heat radiation ability).
  • a material having a high heat radiation capability is a material having a high heat emissivity.
  • the material has a thermal emissivity of 0.5 or more, more preferably 0.7 or more. Specific examples include silica, zirconia, silicon carbide, and aluminum nitride.
  • Examples of the paint containing a material having a high thermal emissivity include thermal radiation paint PELCOOL (registered trademark, manufactured by Pernox), Cool Tech (manufactured by Okitsumo), and the like.
  • the light shielding film may be constructed to the installed window glass, in order to suppress the temperature rise by the Joule heat of an organic EL element, the direction in which the thermal radiation functional layer 42 is provided also in the illumination part 204 is preferable. It is preferable from the viewpoint of life. Considering the point of prevention of damage due to contact between the illumination parts 204 in the screen 105 and the second surface 105b when the screen 105 is rolled up, some protective film may be disposed on the outermost surface of the organic EL panel. preferable.
  • the heat radiation function layer 42 When the heat radiation function layer 42 is disposed on the outermost surface of the illumination unit 204, this protection function can be assumed. Even if it is damaged by contact or the like, a protective film that functions as a scattering prevention film is preferable from the viewpoint of safety.
  • the scattering prevention film satisfies the symbols A and B of the scattering prevention performance defined in JIS A5759 (2008).
  • the above-mentioned SCOTCHTINT (registered trademark) auto film and the like satisfy this standard.
  • the heat dissipation functional layer 42 may have other functions.
  • the organic EL panel may be formed using the substrate 10 or the sealing portion 12 having an infrared ray blocking function.
  • the above-described heat radiation function layer 42 is in the form of a film because the function can be recovered by simply replacing it when it does not function due to deterioration caused by prolonged infrared irradiation.
  • the illumination units 200-1 to 200-n are respectively installed on the screen 105, as in the effects of the first and second embodiments. There is an effect that it is possible to realize an illuminating device that can wind up the screen 105 in a roll shape without using a large planar light source having flexibility.
  • the conductive wire group 3 is embedded in the screen 105 itself, thereby making it difficult to visually recognize the conductive wire group 3 from the outside, and the design of the roll curtain 1 by the conductive wire group 3. Sexual deterioration can be prevented.
  • the heat radiation function layer 42 on the organic EL element can effectively reduce the intensity of infrared rays incident on the organic EL panel. Further, Joule heat generated from the organic EL panel itself can be released to the outside. Therefore, deterioration of organic pigments such as a light emitting material and a charge transport material is suppressed, and a decrease in function as illumination can be suppressed. And deterioration of the peripheral member of an organic EL panel, especially the peripheral member formed with the organic material can be suppressed. Thereby, the reliability of the organic EL panel can be maintained.
  • the heat radiation function layer 42 is provided on the sealing portion 12 as shown in FIG.
  • the heat dissipation functional layer 42 having the same configuration as that of the third embodiment described above is formed on the surface (the other surface) opposite to the one surface on which the light emitting unit 11 is disposed in the substrate 10. It may be provided.
  • FIG. 11 is an explanatory view showing an example in which the heat dissipation functional layer 42 having the same configuration as that of the third embodiment described above is provided on the other surface of the substrate 10, and is shown in FIG. A cross-section at a position corresponding to the II cross-sectional view is shown.
  • the heat dissipation functional layer 42 is the surface of the substrate 10 opposite to the one surface where the light emitting unit 11 is disposed, It is provided on the other surface which is the surface facing the first surface 105a.
  • the visible light transmittance of the heat dissipation functional layer 42 may be arbitrary.
  • a metal thin film having a high infrared reflectance may be installed on the other surface of the substrate 10.
  • Other configurations are the same as those described above with reference to FIG.
  • the heat generated by the light emitting unit 11 that is an organic EL element can be discharged to the second surface 105 b side through the screen 105. Therefore, it is possible to satisfactorily suppress the temperature rise of the illumination unit 205 that is an organic EL panel and to satisfactorily suppress the temperature rise around the first surface 105a of the screen 105.
  • the heat radiation function layer 42 may be provided on both the sealing portion 12 and the other surface of the substrate 10. According to such a configuration, the temperature rise of the illumination unit 205 that is an organic EL panel can be prevented more favorably.
  • each of the illumination units 200-1 to 200 -n is attached to the first surface 105 a of the screen 105 of the curtain unit 100.
  • the illumination units 200-1 to 200-n adjacent to each other are arranged adjacent to each other in three rows.
  • the installation mode of the illumination units 200-1 to 200-n is not limited to the mode illustrated in FIG. 1A, and may be other modes.
  • each configuration includes the first embodiment and the first embodiment. The same reference numerals as those in the second embodiment and the third embodiment are attached, and the description is omitted.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing an example of an installation mode of the illumination units 200-1 to 200-n in the fourth embodiment.
  • the illumination units 200-1 to 200-n among the illumination units 200-1 to 200-n, those adjacent to each other in the longitudinal direction of the screen 105 are separated from each other by a predetermined distance. Those adjacent to each other are arranged adjacent to each other in three rows.
  • those adjacent to each other in the longitudinal direction of the screen 105 are electrically connected by the conductive wire group 3.
  • the predetermined distance between the illumination units 200-1 to 200-n adjacent to each other in the longitudinal direction of the screen 105 is one illumination unit between the adjacent illumination units 200-1 to 200-n. This corresponds to the distance required to install 200. That is, in the example shown in FIG. 12, the illumination units 200-1 to 200-n are installed in every other stage in the longitudinal direction of the screen 105, compared to the example shown in FIG. Of the illumination units 200-1 to 200-n, the distances between those adjacent to each other in the longitudinal direction of the screen 105 are not limited to the example illustrated in FIG. 1A or the example illustrated in FIG. It may be.
  • the installation mode of the illumination units 200-1 to 200-n may be another mode.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing a first modification of the installation mode of the illumination units 200-1 to 200-n.
  • the first modification shown in FIG. 13 among the illumination units 200-1 to 200-n, those adjacent to each other in the width direction of the screen 105 are separated by a distance corresponding to the length of the illumination unit 200 in the longitudinal direction.
  • the screens 105 adjacent to each other in the longitudinal direction are arranged adjacent to each other in two rows.
  • Each of the illumination units 200-1 to 200-n and each of the illumination units 200-1 to 200-n adjacent in the longitudinal direction of the screen 105 are electrically connected by the conductive wire group 3. Note that the distance between the lighting units 200-1 to 200-n adjacent to each other in the width direction of the screen 105 is not limited to the example illustrated in FIG. 1A or the example illustrated in FIG. There may be.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing a second modification of the installation mode of the illumination units 200-1 to 200-n.
  • each of the illumination units 200-1 to 200-n is arranged in a checkered pattern. Specifically, among the illuminating units 200-1 to 200-n, those adjacent to each other in the longitudinal direction of the screen 105 are arranged in three rows spaced apart from the predetermined distance described above. However, the illumination unit in the middle row is between the illumination units 200-1 and 200-4 in the left column and the illumination units 200-3 and 200-6 in the right column with respect to the first surface 105a of the screen 105.
  • a central row of illumination units 200-2 is arranged. That is, the illumination units 200-1 and 200-4 in the left column, the illumination units 200-3 and 200-6 in the right column, and the illumination units 200-2 and 200-5 in the center column are included in the screen 105. Alternatingly arranged in the longitudinal direction.
  • the distances between those adjacent in the longitudinal direction of the screen 105 are not limited to the example shown in FIG. 1A or the example shown in FIG. There may be.
  • the pattern formed by each of the lighting units 200-1 to 200-n is not limited to the checkered pattern, and may include other patterns such as a striped pattern, or may include characters, symbols, and patterns. .
  • FIG. 15 is an explanatory diagram showing a third modification of the installation mode of the illumination units 200-1 to 200-n.
  • the illumination units 200-1 to 200-n are regularly arranged.
  • the illumination units 200-1 to 200-n are irregularly arranged. Note that the irregular arrangement of each of the illumination units 200-1 to 200-n is not limited to the example shown in FIG. 15, but may be other forms.
  • the plurality of illumination units 200-1 to 200-n may be arranged so as to represent one symbol as a whole, or may be geometrically arranged or highly symmetric. Further, it may be arranged so as to be consistent with the pattern drawn on the screen 105 where the illumination units 200-1 to 200-n are not arranged. Further, the shape of the illumination units 200-1 to 200-n is not limited to a strip shape, and may be freely selected from a rhombus, a circle, a polygon, and a partially curved shape.
  • the illumination units 200-1 to 200-n can be arranged in various forms as described above, and the design of the roll curtain 1 can be improved.
  • the top emission type configuration that emits light from the sealing portion side of each illumination unit 200 has been described, but the present invention is not limited to this.
  • a bottom emission type in which a light emitting element is formed over a substrate, a sealing portion is disposed so as to face the first surface 105a of the screen 105, and the substrate emits light from the substrate side may be used.
  • the sealing portion does not need to be translucent, and the above-described materials that can be used as the sealing portion can be arbitrarily used.
  • the first electrode needs to be transmissive or semi-transmissive.
  • the substrate also needs to transmit light.
  • each functional layer is installed on the substrate side.
  • the organic EL panel may be provided with a plurality of specific function layers according to the above-described embodiments. Specifically, any two of the light diffusion functional layer 40 according to the first embodiment, the UV blocking functional layer 41 according to the second embodiment, and the heat radiation functional layer 42 according to the third embodiment. As mentioned above, Preferably all the specific function layers may be laminated
  • the specific functional layer provided may be different depending on the place where the illumination units 200-1 to 200-n are arranged.
  • the illumination unit 200 disposed at an upper position when the roll curtain 1 is installed is provided with a heat radiation function layer 42 to release heat outward with higher efficiency.
  • a UV blocking function layer 41 is provided to suppress the incidence of ultraviolet rays on the organic EL panel.
  • the illumination unit 200 that is provided and disposed at a lower position when the roll curtain 1 is installed may be provided with a light diffusion functional layer 40 to emit diffused light because it is close to a person.
  • the illumination units 200-1 to 200-n may be arranged in four or more rows along the longitudinal direction of the screen 105, or may be arranged in one or two rows.
  • each illumination unit is installed and supported on the first surface 105 a of the screen 105.
  • a connecting member that has flexibility and connects the lighting units to each other. 50 is included. Since the configuration of the illumination unit 200 is the same as the configuration in the first embodiment, each configuration of the illumination unit 200 is denoted by the same reference numeral as in the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • the surface that is, the surface from which light is emitted
  • the sealing portions 12 of the illumination units 200-1 to 200-n corresponds to the light emitting surface. That is, in the fifth embodiment, the illumination unit 200 itself corresponds to the light shielding member of the present invention.
  • FIG. 16A is a perspective view showing the roll curtain 2 of the fifth embodiment.
  • FIG. 16B is a side view of the roll curtain 2.
  • the roll curtain 2 includes a curtain part 130, illumination parts 200-1 to 200-n, and a connecting member 50.
  • the connecting member 50 is made of, for example, a flexible material formed into a film shape.
  • the curtain unit 130 has the same configuration as the curtain unit 100 except for the screen 105 and the bottom bar 106.
  • the illumination units 200- (n-2) to 200-n are fixed to the peripheral surface of the roller pipe 104 by the connecting member 50, and are wound around the peripheral surface of the roller pipe 104 according to the rotation of the roller pipe 104. (That is, rolled up) or pulled out (that is, lowered).
  • the illumination units 200-1 to 200-n are arranged at positions similar to the positions in the first embodiment shown in FIGS. 1A and 1B. Is done.
  • those adjacent to each other on the longitudinal side of the illumination unit 200 are connected to each other by the connection member 50.
  • those adjacent to each other on the long side are connected to each other by the connecting member 50 on the back side of the light emitting surface.
  • those adjacent to each other on the long side are electrically connected by the conducting wire group 3.
  • the connecting member 50 is joined to the illumination units 200-1 to 200-n with an adhesive, for example.
  • the substrate 10 of the illumination units 200-1 to 200-n Even when the lighting units 200-1 to 200-n are not flexible, the lighting units 200-1 to 200-n are connected by the connecting member 50 having flexibility. It can be wound around the peripheral surface of the pipe 104. Therefore, when not in use, the roll curtain 2 can be made compact.
  • the adhesive portion of the screen 105 with the illumination unit 200 is removed and the back surface of each illumination unit 200 is used as an opening. It is good also as a form connected with the screen 105.
  • the top emission type configuration in which light is emitted from the sealing portion side of each illumination unit 200 has been described.
  • the present invention is not limited to this.
  • a bottom emission type that emits light from the substrate side may be used.
  • the sealing portion does not need to be translucent, and the above-described materials that can be used as the sealing portion can be arbitrarily used.
  • the first electrode needs to be a transmissive electrode or a semi-transmissive electrode.
  • the substrate also needs to transmit light.
  • the organic EL panel may include a plurality of the specific function layers of the above-described embodiments, and the plurality of specific function layers are disposed on both the indoor side surface and the outdoor surface of the organic EL panel. May be.
  • the light diffusing functional layer 40 of the first embodiment is disposed on the indoor surface of the organic EL panel to suppress reflection of room light
  • the UV blocking functional layer of the second embodiment. 41 is arranged on the outdoor surface of the organic EL panel to block UV light derived from sunlight
  • the heat radiation function layer 42 of the third embodiment is disposed on the indoor side and the outdoor side of the organic EL panel. It is particularly preferable to use an embodiment in which the organic EL panel is prevented from being heated at high temperature by being disposed at least one of them.
  • the substrate 10 having no flexibility An example of the substrate 10 having no flexibility will be described.
  • Examples of the material of the substrate 10 having no flexibility include an inorganic material substrate made of glass, quartz, etc .; an insulating substrate such as a ceramic substrate made of alumina, etc .; a metal made of aluminum (Al), iron (Fe), etc.
  • Substrate Substrate having a surface coated with an insulator made of silicon oxide (SiO 2 ), an organic insulating material or the like on the substrate; A substrate obtained by subjecting the surface of a metal substrate made of Al or the like to an insulation treatment by a method such as anodization Etc.
  • glass substrates are currently most commonly used as substrates for organic EL panels, are readily available, and do not require surface treatment processes such as coating, and therefore have flexibility. It is preferable as the substrate 10 that does not.
  • a preferable surface coat in a resin substrate or a metal substrate is the same as that in the case of a flexible substrate.
  • a roman shade is attached to the screen with its upper end fixed to a frame, etc., a lifting cord that hangs down from the frame, the lower end of which is connected to the screen, and the back of the screen at predetermined intervals in the vertical direction. And a ring portion through which the lifting / lowering cord is inserted.
  • the connecting portion at the lower end of the screen to which the lower end of the lifting / lowering cord is connected is lifted, and the connecting portion pushes up the ring portion sequentially from the lower ring portion, thereby lifting the screen.
  • the lighting is adjusted.
  • the configuration can be substantially the same as that in the case of a roll curtain type illumination device, and differences will be described below.
  • the screen 105 and the illumination units 200-1 to 200-n are similarly used in the case of a roman shade.
  • the bottom bar 106 may be used as a connecting portion at the lower end of the screen to which the lower end of the lifting / lowering cord is connected.
  • the upper end of the screen 105 is fixed to the frame 102.
  • the code ring is attached to the back surface of the screen 105 at a predetermined interval in the vertical direction.
  • the lifting cord is provided so as to penetrate the frame.
  • the lifting / lowering cord may be connected to the lower end of the screen and may be in a loop shape.
  • the illumination units 200-1 to 200-n preferably have flexibility.
  • the screen has a plurality of bent portions and a plurality of non-bent portions alternately in the vertical direction, and is configured to be accelerating in an accordion manner.
  • the bellows type means that the same surfaces of the screen of the non-bent part located on both sides of the bent part are arranged to face each other, not necessarily parallel.
  • the bending portion may be bent at an acute angle or may be bent at a curvature such that adjacent non-bending portions are opposed to each other with the bending portion interposed therebetween.
  • the region where the illumination unit is disposed is preferably a region including a non-bent portion, and more preferably a region not including the entire bent portion. By disposing the illumination part in these regions, the illumination part can be prevented from being damaged since the curvature is small even if the illumination part is not bent or bent.
  • a case of a lighting device using a light shielding member as a curtain will be described.
  • the configuration can be substantially the same as in the case of a roll curtain-type lighting device, and therefore the differences will be described below.
  • the screen 105 and the illumination units 200-1 to 200-n are similarly used in the case of a curtain.
  • a runner is attached to the upper end of the screen 105 at a predetermined interval, and the runner is passed through the curtain rail.
  • the illumination units 200-1 to 200-n preferably have flexibility.
  • the screen has a plurality of bent portions and non-bent portions alternately in the horizontal direction, and is configured to be foldable in a bellows type.
  • the fact that it can be folded bellows means that the same surface of the screen of the non-bending part located on both sides of the bending part can be arranged to face each other, not necessarily parallel.
  • the bending portion may be bent at an acute angle or may be bent at a curvature such that adjacent non-bending portions are opposed to each other with the bending portion interposed therebetween.
  • the region where the illumination unit is disposed is preferably a region including a non-bent portion, and particularly preferably a region not including the entire bent portion.
  • the illumination part By disposing the illumination part in these regions, the illumination part can be prevented from being damaged since the curvature is small even if the illumination part is not bent or bent.
  • the curtains can be folded freely by human hands. Can be suppressed.
  • a plurality of the lighting units are arranged in a region including a non-bent portion.
  • the said subject can be solved by using a specific function layer similarly to the case of a roll curtain type illuminating device with a Roman shade type illuminating device and a curtain type illuminating device.
  • FIG. 17 is a perspective view showing a part of a configuration of a blind that is an illuminating device in the present embodiment.
  • the illuminating device 1A is a horizontal blind in which a plurality of rectangular slats 2A are arranged in the vertical direction with the longitudinal direction of each slat being horizontal.
  • 18 is a cross-sectional view taken along arrow III-III showing a cross section of the slat 2A shown in FIG. 17 taken along a cutting line III-III.
  • the lighting device 1A in the present embodiment includes a plurality of slats 2A, a conductor group (first conductor 3aA, second conductor 3bA) 3A, a ladder cord / ladder tape (supporting portion) (first portion) Ladder cord 4aA, second ladder cord 4bA) 4A, a specific function layer 8A, an elevating cord 6A, and a head box 7A incorporating a power supply device are provided.
  • a conductor group first conductor 3aA, second conductor 3bA
  • a ladder cord / ladder tape supporting portion
  • first portion Ladder cord 4aA, second ladder cord 4bA
  • a specific function layer 8A an elevating cord 6A
  • a head box 7A incorporating a power supply device incorporating a power supply device
  • first conductor 3aA and the second conductor 3bA are collectively referred to as “conductor group 3A”, and the first ladder cord 4aA and the second ladder cord 4bA are collectively referred to as “ladder cord / ladder tape (support portion) 4A”.
  • first conductor 3aA and the second conductor 3bA are collectively referred to as “conductor group 3A”
  • first ladder cord 4aA and the second ladder cord 4bA are collectively referred to as “ladder cord / ladder tape (support portion) 4A”.
  • the slat 2A is a plate-like member provided with an organic EL element, and may be referred to as a “splash” of a blind. Further, as shown in FIG. 17, the slat 2A is provided with a through hole 27A, and the elevating cord 6A passes through the through hole 27A.
  • the through hole 27A may be provided in the formation region of the light emitting part 11A in the slat 2A, or may be provided in a non-formation region of the light emitting part 11A in the end region of the slat 2A.
  • the slat 2A includes a substrate 10A, a light emitting unit 11A, and a sealing unit 12A.
  • the light emitting unit 11A is disposed on one surface of the substrate 10A, and the light emitting unit 11A is provided.
  • a sealing portion 12A is disposed on the top.
  • the substrate 10A forming the slat 2A is also a substrate of an organic EL element, but the slat 2A may further have a plate-like base material (not shown) for supporting the substrate 10A.
  • a material that is difficult to bend due to its own weight because of its high rigidity and light weight is adopted.
  • CFRP Carbon Fiber Reinforced Plastics
  • GFRP Glass FRP
  • a thin metal plate aluminum, steel plate, etc.
  • a wood plate, etc. can be used, and among them, CFRP is preferable.
  • the substrate 10A is an insulating substrate generally having a rectangular shape as shown in FIG.
  • a material of the substrate 10A for example, an inorganic material substrate made of glass, quartz or the like, a resin substrate made of polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polyimide or the like, an insulating substrate such as a ceramic substrate made of alumina or the like; aluminum (Al), A metal substrate made of iron (Fe) or the like; a substrate coated with an insulator made of silicon oxide (SiO 2 ) or an organic insulating material on the substrate; a method of anodizing the surface of a metal substrate made of Al or the like The board
  • the glass substrate is currently most commonly used as a base material for an organic EL panel, is readily available, and does not require a surface treatment step such as coating, and thus the substrate 10A of the slat 2A.
  • the substrate 10A preferably has light weight and flexibility, such as a resin substrate or a thin metal substrate. Further, it is more preferable that a sealing portion described later is flexible following the substrate. By doing so, the organic EL element has flexibility and prevents the organic EL element from being destroyed even when the slats are in contact with each other, a person or an object is in contact, or is bent by the wind. Is done.
  • the substrate 10A of the slat 2A When a resin substrate or a metal substrate is used as the substrate 10A of the slat 2A, it is the same as the case of the roll curtain. Further, if a transparent or translucent substrate is used as the substrate 10A, light from the light emitting unit 11A described later can be taken out of the slat 2A through the substrate 10A.
  • the light-emitting unit 11A is a part that serves as a light source of the illumination device in the present embodiment.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view showing a detailed configuration of the cross section of the slat 2A shown in FIG. For the sake of convenience, the orientation of the upper and lower layers is shown opposite to that in FIG.
  • the light emitting unit 11A includes a first electrode 20A, an organic layer 30A having an organic light emitting layer made of at least an organic light emitting material, and a second electrode 21A stacked in this order on the substrate 10A.
  • Each of the organic EL elements (light emitting elements) is composed of one or more, and has a rectangular shape.
  • the light emitting part 11A can change the light emission color by juxtaposing organic EL elements having red, green and blue organic light emitting layers. Further, in order to obtain white light emission, an organic EL element in which yellow and blue organic light emitting layers or red, green and blue organic light emitting layers are laminated can also be used. The yellow organic light emitting layer can also be obtained by mixing red and green materials.
  • the light emitted from the light emitting unit 11A is configured to be emitted from the substrate 10A side. That is, it is a bottom emission type that emits light from the upper surface of each slat 2A shown in FIG.
  • an insulating edge cover that prevents leakage of the edge portion of the first electrode 20A
  • An insulating partition layer for holding a functional material solution applied when the organic layer 30A is manufactured by a wet process is formed in this order on the first electrode 20A, and then the organic layer 30A
  • the second electrode 21A may be laminated.
  • the organic layer 30A shown in FIG. 19 can be the same as the organic layer 30A in the case of a roll curtain, and the preferred embodiment is also the same.
  • first electrode 20A and the second electrode 21A shown in FIG. 19 function as a pair as an anode or a cathode of the organic EL element. That is, when the first electrode 20A is an anode, the second electrode 21A is a cathode, and when the first electrode 20A is a cathode, the second electrode 21A is an anode.
  • the first electrode 20A and the second electrode 21A are connected to a conductor group 3A described later, and have terminals for receiving voltage supply from the power supply device via the conductor group 3A.
  • FIG. 20B the terminal 14A of the first electrode 20A is provided at the end on the rectangular slat 2A, and the terminal 15A of the second electrode 21A is similarly provided at another end on the rectangular slat 2A.
  • the terminals 14A and 15A can be installed at arbitrary positions on the slats as long as wiring with the conductor group 3A is easy.
  • FIG. 20A and FIG. 20B are examples provided along the short side of the slat.
  • Specific compounds that can be used as the first electrode 20A and the second electrode 21A and the forming method are the same as those in the case of the roll curtain described above, and the preferred embodiments are also the same.
  • Edge Cover An edge cover can be provided at the edge portion of the first electrode 20A for the purpose of preventing leakage between the first electrode 20A and the second electrode 21A.
  • An edge cover it is the same as that of the edge cover 28 of FIG. 5 of the roll curtain mentioned above, and its preferable aspect is also the same.
  • sealing portion 12A As the sealing portion 12A, as shown in FIG. 19, on the second electrode 21A, for the purpose of further sealing, glass, through an inorganic film and a resin film, A sealing substrate such as a resin or metal or a sealing film is provided. About the detail of a sealing substrate and a sealing film, it is the same as that of the case of the roll curtain mentioned above, and a preferable aspect is also the same.
  • the conductive wire group 3A is connected to a power supply device built in a head box 7A, which will be described later. From the terminal 14A of the first electrode 20A and the terminal 15A of the second electrode 21A, an organic EL element ( A current is supplied to the light emitting element).
  • the conducting wire group 3A includes a first conducting wire 3aA and a second conducting wire 3bA, the first conducting wire 3aA is connected to the terminal 14A of the first electrode 20A, and the second conducting wire 3bA is the second electrode. It is connected to the terminal 15A of 21A.
  • the first conductor 3aA and the second conductor 3bA are not particularly limited as long as they can send an input signal from a power supply device built in the head box 7A, and known materials can be used. Examples include copper, silver, gold, and aluminum. Moreover, it is not limited to an inorganic material, The conducting wire comprised with an organic material can also be used.
  • Ladder cord / ladder tape 4A supports all the slats 2A provided in the illumination device 1A shown in FIG.
  • a line / band that can be varied.
  • the line is a linear body such as a cord-like shape, a thread-like shape, and a string-like shape.
  • a band is a band-like body such as tape-like, cloth-like, or film-like. It is preferable that a plurality of ladder cords / ladder tapes 4A are provided with a predetermined interval in the longitudinal direction of the rectangular slats 2A. For example, one rectangular slat 2A can be provided in the vicinity of both ends in the longitudinal direction.
  • one ladder code 4A will be described.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view taken along the line IV-IV of the illuminating device 1A shown in FIG. 17 cut along a cutting line IV-IV.
  • the ladder cord 4A includes a first ladder cord (first support) 4aA that crosses the slat 2A along the surface of the sealing portion 12A in each slat 2A, and a vertical direction (longitudinal direction). And a second ladder cord (second support) 4bA extending along the direction in which the slats 2A are arranged side by side.
  • the first ladder cord 4aA crosses the slat 2A along the width between one long side and the other long side of the rectangular slat 2A (this may be referred to as “the short axis of the slat 2A”).
  • the one long side and the other long side are connected to the second ladder cord 4bA.
  • the second ladder cord 4bA is arranged one on one side and one on the other side across the short axis of the slat 2A.
  • one or both of the second ladder cords 4bA move in the vertical direction (direction perpendicular to the horizontal direction). Accordingly, a difference in height occurs between one end and the other end of the first ladder cord 4aA, and the slat 2A supported by the first ladder cord 4aA is inclined, so that FIG.
  • the state of FIG. 22 is changed to the state of FIG. 22, and the inclination angle of the slat 2A can be changed.
  • the method for adjusting the tilt angle of the slat 2A described here is merely an example, and a conventionally known method for adjusting the tilt angle of the slat in a blind can be employed.
  • a ladder tape can be used in place of the ladder code, and can be appropriately selected according to the preference.
  • first ladder cord (ladder tape) 4aA and the second ladder cord (ladder tape) 4bA known materials used in ordinary blinds can be used, but preferably a resin material and / or cloth is preferred.
  • the slat 2A further includes a specific function layer 8A.
  • the specific function layer 8A means one or a plurality of the UV blocking function layer, the heat dissipation function layer, and the light diffusion function layer.
  • the detailed configuration of the specific function layer 8A is the same as that of the first to fourth embodiments in the case of the roll curtain described above, but the arrangement of the specific function layer 8A in the case of the blind will be described in detail below.
  • the specific function layer 8A is disposed on the side of the screen where the organic EL element is disposed, but in the case of the blind, not only the side of the slat where the organic EL element is disposed.
  • the specific function layer 8A may be disposed on the opposite side. This is because the blind slats are rotatable, and depending on the usage situation, a large amount of external light may enter the slats on the side opposite to the side where the organic EL elements are arranged. is there. In that case, each specific function layer can be made to function more effectively by disposing each specific function layer on the side of the slat opposite to the side where the organic EL element is disposed.
  • the lifting cord 6A is provided to adjust the length from the uppermost slat 2A to the lowermost slat 2A.
  • code this is not particularly limited as long as it is a linear body as in the above-described ladder code.
  • the elevating cord 6A passes through a through hole 27A provided in the slat 2A, and is closest to the head box 7A among the slats 2A arranged in parallel.
  • the slats 2A, the second closest slats 2A,..., Are arranged in all the slats 2A from the head box 7A to the slat 2A farthest away.
  • One end of the lifting / lowering cord 6A is fixed to the slat 2A farthest from the head box 7A or a lower end body disposed further below the slat 2A.
  • a winding unit (not shown) provided in the head box 7A
  • the length of the lifting / lowering cord 6A is adjusted to cause winding from the slat 2A or the lower end that is farthest from the head box 7A.
  • the group of slats 2A arranged above is wound up so as to approach the head box 7A in order from the bottom.
  • a lifting / lowering cord 6A a lifting / lowering cord disposed on a conventionally known blind can be used.
  • Head box 7A constitutes the upper end of lighting device 1A as shown in FIG. 17, and the power supply device is provided therein.
  • the power supply device is provided to drive the light emitting unit 11A provided in the slat 2A, and includes a scanning line electrode circuit, a data signal electrode circuit, and a power supply circuit.
  • the drive can be driven collectively by an external drive circuit by electrically connecting the slats 2A.
  • the present invention is not particularly limited to these, and the driving method described above may be used, or driving may be performed by electrically connecting the plurality of slats 2A to the external driving circuit independently.
  • the terminal 14A of the first electrode 20A provided on the short side of the rectangular slat 2A is connected to the power supply circuit through the scanning electrode circuit, and the short side of the rectangular slat 2A is connected.
  • driving can be performed.
  • the terminal 14A side of the first electrode 20A is independently connected to the power supply circuit via the scanning electrode circuit, and the terminal 15A side of the second electrode 21A is connected to the power supply circuit via the data signal electrode circuit.
  • driving can be performed.
  • the head box 7A with a built-in power supply device has been described.
  • the present invention is not limited to this, and a configuration without a built-in power supply device may be used.
  • the configuration in which the power supply device is not incorporated corresponds to a lighting device including a slat having an organic EL element that has a solar battery and can store electrical energy based on sunlight.
  • FIG. 23 and 24 show a state in which the inclination angle of the slats 2A is made parallel to the limit along the parallel arrangement direction so that there is no gap between the parallel slats 2A.
  • FIG. 23 is a side view
  • FIG. 24 is a front view of a part of the lighting device 1A as viewed from the right side of FIG. For convenience of explanation, there are members not shown.
  • the surface side of the substrate 10A of the slat 2A overlaps with the back side of the substrate 10A of another slat 2A adjacent on the long side in the vicinity of the joint (boundary of the connecting portion), and the organic disposed on the slat 2A.
  • the conducting wire group 3A connected to the electrode of the EL element is located behind the slat 2A.
  • the observer observing the light emitting unit 11A does not see the conductive wire group 3A from the joint between the slat 2A and the slat 2A, and connects the light emitting unit 11A without any gaps.
  • a large light emitting surface can be provided.
  • the head box 7A is usually out of reach.
  • a mechanism for adjusting the on / off of the switch and the brightness and chromaticity can be provided at hand to facilitate the operation.
  • a method for enabling a hand operation switch to be connected to a position that is away from the head box 7 and easily reachable by a person, and to be operated As a mechanism that enables the adjustment to be operated at hand, a method for enabling a hand operation switch to be connected to a position that is away from the head box 7 and easily reachable by a person, and to be operated. And a method of operating using a remote control using a wireless system such as infrared rays. This makes it possible to provide operability that has not been obtained in the past.
  • top Emission Type In the above-described embodiment, the configuration of the bottom emission type that emits light from the substrate side of each slat 2A has been described, but the present invention is not limited to this. .
  • a top emission type in which a light emitting element is formed on a substrate and emitted from a sealing side may be used.
  • the substrate does not need to be light-transmitting, and the above-described materials that can be used as the substrate can be arbitrarily used.
  • the second electrode In the case of the top emission type, the second electrode needs to be transmissive or semi-transmissive.
  • the sealing member also needs to transmit light.
  • the lighting device according to the present invention has a specific function layer on a slat having a three-layer structure used in blind illumination described in Patent Document 1.
  • Blind illumination with a given configuration may be used.
  • the blind type that is excellent in durability and can be used as a planar diffused light source that is sufficient and simple to use The lighting device is completed.
  • the number of organic EL panels arranged in a slat is not limited to one.
  • the base material which supports an organic electroluminescent panel is provided.
  • a plurality of organic EL panels are arranged through this substrate, and one slat is formed.
  • a plurality of organic EL panels may be installed on a plate-shaped substrate, or a rod-shaped substrate is arranged so as to form the long side of a slat, and a plurality of organic EL panels are fixed to this.
  • a sheet of slats may be formed.
  • the shape of each organic EL panel is not limited to a rectangle, and an arbitrary shape can be selected as long as there is no problem in forming a slat.

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)
  • Curtains And Furnishings For Windows Or Doors (AREA)
  • Fastening Of Light Sources Or Lamp Holders (AREA)
  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)

Abstract

 本発明は、照明装置における昼間の外光の調節機能を失うことなく、また、点灯寿命の低下、発光効率の低下、封止の劣化、及び、有機EL素子自体の損傷等を防止した照明装置を提供することを目的とする。本発明は、遮光部材を有する照明装置であって、前記遮光部材は少なくとも有機EL素子を備え、更に、UV遮断機能層、放熱機能層及び光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層を備える、照明装置に関する。

Description

照明装置
 本発明は、有機EL素子を備える遮光部材を有する照明装置に関する。
 有機EL(Electro Luminescence)は、面発光で薄い、軽いといった特徴を有しており、その特徴を活かした有機EL照明が次世代照明として注目されている。有機EL照明の一つの形態として、ブラインド、ロールカーテン、ローマンシェードおよび通常のカーテンといった、窓からの外光の室内への採光を制御したり、室内から屋外を見る場合の開口を制御可能な遮光部材を有する器具に、照明機能を持たせることが可能である。
 例えば、窓に掛けることによって採光量を調節することができるいわゆるブラインド型の照明が提案されている。
 ブラインドとは、回動自在な多数のスラットが並設されてなり、一般的には使用者の操作によって、スラットの回動角度を変えることで採光量を調節することができる。スラットが垂直になるように、つまり窓とスラットの面が平行になるように回動させると遮光、それ以外だと採光となる。
 ブラインド型の照明装置の一例として特許文献1に記載のブラインド装置がある。図25は、このブラインド装置の構成を説明する要部斜視図である。ブラインド装置100Aは、図25に示すスラット102Aを多数水平に並設させた横型ブラインドであり、各スラット102Aの両端に図示しない巻き上げ紐が結合し、各スラット102Aを前後に回動自在、および巻き上げ自在に構成する。
 このブラインド装置の特徴は、スラット102Aが、太陽エネルギーを電気エネルギーに変換する太陽電池103Aと、太陽電池103Aで変換された電気エネルギーを蓄えるシート状ポリマー二次電池104Aと、シート状ポリマー二次電池104Aからの電圧供給で発光する有機EL素子等で形成されたシート状面発光体105Aとがこの順で積層された3層構造をなしており、受光・発電・蓄電・発光をスラット102A上ですべて行うことができる。
 また、特許文献2には、光の拡散や集光性を制御可能なブラインド型の照明装置が提案されている。図26は、このブラインド装置の構成を説明する要部斜視図である。
 その特徴は、スラット2Aが可撓性を有し、各スラット2Aの片面の側に在って、支持部4Aによる複数のスラット2Aの回動に応じて各スラット2Aの片面の側から当該片面とは反対側の面側に向けてスラット2Aに加圧する構造体5A(スラット加圧部材)を備えている。この構造体によって、可撓性を有するスラット2Aは、回動に応じて湾曲する。すなわち、スラット形状を任意の曲率半径に可逆的に変化させることができる。
 このようにスラット2Aを任意の曲率半径に可逆的に変化させることで、スラット2Aに配設した発光素子から出射される光を拡散させたり、集光させたりすることができる。これにより、あらゆる照明用途に対応することができる照明装置を提供することができる、としている。
 また、特許文献3には、遮光機能を有する巻取り可能なロールカーテンに有機EL照明を組み合わせたものが提案されている。
日本国特開2001-82058号公報 国際公開第2011/083620号 日本国特開2009-283200号公報
 以下、従来のブラインド型の照明装置における課題について示すが、これらの課題のいくつかはロールカーテン型の照明装置、ローマンシェード型の照明装置およびカーテン型の照明装置においても共通している。
 (課題1 調光機能の低下)
 通常ブラインドは、昼間室内への日光の入射量を調節するために、ブラインドのスラットの角度調整機能を保有している。この室内への日光の入射量の調節機能は、ブラインドの最も主要な機能となっている。
 しかしながら、有機ELは通常、一方の電極を反射電極として用いる為、これをスラットに用いた場合、昼間の採光時にスラットの角度を調整すると、反射電極が鏡のように日光をそのまま反射して、室内に強い強度で取り入れてしまう。これは、平行光線である太陽光線が、有機EL素子の反射電極で鏡面反射されるため、特定の方向にのみ強い光を放射するためである。
 従って、特許文献1記載のブラインド装置のように、有機EL素子をそのままブラインドとした場合には、ブラインドの持つ最も主要な機能である昼間の外光の調節機能が失われてしまうという致命的な課題があった。
 (課題2 EL材料の劣化による発光特性の低下)
 ブラインドであるが故に通常これを窓辺に設置するが、特許文献1および2記載のブラインド装置の場合、ブラインドのスラット角度を調整して日光を取り入れる際に、有機ELパネル自身に直接太陽光線が入射してしまう。
 太陽光は可視光のみならず、紫外線(UV光)や赤外線(IR光)が含まれている。特に紫外線は化学的な作用が著しい。
 具体的には、太陽光の中には、UVA(315~400nm)、UVB(280~315nm)、UVC(280nm未満)の波長の紫外線が含まれているが、そのうちUVA、UVBはオゾン層を通過し、地表に到達する。地表に到達する紫外線の95%がUVAである。
 UVAはそれ自体のエネルギーは比較的弱いものの、照射量が多いこと、および浸透力が高く、雲や窓ガラスを通過して到達する為、大きな影響を及ぼす。例えば、人体に対しては肌の奥の真皮層に作用し蛋白質を変性させる。
 一方、UVBは地表に到達する紫外線の約5%と少ないが、UVAより強いエネルギーを持つ。人体に対しては肌の表皮層に作用し、皮膚がんやシミの原因となる。人体以外への影響としては、例えば、太陽光のもとに銀塩写真や印刷物を長期間放置しておくと、退色がよく見られるが、これは発色物質、特に染料(有機色素)がUV光により分解・反応が進むことにより起こる現象である。
 つまり、有機物は紫外線によって大きな影響を受けることになる。有機ELパネルに用いられる材料も有機色素であり、紫外線照射による影響は非常に大きい。
 しかもブラインドの場合は、長時間スラット角度を固定して使用する場合が多く、有機材料に照射された太陽光線の積算量が増加するに従って劣化が進行してしまう。有機ELパネルに含まれる発光材料や電荷輸送材料等の有機色素が紫外線によって劣化すると、照明として用いる際の点灯寿命の低下や発光効率の低下、更には不点灯などの重大な支障が起きることになる。
 一方、赤外線は地上に到達する太陽光の実に50%以上を占める。赤外線は熱線と呼ばれるように、吸収された物質を熱する効果を有する。例えば、夏場の車のダッシュボードは70℃を超える程である。つまり、物質は赤外線によって大きな影響を受けることになる。
 ブラインドは窓辺に設置されるのが一般的であり、その機能は前述のとおり採光量を調節するものであるが、例えば日差しの強い真夏の日中には、遮光する為にスラットを窓と平行に閉じて使用することが多い。この場合、太陽光がスラット背面に直接照射するので、スラット自身が熱せられることになる。
 外光を取り入れる場合でも、ブラインドはその目的を鑑みれば、長時間スラット角度を固定して使用する場合が多く、スラット表面に太陽光が直接照射されることになる。この場合も、有機ELパネル自身に直接太陽光線が入射してしまう事になるので、その影響は大きい。
 一般的に有機ELパネルに含まれる発光材料や電荷輸送材料等の有機色素は、熱による劣化が見られるので、照明として用いる際の点灯寿命の低下や発光効率の低下、更には不点灯などの重大な支障が起きることになる。
 特許文献1および2記載のブラインド装置の場合、太陽光による影響については、何ら対策が施されてはいなかった。
 (課題3 接触による破損)
 特許文献1および2記載のブラインド装置の場合、ブラインドの巻き上げ時には、スラット上に形成された有機ELパネルの表面が他のスラットと直に接触することになる。このように、極薄膜の電気デバイスである有機ELパネル自体が、物理的に直接ぶつかり合うと、その衝撃による封止の劣化や、有機EL素子自体が損傷する危険性が極めて高いという課題があった。
 (課題4 曲げによる破損)
 特許文献2記載のブラインド装置の場合、スラットの形状を任意の曲率半径に可逆的に変化させて集光・拡散を制御するため、形状変化による応力で封止が破れたり、内部の有機EL素子や電極およびパッシベーション膜が割れたりすることにより、有機EL素子自体が劣化・破損してしまう恐れが高い。また、全てのスラットを一律に曲げる必要があるために、機構が複雑になってしまう。
 (課題5 周辺部材の劣化による有機ELパネル部の信頼性低下)
 上述の通り、太陽光に含まれる紫外線や赤外線は、有機ELパネルに含まれる発光材料や電荷輸送材料等の有機色素に大きな影響を及ぼすが、有機ELパネルの周辺部材、特に有機材料で形成された周辺部材に対しても大きな影響を及ぼす。
 例えば、有機ELパネルを封止する際に用いる封止材料やシール材等は紫外線や赤外線による発熱により劣化する可能性がある。また、基板として樹脂を用いた場合は、基板自体が紫外線や赤外線による発熱により大きな影響を受け、有機ELパネル部の信頼性が低下することになる。
 (課題6 ロールカーテン型の照明装置、ローマンシェード型の照明装置およびカーテン型の照明装置における課題)
 特許文献3に記載されている面状型照明装置は、従来のデスクスタンドと同程度の形状寸法を想定しているが、発光面積をより広げるためには、より広い発光面を有する面状光源を用意しなければならない。しかし、広い発光面を有する面状光源を、有機ELを用いて実現しようとすると、発光面における透明電極の電圧にばらつきが生じて、発光にむらが生じてしまう。
 また、特許文献3に記載されているようにLED素子を用いた場合には、当該LED素子が並設されている光学シートを薄型化することが困難であるという課題や、有機ELを用いた場合に比べて発熱量が多いという課題がある。
 本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、ブラインド、ロールカーテン、ローマンシェードおよびカーテン等の遮光部材に有機EL素子を備える照明装置において、該遮光部材がUV遮断機能層、放熱機能層及び光拡散機能層(以下、総称して「特定機能層」と称することもある。)のいずれか又は複数を備えることにより、上記課題1~5を解決できることを見出した。
 また、ロールカーテン型の照明装置、ローマンシェード型の照明装置およびカーテン型の照明装置においては、更に、複数の有機EL素子を併設することにより、課題6を解決できることを見出した。
 本発明はこのような知見に基づいて達成されたものであり、以下に示す<1>~<39>を要旨とする。
<1> 遮光部材を有する照明装置であって、前記遮光部材は少なくとも有機EL素子を備え、更に、UV遮断機能層、放熱機能層及び光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層を備える、照明装置。
<2> 前記遮光部材が、UV遮断機能層及び放熱機能層の少なくともいずれか一方を備える、前記<1>に記載の照明装置。
<3> 前記遮光部材が、UV遮断機能層及び放熱機能層を備える、前記<1>に記載の照明装置。
<4> 前記遮光部材が、UV遮断機能層、放熱機能層及び光拡散機能層を備える、前記<1>に記載の照明装置。
<5> 前記UV遮断機能層、前記放熱機能層及び前記光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層が、前記有機EL素子の光射出側に配置されている、前記<1>~<4>のいずれか1に記載の照明装置。
<6> 前記UV遮断機能層及び前記放熱機能層の少なくともいずれか一方が、前記有機EL素子の光射出側の反対側に配置されている、前記<1>~<4>のいずれか1に記載の照明装置。
<7> 前記UV遮断機能層、前記放熱機能層及び前記光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層が、前記遮光部材の最表面に配置されている、前記<1>~<4>のいずれか1に記載の照明装置。
<8> スラットを複数備える照明装置であって、前記スラットの各々が、前記遮光部材である、前記<1>~<7>のいずれか1に記載の照明装置。
<9> 前記有機EL素子が可撓性を有する、前記<8>に記載の照明装置。
<10> 前記スラットが長方形であり、複数の前記スラットが回動自在に配置され、ブラインドとして機能する、前記<8>又は<9>に記載の照明装置。
<11> 電源のオン・オフ及び輝度・色調の調整の少なくともいずれか一方がリモコンで操作可能である、前記<8>~<10>のいずれか1に記載の照明装置。
<12> 前記<8>~<11>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が前記有機EL素子からの光を拡散させる、照明装置。
<13> 前記<8>~<11>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が前記スラットに入射する外光に対して光拡散性を有する、照明装置。
<14> 前記<8>~<11>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が表面に凹凸構造を有する、照明装置。
<15> 前記<8>~<11>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が周期構造を有する、照明装置。
<16> 前記<8>~<11>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層がランダムな非周期構造を有する、照明装置。
<17> 前記<8>~<11>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が散乱粒子を分散させた層である、照明装置。
<18> 前記<8>~<11>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が前記有機EL素子からの光量を増加させる光取り出し層として機能する、照明装置。
<19> 前記<8>~<11>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記スラットが基板、発光部及び封止部を含み、前記基板及び前記封止部の少なくともいずれか一方が前記光拡散機能層として機能する、照明装置。
<20> 前記<8>~<11>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくともUV遮断機能層を備え、前記UV遮断機能層が前記スラットの端を包み込むように配置されている、照明装置。
<21> 前記<8>~<11>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも放熱機能層を備え、前記放熱機能層が前記スラット外からの赤外線を遮断するものである、照明装置。
<22> 前記<8>~<11>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも放熱機能層を備え、前記放熱機能層が前記有機EL素子からの熱を放射するものである、照明装置。
<23> 前記遮光部材がロール状に巻取り可能である、前記<1>~<4>のいずれか1に記載の照明装置。
<24> 前記遮光部材をローマンシェードとして用いる、前記<1>~<4>のいずれか1に記載の照明装置。
<25> 前記遮光部材をカーテンとして用いる、前記<1>~<4>のいずれか1に記載の照明装置。
<26> 前記遮光部材に前記有機EL素子が複数並設されている、前記<23>~<25>のいずれか1に記載の照明装置。
<27> 複数並設されている前記有機EL素子のうち、隣り合う有機EL素子を互いに連結する連結部材をさらに備える、前記<26>に記載の照明装置。
<28> 複数並設されている前記有機EL素子が可撓性を有する、前記<26>又は<27>に記載の照明装置。
<29> 複数並設されている前記有機EL素子が、それぞれ短冊状に形成されている、前記<26>~<28>のいずれか1に記載の照明装置。
<30> 前記UV遮断機能層、前記放熱機能層及び前記光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層が、前記有機EL素子の光射出側に配置されている、前記<23>~<29>のいずれか1に記載の照明装置。
<31> 前記UV遮断機能層、前記放熱機能層及び前記光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層が、前記有機EL素子の光射出側の反対側に配置されている、前記<23>~<29>のいずれか1に記載の照明装置。
<32> 前記UV遮断機能層、前記放熱機能層及び前記光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層が、前記遮光部材の最表面に配置されている、前記<23>~<29>のいずれか1に記載の照明装置。
<33> 前記<23>~<32>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が前記有機EL素子からの光を拡散させる、照明装置。
<34> 前記<23>~<32>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が前記遮光部材に入射する外光に対して光拡散性を有する、照明装置。
<35> 前記<23>~<32>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が表面に凹凸構造を有する、照明装置。
<36> 前記<23>~<32>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が周期構造を有する、照明装置。
<37> 前記<23>~<32>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層がランダムな非周期構造を有する、照明装置。
<38> 前記<23>~<32>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が散乱粒子を分散させた層である、照明装置。
<39> 前記<23>~<32>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が前記有機EL素子からの光量を増加させる光取り出し層として機能する、照明装置。
<40> 前記<23>~<32>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも放熱機能層を備え、前記放熱機能層が赤外線を遮断するものである、照明装置。
<41> 前記<23>~<32>のいずれか1に記載の照明装置であって、少なくとも放熱機能層を備え、前記放熱機能層が前記有機EL素子からの熱を放射するものである、照明装置。
<42> 電源のオン・オフ及び輝度・色調の調整の少なくともいずれか一方がリモコンで操作可能である、前記<23>~<41>のいずれか1に記載の照明装置。
 本発明によれば、有機EL素子を備える遮光部材を有する照明装置に、特定機能層を設けること等により、以下の効果が得られる。
 (効果1 調光機能の確保)
 光拡散機能層を設けることで、有機EL素子から出射される光を拡散させることができ、照明に必要な拡散光が簡単に得られる。
 さらに、光射出側に設けた光拡散機能層によって、外部からの日射が反射電極によりそのまま部屋の中に反射して差し込むことがなくなるため、ブラインドとしての重要な機能である外光の調節機能が発揮できるようになる。
 (効果2 高効率・長寿命の確保)
 特定機能層を設けることで、有機ELパネルに照射される外光の強度を効果的に弱めることが出来る。また、放熱機能層を設けることによって、有機ELパネル自身から発生するジュール熱を逃がすことが可能となる。従って、有機材料の劣化が抑制され、照明としての機能の低下を抑制することが出来る。
 (効果3 破損防止による商品の長寿命化)
 特定機能層を設けることで、遮光部材巻き上げ時の有機ELパネル同士の直接の接触による破損が防止され有効である。特に、光拡散機能層に凹凸が設けられている場合、スラットが直接ぶつかり合うことなく、適度な空間が出来るため、スラット同士が密着して離れなくなることを防ぐことが出来、効果的である。特定機能層によって、ブラインドとして必須であるスラットの重なりという機能を果しながら、有機ELパネルを保護することが出来る。
 (効果4 構造の単純化)
 光拡散機能層を設けることで、スラット形状を任意の曲率半径に可逆的に変化させなくとも拡散光が得られるため、スラット形状を変化させるための機構を付与する必要がなく、構造が単純となり、低コスト化が期待できる。また、スラットを可逆的に変化させる必要がないので、機械的強度の低下が抑制され、耐久性が向上する。
 (効果5 光取り出し率向上による、高効率化・長寿命化・高輝度化)
 光拡散機能層が、有機ELからの光取り出し機能も有する場合、光の利用効率が向上するため、素子の長寿命化、ひいては省エネ効果も期待できる。投入電力を変えない場合は、高輝度が得られ、照らす機能が強化される。
 (効果6 軽量・安全)
 スラットを形成する基板が樹脂である場合、ガラス基板を用いた場合に懸念されていた、スラット同士の接触による破損の懸念が払拭される。また、ガラス特有の「割れる」という心配がなくなり、照明器具としての安全性が飛躍的に向上する。加えて、軽量化も更に促進される。
 (効果7 有機ELパネル部の信頼性確保)
 放熱機能層又はUV遮断機能層を設けることで、有機ELパネルの周辺部材、特に有機材料で形成された周辺部材の劣化が抑えられる。特にスラットの端を包み込むようにUV遮断機能層を配置した場合、この効果は顕著である。これにより、有機ELパネル部の信頼性が確保される。
図1(a)及び(b)は、それぞれ本発明に係る照明装置の実施形態であるロールカーテンを示す斜視図(a)及び側面図(b)である。 図2は、図1(a)におけるII-II断面図である。 図3は、図2に示した照明部の断面の詳細な構成を示した断面図である。 図4(a)及び(b)は、それぞれ第一電極の端子と第二電極の端子との位置関係を示す上面図(a)及び断面図(b)である。 図5は、エッジカバーを第一電極の端部に設けた状態の照明部の断面構成を示した断面図である。 図6は、エッジカバーを配設していない状態の照明部の断面構成を示した断面図である。 図7は、光拡散機能層が基板における他方の面に設けられた例を示す説明図である。 図8は、第2の実施の形態の照明部の構成を示す断面図である。 図9は、UV遮断機能層が基板における他方の面に設けられた例を示す説明図である。 図10は、第3の実施の形態の照明部の構成を示す断面図である。 図11は、放熱機能層が基板における他方の面に設けられた例を示す説明図である。 図12は、第4の実施の形態における照明部の設置態様の例を示す説明図である。 図13は、照明部の設置態様の第1変形例を示す説明図である。 図14は、照明部の設置態様の第2変形例を示す説明図である。 図15は、照明部の設置態様の第3変形例を示す説明図である。 図16(a)及び(b)は、それぞれ第5の実施の形態のロールカーテンを示す斜視図(a)及び側面図(b)である。 図17は、本発明に係る照明装置の実施形態であるブラインドの構成の一部を示す斜視図である。 図18は、図17に示したブラインドに設けられたスラットのIII-III矢視断面図である。 図19は、図18に示したスラットの詳細な構成を示した断面図である。 図20(a)及び(b)は、それぞれ図17に示したブラインドに設けられたスラットの一部の上面図(a)及び断面図(b)である。 図21は、図17に示したブラインドのIV-IV矢視断面図である。 図22は、図21においてブラインドのスラットの傾斜角度を変更した状態の矢視断面図である。 図23は、図17に示したブラインドにおいてスラットの傾斜角度を並設方向に沿って限界近くまで平行にした状態を示す側面図である。 図24は、図23の紙面右側から見たブラインドの一部の正面図である。 図25は、ブラインド装置の従来構成を説明する要部斜視図である。 図26は、ブラインド装置の従来構成を説明する要部斜視図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。尚、本発明は以下に記載する内容に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において任意に変更して実施することが可能である。
 また、以下の説明に用いる図面は、何れも本発明に係る照明装置等を模式的に示すものであって、理解を深めるべく部分的な強調、拡大、縮小、または省略などを行なっている場合があり、各構成部材の縮尺や形状などを正確に表すものとはなっていないことがある。更に、以下の説明で用いる様々な数値は何れも一例を示すものであり、必要に応じて様々に変更することが可能である。
 本発明に係る照明装置は、遮光部材を有する照明装置であって、前記遮光部材は少なくとも有機EL素子を備え、更に、UV遮断機能層、放熱機能層及び光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層を備えることを特徴とする。また、前記遮光部材が、UV遮断機能層及び放熱機能層の少なくともいずれか一方を備えることが好ましく、UV遮断機能層及び放熱機能層を備えることが更に好ましい。また、前記遮光部材が、UV遮断機能層、放熱機能層及び光拡散機能層を備えることが特に好ましい。
 本発明において、遮光部材とは入射する光の少なくとも一部を遮断する機能を有する部材のことである。例えば、カーテンの場合、暗幕として用いられるように完全に光を遮断するものから、レースカーテンのように、光の一部を透過したり散乱させて採光するが、レースカーテン越しに対向側を視認することは困難な状態を形成するものも含む。入射する光の透過の程度や透過の仕方は、目的によって適宜設定される。
 上述の3種類の特定機能層の詳細については後述する。以下、本発明の照明装置として、(1)ロールカーテン、ローマンシェード、およびカーテンを想定した場合、(2)ブラインドを想定した場合、に分けて詳述する。
(1) ロールカーテン、ローマンシェード、およびカーテンの場合の本発明の実施の形態
 まず、以下に本発明をロールカーテンとして実施した場合の形態について詳述する。
<第1の実施の形態>
 以下、図面に基づき本発明の実施形態について説明する。図1(a)は、本発明に係る照明装置の実施形態のひとつである、ロールカーテン1を示す斜視図である。図1(b)は、該ロールカーテン1の側面図である。図1(a)及び(b)に示すように、ロールカーテン1は、カーテン部100と照明部200-1~200-nとを含む。照明部200-1~200-nはそれぞれカーテン部100に設置され、電力を供給されると光を発する。
 まず、カーテン部100について説明する。図1(a)及び(b)に示すように、カーテン部100は、ブラケット101、フレーム102、サイドブラケット103、ローラパイプ104、スクリーン(シート)105、ボトムバー106、およびチェーン107を含む。
 フレーム102は、上面にブラケット101との嵌合部121が設けられた直方体状の板状体である。ブラケット101は、例えば、当該ブラケット101に設けられた貫通孔を通して下方からねじ止めによって天井や鴨居等(以下、「天井等」という。)に固定される。そして、フレーム102における嵌合部121は、例えば、長手方向に摺動可能にブラケット101と嵌合される。よって、ロールカーテン1は、フレーム102の嵌合部121が天井等に固定されたブラケット101に嵌合されて、当該天井等に吊り下げられる。
 フレーム102の長手方向の両端部には、それぞれサイドブラケット103が設置されている。サイドブラケット103は、フレーム102の長手方向の両端部から下方に向けて設置された板状体であり、円柱形状のローラパイプ104の長手方向の両端部を、中心軸周りに回動可能にそれぞれ支持する。チェーン107は、円柱形状のローラパイプ104の直径よりも十分に大きな直径の環状の線状体であり、環内をローラパイプ104が通過して当該ローラパイプ104に巻回するように構成されている。ローラパイプ104は、環状のチェーン107の周回に従って中心軸周りに回転する。ローラパイプ104の半径は、好ましくは20mm以上、更に好ましくは30mm以上である。半径が大きいことで、スクリーン105の巻取り時における照明部200-1~200-n等への機械的負荷を低減することができる。
 スクリーン105は、例えば、布やポリエステルが遮光機能を有するように幕状に形成されている。即ち、第1の実施の形態においては、スクリーン105が本発明の遮光部材に相当する。以下の第2~4の実施の形態においても同様である。
 具体的には、スクリーン105は、ローラパイプ104に沿う方向の長さである幅が、ローラパイプ104の長手方向の長さよりも、例えば、3cm程度短く、ローラパイプ104に沿う方向に直交する方向の長さが、ロールカーテン1の遮光対象となる窓等の高さと同程度であるような長方形状に形成されている。以下、スクリーン105においてローラパイプ104に沿う方向を「スクリーン105の幅方向」といい、スクリーン105の一方の面である第1面105aにおいて当該幅方向と直交する方向を「スクリーン105の長手方向」という。
 スクリーン105は、長手方向の一方の端辺がローラパイプ104の周面に固着され、幅方向がローラパイプ104の長手方向に沿うように当該ローラパイプ104の周面に巻き付けられている。また、スクリーン105の長手方向の他方の端辺には、幅方向に沿う棒状のボトムバー106が設置されている。
 前述したように、ローラパイプ104は、チェーン107の周回に従って中心軸周りに回転するので、スクリーン105は、チェーン107の周回に従って、ローラパイプ104の周面に巻き取られたり(つまり、ロール状に巻き上げられたり)、引き出されたり(つまり、降ろされたり)する。
 スクリーン105が降ろされることによって、ロールカーテン1は、設置されている空間の下方を、スクリーン105の第1面105a側の領域とスクリーン105の第2面105b側の領域とに仕切ることができる。また、スクリーン105がロール状に巻き上げられることによって、ロールカーテン1をコンパクトにすることができる。
 ここで、スクリーン105は、ローラパイプ104から完全に引き出された状態のみでなく、一部が引き出された状態であっても、その状態で固定可能な固定機構を(図示せず)を有する。つまり、使用者が、スクリーン105を引き出す長さを任意に設定することが可能である。
 次に、照明部200-1~200-nについて説明する。本実施の形態では、カーテン部100のスクリーン105の第1面105aに、n個の短冊状の照明部200-1~200-nがそれぞれ設置されている。そして、カーテン部100のスクリーン105の第1面105aが発光面に相当する。
 図1(a)及び(b)に示すように、本実施の形態では、カーテン部100のスクリーン105の第1面105aに、当該スクリーン105が引き出される方向(つまり、長手方向)に、照明部200-1~200-nが3列で並べられて配置されている。
 具体的には、図1(a)に示すように、ロールカーテン1が天井等に設置されてスクリーン105が広げられたときに第1面105aにおいて照明部200-1~200-3が最下段になり、照明部200-(n-2)~200-nが最上段になるように3列でスクリーン105の長手方向に並設されている。
 また、図1(b)に示すように、スクリーン105の第1面105aにおいて照明部200-1~200-3の上の段には、照明部200-4~200-6が並設されている。そして、照明部200-1~200-nのうち、スクリーン105の長手方向に互いに隣接するもの同士は、後述する導線群3によって電気的に接続されている。なお、照明部200-(n-2)~200-nは、照明部200-1~200-nに電力を供給するためにカーテン部100に設けられている給電部(図示せず)にそれぞれ電気的に接続されている。
 給電部は、少なくとも、照明部を発光させるための電力を供給する電源部と、照明部の発光を制御する制御部とを有する。
 照明部200-1~200-nはそれぞれ同様な構成であるので、以下、照明部200-1~200-nを照明部200として説明する。
 図2は、第1の実施の形態の照明部200の構成を示す断面図であり、図1(a)におけるII-II線断面図が示されている。図2に示すように、本実施の形態の照明部200は、基板10と、発光部11と、封止部12とを備えており、基板10の一方の面上に発光部11が配設され、当該発光部11の上に封止部12が配設されている。なお、基板10、発光部11、封止部12を含んで形成される最小単位を有機ELパネルと呼ぶ。また、図2に示すように、本実施の形態の照明部200において、封止部12の上には、光拡散機能層40が設けられている。従って、光拡散機能層40は、封止部12を介して有機EL素子である発光部11上に配設されていることになり、有機ELパネルに含まれる。
[基板]
 基板10は、図1(a)に示した照明部200と同様の形状を有するので、一般的には長方形を有した、可撓性を有する絶縁性の基板である。基板10は、例えば、接着剤でスクリーン105の第1面105aに接着されている。
 有機ELパネルの基板の材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリイミド等の樹脂基板や、アルミニウム、鉄等からなる金属基板が挙げられる。金属基板を用いる場合は、厚みを1mm以下の薄板とすることで、可撓性の確保が可能となる。
 基板10は、樹脂基板や薄い金属基板など、軽量性および可撓性を有することが好ましい。また、後述の封止部も基板に追随して可撓性であることがさらに好ましい。そうすることによって、有機EL素子が可撓性を有し、スクリーンに設置されて巻き上げた場合のみならず、人や物が接触したり、風によって撓んだ場合にも、有機EL素子が破壊されることが防止される。
 樹脂基板を基板10として用いる場合、水分の透過による発光部11の劣化を解消する必要があるため、樹脂基板に無機材料をコートした基板が基板10として好ましい。また、樹脂基板の上に上述の無機材料をコートしたり、電極や有機層を有する発光部11を形成したりする必要があるが、これらを形成するプロセスに耐える必要がある。
 具体的には、樹脂基板の材料のガラス転移温度(Tg)が150℃以上であり、好ましくは250℃以上であり、更に好ましくは300℃以上である。
 金属基板を基板10として用いる場合、金属基板の突起によるリークやショートを解消する必要があり、金属基板に無機絶縁材料をコートした基板が好ましい。なお、有機ELの膜厚が100~200nm程度と非常に薄いため、突起による画素部での電流にリークやショートが、顕著に起こることが知られている。
 樹脂基板や金属基板を用いる場合、簡便に板厚を薄くすることが可能であり、軽量化が実現できる為、好ましい。また、基板が樹脂である場合、基板同士の接触による有機EL素子の破損が格段に抑えられる効果も期待できる為、更に好ましい。
 また、基板10として、透明または半透明の基板を用いれば、後述する発光部11からの光を、基板10を通して照明部200の外部に取り出すことができる。
[発光部]
 発光部11は、本発明による照明装置の光源となる部分である。ここで図3は、図2に示した照明部200の断面の詳細な構成を示した断面図である。便宜上、図3では光拡散機能層40は省略されている。
 発光部11は、図3に示すように、上記した基板10上に、第一電極20と、少なくとも有機発光材料からなる有機発光層を有する有機層30と、第二電極21とがこの順に積層された有機EL素子(発光素子)を1つまたは複数有して構成されており、長方形を有している。
 発光部11は、赤色、緑色、青色の有機発光層を有する有機EL素子を並置することで、発光色を変化させることができる。また、白色発光を得るためには、黄色及び青色の有機発光層を、もしくは、赤色、緑色及び青色の有機発光層を積層した有機EL素子を用いることもできる。黄色の有機発光層は赤色と緑色の材料を混合して得ることも可能である。
 本実施の形態では、発光部11から出射された光が、封止部12側から出射するように構成されている。すなわち、図2に示す照明部200の上面から発光するトップエミッション型となっている。
 なお、図3には示していないが、第一電極20、有機層30、および第二電極21のほかにも、第一電極20のエッジ部分のリークを防止する絶縁性のエッジカバーと、また、有機層30をウエットプロセスで作製する場合に塗布される機能性材料溶液を保持するための絶縁性の隔壁層とを、第一電極20の上にこの順で形成した後に、有機層30と、第二電極21とが積層されていてもよい。
(有機層)
 図3に示す有機層30は、有機発光層単層であっても、有機発光層と電荷輸送層の多層構造であってもよく、具体的には、下記の(1)~(9)に示すような構成を挙げることができる。
(1) 有機発光層
(2) 正孔輸送層/有機発光層
(3) 有機発光層/電子輸送層
(4) 正孔輸送層/有機発光層/電子輸送層
(5) 正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電子輸送層
(6) 正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電子輸送層/電子注入層
(7) 正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/正孔防止層/電子輸送層
(8) 正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/正孔防止層/電子輸送層/電子注入層
(9) 正孔注入層/正孔輸送層/電子防止層/有機発光層/正孔防止層/電子輸送層/電子注入層
 本発明はこれらにより限定されるものではない。また、有機発光層、正孔注入層、正孔輸送層、正孔防止層、電子防止層、電子輸送層、および、電子注入層の各層は、単層構造でも多層構造でもよい。ここで、図3では、上記(8)の構成を採用して、第一電極20から第二電極21に向けて、正孔注入層31、正孔輸送層32、有機発光層33、正孔防止層34、電子輸送層35、電子注入層36が、この順で積層されている。
 有機発光層33は、以下に例示する有機発光材料のみから構成されていてもよく、発光性のドーパント材料とホスト材料の組み合わせから構成されていてもよく、任意に正孔輸送材料、電子輸送材料、添加剤(ドナー、アクセプター等)等を含んでいてもよく、また、これらの材料が高分子材料(結着用樹脂)又は無機材料中に分散された構成であってもよい。発光効率・寿命の観点からは、ホスト材料中に発光性のドーパント材料が分散されたものが好ましい。
 有機発光材料としては、有機EL用の公知の発光材料を用いることができる。このような発光材料は、低分子発光材料、高分子発光材料等に分類され、これらの具体的な化合物を以下に例示するが、本発明はこれらの材料に限定されるものではない。また、上記発光材料は、蛍光材料、燐光材料等に分類されるものでもよい。低消費電力化の観点で、発光効率の高い燐光材料を用いることが好ましく、素子寿命の観点で、耐久性の高い蛍光材料を用いることが好ましく、適宜組み合わせて蛍光材料、燐光材料を併用してもよい。
 ここで、有機EL用の発光材料として具体的な化合物を以下に例示するが、本発明はこれらの材料に限定されるものではない。
 低分子有機発光材料としては、例えば、4,4’-ビス(2,2’-ジフェニルビニル)-ビフェニル(DPVBi)等の芳香族ジメチリデン化合物;5-メチル-2-[2-[4-(5-メチル-2-ベンゾオキサゾリル)フェニル]ビニル]ベンゾオキサゾール等のオキサジアゾール化合物;3-(4-ビフェニルイル)-4-フェニル-5-t-ブチルフェニル-1,2,4-トリアゾール(TAZ)等のトリアゾール誘導体;1,4-ビス(2-メチルスチリル)ベンゼン等のスチリルベンゼン化合物;チオピラジンジオキシド誘導体、ベンゾキノン誘導体、ナフトキノン誘導体、アントラキノン誘導体、ジフェノキノン誘導体、フルオレノン誘導体等の蛍光性有機材料;および、アゾメチン亜鉛錯体、(8-ヒドロキシキノリナト)アルミニウム錯体(Alq3)等の蛍光発光有機金属錯体等が挙げられる。
 高分子発光材料としては、例えば、ポリ(2-デシルオキシ-1,4-フェニレン)(DO-PPP)、ポリ[2,5-ビス-[2-(N,N,N-トリエチルアンモニウム)エトキシ]-1,4-フェニル-アルト-1,4-フェニルレン]ジブロマイド(PPP-NEt )、ポリ[2-(2’-エチルヘキシルオキシ)-5-メトキシ-1,4-フェニレンビニレン](MEH-PPV)、ポリ[5-メトキシ-(2-プロパノキシサルフォニド)-1,4-フェニレンビニレン](MPS-PPV)、ポリ[2,5-ビス-(ヘキシルオキシ)-1,4-フェニレン-(1-シアノビニレン)](CN-PPV)等のポリフェニレンビニレン誘導体;ポリ(9,9-ジオクチルフルオレン)(PDAF)等のポリスピロ誘導体が挙げられる。
 有機発光層33に任意に含まれる発光性のドーパント材料としては、有機EL用の公知のドーパント材料を用いることができる。このようなドーパント材料としては、例えば、スチリル誘導体、ペリレン、イリジウム錯体、クマリン誘導体、ルモーゲンFレッド、ジシアノメチレンピラン、フェノキザゾン、ポリフィリン誘導体等の蛍光発光材料、ビス[(4,6-ジフルオロフェニル)-ピリジナト-N,C2’]ピコリネート イリジウム(III)(FIrpic)、トリス(2-フェニルピリジル)イリジウム(III)(Ir(ppy))、トリス(1-フェニルイソキノリン)イリジウム(III)(Ir(piq))等の燐光発光有機金属錯体等が挙げられる。
 また、ドーパント材料を用いる時のホスト材料としては、有機EL用の公知のホスト材料を用いることができる。このようなホスト材料としては、上述した低分子発光材料、高分子発光材料、4,4’-ビス(カルバゾール)ビフェニル、9,9-ジ(4-ジカルバゾール-ベンジル)フルオレン(CPF)等のカルバゾール誘導体等が挙げられる。
 また、電荷注入輸送層は、電荷(正孔、電子)の電極からの注入と有機発光層への輸送(注入)をより効率よく行う目的で、電荷注入層(正孔注入層31、電子注入層36)と電荷輸送層(正孔輸送層32、電子輸送層35)に分類され、以下に例示する電荷注入輸送材料のみから構成されていてもよい。また、任意に添加剤(ドナー、アクセプター等)等を含んでいてもよく、これらの材料が高分子材料(結着用樹脂)又は無機材料中に分散された構成であってもよい。
 電荷注入輸送材料としては、有機EL用、有機光導電体用の公知の電荷輸送材料を用いることができる。このような電荷注入輸送材料は、正孔注入輸送材料および電子注入輸送材料に分類され、これらの具体的な化合物を以下に例示するが、本発明はこれらの材料に限定されるものではない。
 正孔注入・正孔輸送材料としては、例えば、酸化バナジウム(V)、酸化モリブデン(MoO)等の酸化物;無機p型半導体材料、ポルフィリン化合物、N,N’-ビス(3-メチルフェニル)-N,N’-ビス(フェニル)-ベンジジン(TPD)、N,N’-ジ(ナフタレン-1-イル)-N,N’-ジフェニル-ベンジジン(NPD)等の芳香族第三級アミン化合物;ヒドラゾン化合物、キナクリドン化合物、スチリルアミン化合物等の低分子材料;ポリアニリン(PANI)、ポリアニリン-樟脳スルホン酸(PANI-CSA)、3,4-ポリエチレンジオキシチオフェン/ポリスチレンサルフォネイト(PEDOT/PSS)、ポリ(トリフェニルアミン)誘導体(Poly-TPD)、ポリビニルカルバゾール(PVCz)、ポリ(p-フェニレンビニレン)(PPV)、ポリ(p-ナフタレンビニレン)(PNV)等の高分子材料等が挙げられる。
 また、陽極からの正孔の注入・輸送をより効率よく行う点で、正孔注入層として用いる材料としては、正孔輸送層に使用する正孔注入輸送材料より最高被占分子軌道(HOMO)のエネルギー準位が低い材料を用いることが好ましい。正孔輸送層としては、正孔注入層に使用する正孔注入輸送材料より正孔の移動度が、高い材料を用いることが好ましい。
 また、より正孔の注入・輸送性を向上させるため、上記正孔注入・輸送材料にアクセプタをドープすることが好ましい。アクセプタとしては、有機EL用の公知のアクセプタ材料を用いることができる。これらの具体的な化合物を以下に例示するが、本発明はこれらの材料に限定されるものではない。
 アクセプタ材料としては、Au、Pt、W、Ir、POCl、AsF、Cl、Br、I、酸化バナジウム(V)、酸化モリブデン(MoO)等の無機材料;TCNQ(7,7,8,8,-テトラシアノキノジメタン)、TCNQF(テトラフルオロテトラシアノキノジメタン)、TCNE(テトラシアノエチレン)、HCNB(ヘキサシアノブタジエン)、DDQ(ジシクロジシアノベンゾキノン)等のシアノ基を有する化合物;TNF(トリニトロフルオレノン)、DNF(ジニトロフルオレノン)等のニトロ基を有する化合物;フルオラニル、クロラニル、ブロマニル等の有機材料が挙げられる。この内、TCNQ、TCNQF、TCNE、HCNB、DDQ等のシアノ基を有する化合物がよりキャリア濃度を効果的に増加させることが可能であるためより好ましい。
 電子注入・電子輸送材料としては、例えば、n型半導体である無機材料、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、チオピラジンジオキシド誘導体、ベンゾキノン誘導体、ナフトキノン誘導体、アントラキノン誘導体、ジフェノキノン誘導体、フルオレノン誘導体、ベンゾジフラン誘導体等の低分子材料;ポリ(オキサジアゾール)(Poly-OXZ)、ポリスチレン誘導体(PSS)等の高分子材料が挙げられる。特に、電子注入材料としては、特にフッ化リチウム(LiF)、フッ化バリウム(BaF)等のフッ化物、酸化リチウム(LiO)等の酸化物等が挙げられる。
 電子の陰極からの注入・輸送をより効率よく行う点で、電子注入層36として用いる材料としては、電子輸送層35に使用する電子注入輸送材料より最低空分子軌道(LUMO)のエネルギー準位が高い材料を用いることが好ましく、電子輸送層35として用いる材料としては、電子注入層36に使用する電子注入輸送材料より電子の移動度が高い材料を用いることが好ましい。
 また、より電子の注入・輸送性を向上させるため、上記電子注入・輸送材料にドナーをドープすることが好ましい。ドナーとしては、有機EL用の公知のドナー材料を用いることができる。これらの具体的な化合物を以下に例示するが、本発明はこれらの材料に限定されるものではない。
 ドナー材料としては、アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類元素、Al、Ag、Cu、In等の無機材料;アニリン類、フェニレンジアミン類、ベンジジン類(N,N,N’,N’-テトラフェニルベンジジン、N,N’-ビス-(3-メチルフェニル)-N,N’-ビス-(フェニル)-ベンジジン、N,N’-ジ(ナフタレン-1-イル)-N,N’-ジフェニル-ベンジジン等)、トリフェニルアミン類(トリフェニルアミン、4,4’,4’’-トリス(N,N-ジフェニル-アミノ)-トリフェニルアミン、4,4’,4’’-トリス(N-3-メチルフェニル-N-フェニル-アミノ)-トリフェニルアミン、4,4’,4’’-トリス(N-(1-ナフチル)-N-フェニル-アミノ)-トリフェニルアミン等)、トリフェニルジアミン類(N,N’-ジ-(4-メチル-フェニル)-N,N’-ジフェニル-1,4-フェニレンジアミン)等の芳香族3級アミンを骨格にもつ化合物、フェナントレン、ピレン、ペリレン、アントラセン、テトラセン、ペンタセン等の縮合多環化合物(ただし、縮合多環化合物は置換基を有してもよい)、TTF(テトラチアフルバレン)類、ジベンゾフラン、フェノチアジン、カルバゾール等の有機材料がある。この内特に、芳香族3級アミンを骨格にもつ化合物、縮合多環化合物、アルカリ金属がよりキャリア濃度を効果的に増加させることが可能であるためより好ましい。
 これら正孔注入層31、正孔輸送層32、有機発光層33、正孔防止層34、電子輸送層35、および、電子注入層36から構成される有機層30は、上記の材料を抵抗加熱蒸着法、電子線(EB)蒸着法、分子線エピタキシー(MBE)法、スパッタリング法、有機気相蒸着(OVPD)法等の公知のドライプロセスを用いて形成される。
 一般的に有機層の形成には蒸着法が用いられる事が多い。また、上記の材料を溶剤に溶解、分散させた有機層形成用塗布液を用いて、スピンコーティング法、ディッピング法、ドクターブレード法、吐出コート法、スプレーコート法等の塗布法、インクジェット法、凸版印刷法、凹版印刷法、スクリーン印刷法、マイクログラビアコート法等の印刷法等による公知のウェットプロセスを用いて形成されても良い。
 ウェットプロセスにより有機層30を形成する場合には、形成用塗布液に、レベリング剤、粘度調整剤等の塗布液の、物性を調整するための添加剤を含んでいてもよい。
 また、有機層はレーザー転写法、熱転写法等の転写法により形成することもできる。
 転写に用いる転写用部材は、基材上に順次形成された、光熱変換層、中間層、そして光熱変換層の作用により加熱されて溶融し、受像要素にパターン状に転写される転写層を備えている。転写層には有機層30を構成する材料が含まれている。
 有機層30の膜厚は、通常1~1000nm程度であるが、10~500nmが好ましい。膜厚が上記下限未満であると、本来必要とされる物性(電荷の注入特性、輸送特性、閉じ込め特性)を得ることが困難である。また、ゴミ等の異物による画素欠陥が生じるおそれがある。また、膜厚が上記上限を超えると有機層30の抵抗成分により駆動電圧の上昇が生じ、消費電力の上昇に繋がる。
(第一電極および第二電極)
 図3に示す第一電極20および第二電極21は、有機EL素子の陽極又は陰極として対で機能する。つまり、第一電極20を陽極とした場合には、第二電極21は陰極となり、第一電極20を陰極とした場合には、第二電極21は陽極となる。
 図4(a)および(b)は、第一電極20の端子14と第二電極21の端子15との位置関係を示す説明図である。第一電極20および第二電極21は、後述する導線群と連結して導線群を介して電力供給を受けるための端子を有しており、例えば図4(a)および図4(b)に示すように、第一電極20の端子14が長方形の基板10上の一方の端部に設けられており、第二電極21の端子15が同様に長方形の基板10上の他方の端部に設けられている。端子14および端子15は導線群との配線が容易であれば、基板10上の任意の位置に設置することが可能である。なお、図4(a)および図4(b)は、基板10の短辺に沿って夫々設けた例である。
 以下に、第一電極20および第二電極21として用いることができる具体的な化合物および形成方法を例示するが、本発明はこれらの材料および形成方法に限定されるものではない。
 第一電極20および第二電極21を形成する電極材料としては公知の電極材料を用いることができる。
 陽極を形成する電極材料としては、図3における有機発光層33への正孔の注入をより効率よく行う観点から、仕事関数が4.5eV以上の金(Au)、白金(Pt)及びニッケル(Ni)等の金属や、インジウム(In)と錫(Sn)からなる酸化物(ITO)、錫(Sn)の酸化物(SnO)及びインジウム(In)と亜鉛(Zn)からなる酸化物(IZO)等の透明導電材料が挙げられる。
 また、陰極を形成する電極材料としては、図3における有機発光層33への電子の注入をより効率よく行う観点から、仕事関数が4.5eV以下のリチウム(Li)、カルシウム(Ca)、セリウム(Ce)、バリウム(Ba)、アルミニウム(Al)等の金属、又は、これらの金属を含有するMg:Ag合金、Li:Al合金等の合金が挙げられる。
 第一電極20および第二電極21は、上記の材料を用いてEB蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、抵抗加熱蒸着法等の公知の方法により形成することができるが、本発明はこれらの形成方法に限定されるものではない。また、必要に応じて、フォトリソグラフフィー法、レーザー剥離法により、形成した電極をパターン化することもでき、シャドーマスクと組み合わせることで直接パターン化した電極を形成することもできる。
 電極の膜厚は、50nm以上が好ましい。膜厚が50nm未満の場合には、配線抵抗が高くなることから、駆動電圧の上昇が生じるおそれがある。
 有機発光層33からの発光を基板側から取り出すためには、第一電極20が透明電極、もしくは、半透明電極であることが好ましい。また、有機発光層33からの発光を封止側から取り出す場合(本実施の形態の場合)には、第二電極21が透明電極、もしくは、半透明電極であることが好ましい。透明電極材料としては、ITO、IZOが特に好ましい。
 透明電極の膜厚は、50~500nmが好ましく、100~300nmがより好ましい。膜厚が50nm未満の場合には、配線抵抗が高くなることから、駆動電圧の上昇が生じるおそれがある。また、膜厚が500nmを超える場合には、光の透過率が低下することから輝度が低下するおそれがある。
 本発明に係る照明装置の場合に、ロールカーテン1に適用するために用いられる有機EL素子の発光面積を、従来の有機EL素子と比較して大きくしてもよい。有機EL素子の発光面積を大きくした場合、透明電極材料の導電率と光の透過率とがトレード・オフの関係であるため、必ずしも充分な導電率を確保できない場合がある。この場合は、導電性の高い銀などの金属材料を補助電極として透明電極に接して形成することも可能である。
 また、色純度の向上、発光効率の向上等の目的でマイクロキャビティ(干渉)効果を用いる場合、又は、有機発光層からの発光を第一電極20側(第二電極21側)から取り出す場合には、第一電極20(第二電極21)として半透明電極を用いることが好ましい。
 半透明電極材料としては、金属の半透明電極単体、もしくは、金属の半透明電極と透明電極材料の組み合わせを用いることが可能であるが、半透明電極材料としては、反射率・透過率の観点から、銀が好ましい。
 半透明電極の膜厚は、5~30nmが好ましい。膜厚が5nm未満の場合には、光の反射が十分に行われず、干渉の効果を十分得ることができない。また、膜厚が30nmを超える場合には、光の透過率が急激に低下することから輝度、効率が低下するおそれがある。
 ここで、有機発光層33からの発光を第一電極20から取り出す場合には、第二電極21(第二電極21から取り出す場合には、第一電極20)として光を透過しない電極を用いることが好ましい。この際に用いる電極材料としては、例えば、タンタル、炭素等の黒色電極;アルミニウム、銀、金、アルミニウム-リチウム合金、アルミニウム-ネオジウム合金、アルミニウム-シリコン合金等の反射性金属電極;透明電極と上記反射性金属電極(反射電極)を組み合わせた電極等が挙げられる。
(エッジカバー)
 第一電極20の端部において、第一電極20と第二電極21との間でリーク(短絡)を起こすことを防止する目的でエッジカバー28(図5)を設けることができる。ここで、図5および図6を用いて、エッジカバー28の構成および効果について説明する。
 図5は、エッジカバー28を第一電極20の端部に設けた状態の照明部の断面構成を示した断面図であり、図6は、図5に対する比較構成であって、エッジカバー28を配設していない状態の照明部の断面構成を示した断面図である。なお、図5および図6には光拡散機能層40は省略されている。
 エッジカバー28は、図5に示すように、第一電極20のエッジ部に設けられる。エッジカバー28を配設しない場合、図6に示すように、第一電極20のエッジ部で有機層30が薄くなり、第一電極20と第二電極21との間でリークを起こす可能性がある。エッジカバー28は、このリークを効果的に防止することができる。
 エッジカバー28は、絶縁材料を用いてEB蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、抵抗加熱蒸着法、塗布法等の公知の方法により形成することができ、公知のドライおよびウェット法のフォトリソグラフィー法によりパターン化をすることができるが、本発明はこれらの形成方法に限定されるものではない。
 上記絶縁材料としては、公知の材料を使用することができ、本発明では特に限定されないが、光を透過しやすい材料として、例えば、SiO、SiON、SiN、SiOC、SiC、HfSiON、ZrO、HfO、LaO等が挙げられ、安価に作製可能な材料としてフォトレジスト材料が挙げられる。
 また、エッジカバー28の膜厚としては、100~2000nmが好ましい。100nm以下であると、絶縁性が十分ではなく、第一電極20と第二電極21との間でリークが起こり、消費電力の上昇、非発光の原因となるおそれがある。また、2000nm以上であると、成膜プロセスに時間がかかり、生産性の悪化、エッジカバー28での第二電極21の断線の原因となる場合がある。
[封止部]
 封止部12として、図3に示すように、第二電極21の上に、更に、封止を行う目的で、酸化物もしくは窒化物、又は金属窒化物等の無機膜あるいは樹脂膜を介してガラス、樹脂、金属等の封止基板、もしくは封止膜を設ける。
 封止基板および封止膜としては、公知の封止材料および封止方法により形成することができる。具体的には、窒素ガス、アルゴンガス等の不活性ガスをガラス、金属等で封止する方法が挙げられる。更に、封入した不活性ガス中に酸化バリウム等の吸湿剤等を混入する方が、より水分による有機EL素子の劣化を効果的に低減できるため好ましい。第二電極21上に樹脂をスピンコート法、ODF、ラミネート法を用いて塗布、または、貼り合わせることによって封止膜とすることがさらに好ましい。第二電極21上に、プラズマCVD法、イオンプレーティング法、イオンビーム法、スパッタ法等により、SiO、SiON、SiN等の酸化物もしくは窒化物、又は金属窒化物からなる無機膜を形成した後、更に、樹脂をスピンコート法、ODF、ラミネート法を用いて塗布、または、貼り合わせることによって封止膜とすることが最も好ましい。
 この封止膜により、外部からの素子内への酸素や水分の混入を防止することができ、有機EL素子の寿命が向上するとともに、このような封止構造を有することで、有機ELパネル全体として可撓性が高く適度な弾性を有することとなり、スクリーンの巻取りによる変形の影響を受けにくくなる。また、本発明は、これらの部材や形成方法に限定されるものではない。
 また、有機層30からの光を第二電極21側から取り出す場合(本実施の形態の場合)は、封止膜、封止基板共に光透過性の材料を使用する必要がある。なお、封止基板は必ずしも必要ではなく、無機膜と樹脂膜のみで封止を行ってもよい。
(導線群)
 導線群は、有機EL素子に応じた電力を供給する給電部と当該有機EL素子とを直接に、または間接的に電気的に接続し、第一電極の端子および第二電極の端子より、有機EL素子(発光素子)に電力を供給する。
 具体的には、導線群は、図1(a)に示す導線群3において、照明部200-1~200-nのそれぞれの一方の短辺側に設けられた端子である端子14(図1(a)には図示せず。)に電気的に接続される第一導線と、照明部200-1~200-nのそれぞれの他方の短辺側に設けられた端子である端子15(図1(a)には図示せず。)に電気的に接続される第二導線とから構成されている。該第一導線および該第二導線は、該照明部に配設された複数の有機ELパネルに対し個別・独立であってもよいが、配線経路の一部において一本に複数の導線を束ねた集合導線を用いてもよい。
 配線経路の一部において集合導線を用いる場合は、有機ELパネルの配置の妨げにならないよう、スクリーン105の両端近傍に配置することが好ましい。また、集合導線がスクリーン105を巻き取ったときに同じ位置に重なるように巻き取られる場合、その部分だけ厚みが増して巻きずれを起こす可能性があるため、スクリーン105を巻き取った際に集合導線が重ならないようにすることが好ましい。すなわち、スクリーン105の長手方向に対し、集合導線の延長方向が成す角度θxを、一定の角度θmin以上にするのが好ましい。
 ローラパイプ104の円周長に対し、集合導線の幅が十分短い場合は、比較的θxが小さくても、集合導線が重ならないようにすることができるが、集合導線の幅が大きいほど、θxを大きくする必要がある。つまり、ローラパイプ104の円周長と集合導線の幅によりθminの値は決定され、ローラパイプ104の円周長が長く、集合導線の幅が短いほど、θminの値は小さくなることになる。
 導線群3の材料は、電源から電力を供給することができるものであれば特に限定されず、公知の材料を使用できる。例えば銅、銀、金、アルミニウムなどが挙げられる。また、無機材料に限定されず、有機材料で構成される導線を用いることもできる。
 中でも、導線群3として、FPC(Flexible Print Circuit)を用いることが好ましい。FPCを用いて給電部と有機ELパネルとを接続する際、複数の各パネルに対して個別・独立に配線してもよいが、配線経路の一部において、一本のFPCが複数の導線パターンを有する、前記集合導線として用いてもよい。
 集合導線としてFPCまたはFPCの様に厚みが十分薄いものを用いる場合は、例えば、スクリーン105の長手方向に平行にFPCを配置した場合であっても、FPCを配置した部分だけ極端に厚みが増すことが無いため、巻取り時に位置ずれを起こしにくく好ましい。
 FPCを導線群3として用いる場合、FPCと有機ELパネル、更には、場合によってはFPCと他のFPCを接続する必要があるが、これらの接続には、ACF(Anisotropic Conductive Film)を用いることが出来る。但し、ACFによる接続はかなり高温の熱圧着(例えば、150~180℃で10秒程度の加熱・加圧)が必要なため、スクリーン105の部材を損傷するおそれがある。これを避けるには、導電性の接着剤を用いることが好ましい。このような接着剤としては、例えば銀ペーストが挙げられるが、これに限定されず、常温硬化し硬化後にある程度弾性が残るものが好ましい。また、両面に導電性粘着剤が付与された金属テープを用いることも好ましい。このような金属テープとしては、例えば銅箔両面テープ#796(株式会社寺岡製作所製)等が挙げられる。
 有機ELパネルは通常矩形形状であり、4辺の少なくとも1辺が有機ELパネルの端子辺となっている。端子辺にFPCをACFで接続する場合、ACFの主材料は通常熱硬化樹脂であり、硬化後は硬くもろいため、ローラパイプ104に巻き取られることにより亀裂が入ったり剥がれたりしてしまう可能性がある。これを抑制するため、有機ELパネルの端子辺をローラパイプ104の軸方向に対して斜めにすることが好ましい。この理由は次のように説明できる。
 端子辺とFPCを接続しているACF部分は、最も短い幅方向が最も曲げに弱い。最も短い幅方向は、通常、端子辺と直角方向である。この方向の曲率を小さくすることでACF部分の破壊を抑制することができる。端子辺がローラパイプ104の軸方向に対して斜めになることにより、ACF部分の最も短い幅方向の曲率がローラパイプの曲率よりも小さくなるため、ACF部分の破壊を抑制できる。
 一方で、ローラパイプの軸方向に対して直角の方向は最も曲率が大きく、この方向に曲げられる長さは短い方が好ましい。従って、通常、ACF部分の最も長い幅方向である端子辺に平行な方向も、ローラパイプ104の軸方向に対して斜めであることが好ましい。
 以上より、端子辺とローラパイプ104の軸方向との角度は、45°±30°であることが好ましい。
 前述したように、照明部200-1~200-nはスクリーン105に設置される。従って、導線群3をスクリーン105自体に埋め込むことによって導線群3を視認困難にして、導線群3によるロールカーテン1のデザイン性の悪化を防ぐことができる。
(スクリーン105の構造及び製法)
 スクリーン105は一枚の幕状の生地からなっていてもよいが、表地と裏地の2枚の生地からなる2層構造を有することが好ましい。有機ELパネル及び導線群3を表地と裏地の間に配置し、表地の有機ELパネルの発光領域に対応する箇所をくり抜いておくことにより、見栄えがよく、導線群3の保護も可能となるからである。
 この場合、有機ELパネルの周辺部と表地とを接着することによって、有機ELパネルをスクリーン105に固定することになるが、接着領域が周囲から盛り上がってしまうことにより全体の美観を損ねてしまう場合がある。この場合は、次の1)~4)のうち少なくともいずれかひとつを行うことが好ましい。
1)接着領域の表地表面側に色柄模様を配し、美観を維持すること、
2)表地と裏地の間であって有機ELパネル及び導線群3が存在しない領域に、有機ELパネル及び導線群3と同等の厚みのスペーサーを配すること、
3)表地と裏地を接着する接着剤に十分な厚みを持たせ、有機ELパネル及び導線群3を挟んで表地と裏地を貼り合せた際に、接着剤によって凹凸が軽減されるようにすること、
4)表地の外側に、有機ELパネルからの発光を十分透過する程度の薄地の化粧生地を設けること。
 中でも、1)接着領域の表地表面側に色柄模様を配すること、が簡便かつ低コストで実現でき、より好ましい。
 スクリーン105を構成する生地を切断する場合は、レーザカッターを用いることが好ましい。スクリーン105が布である場合は、断面からの生地のほつれが抑制できる。
 スクリーン105の端部を切断する場合は、レーザカッターに加え、超音波カッターを用いてもよい。特に、スクリーン105の生地が化学繊維(化繊)または化繊を含む混紡繊維から成る生地である場合、レーザカッターまたは超音波カッターによる熱で断面の化繊が溶融固化することにより、ほつれを防止するとともに見栄え良く加工することができ、より好ましい。
 化繊としては好ましくはポリエステル、ナイロン、アクリル、ウレタンなどであり、混紡の場合に化繊と共に用いられる繊維は、綿、麻、絹などの天然繊維である。また、天然繊維で作られた生地に熱可塑性樹脂をコーティングしたり熱可塑性樹脂フィルムをラミネートしたりした生地も、レーザカッターまたは超音波カッターによって切断された部分がほつれないため、使用可能である。
(有機ELパネルの制御方法)
 本照明装置においては、スクリーン105が、ローラパイプ104に完全に巻き上げられた状態では有機ELパネルへの給電を行わず、スクリーン105が、ローラパイプ104から引き出されて、任意の引き出し長さで固定された場合に有機ELパネルへの給電がおこなわれるように制御可能な機構を有していてもよい。このような機構を有することで、電力消費を抑えたり、完全に巻き上げられた状態で誤って点灯スイッチが押されて無駄に電力を消費したり、不測の事故、例えば発熱による火災など、を防止することが可能であり好ましい。
 また、スクリーン105が、ローラパイプ104に巻き取られている最中または引き出されている最中、すなわち、ローラパイプ104が少しでも回転運動している状態では有機ELパネルへの給電を行わないようにすることも好ましい。このような機構を有することで、機械的に稼動状態にある有機ELパネルや導線群3が存在する場合に通電せず、導線群3の劣化を抑制することが可能である。
 ロールカーテン1は、前述の通り、スクリーン105を一部のみ引き出した状態で使用する場合も想定される。この場合、ローラパイプ104に一部でも巻き取られた状態にある有機ELパネルには通電しないように制御することが好ましい。このような機構を有することで、電力消費を抑えたり、不測の事故、例えば発熱による火災などを防止したりすることが可能であり好ましい。
(制御部)
 本照明装置の制御部は、回路構成を簡略化できるためPWM(Pulse Width Modulation)駆動回路を有することが好ましい。
 また、複数の有機ELパネルに対し、各有機ELパネルを独立して制御可能であることが好ましい。複数の有機ELパネル間の輝度等のバラツキが生じた場合でも補正することが可能である。
 制御部を、ローラパイプ104内に設けることにより、ロールカーテン1をコンパクトに製造でき、好ましい。一方、制御部をローラパイプ104の外、例えば、図1(a)及び(b)のフレーム102の上または下に筐体を設けて設置しても良い。このようにすることで精密電子機器である制御部が回転しないため、故障の発生率が低減され好ましい。
(本照明装置における導線の配置)
 本照明装置においては、ローラパイプ104にスクリーン105が取り付けられるため、スクリーン105に設けられている有機ELパネルへの配線は、必然的にローラパイプ104を介することになる。
 従って、本照明装置においては、ローラパイプ104内に、導線群3の少なくとも一部が配置されることが好ましい。この場合、外部からローラパイプ104内へ引き入れる導線には、あらかじめローラパイプ104の最大回転数に応じた捻り、または長さの余裕を、ローラパイプ104の回転軸より外側あるいはローラパイプ104内部に設けておくことが、導線の捻じれによる破損を防ぐ上で好ましい。
 あるいは、ローラパイプ104の回転軸近傍にスリップリング機構を設け、スリップリング機構を介して導線群3を各有機ELパネルに接続してもよい。このようにすることで、ローラパイプ104を回転させた場合において、導線群3に捻じれが発生しないため、導線群3の機械的疲労による断線を防止出来るので好ましい。
[光拡散機能層]
 本実施の形態のロールカーテン1の照明部200(有機ELパネル)には、光を拡散させる光拡散機能層40が配置されている。光拡散機能層40について説明する。
 本発明における光拡散機能層40とは、この層に入射した光を拡散もしくは散乱させる機能を有する層を総称する。光拡散機能層40に入射した光を拡散させる場合として、具体的には2つの場合が考えられる。1つは外部から入射した光を光拡散機能層40で拡散する場合であり、もうひとつは照明部200の有機EL素子からの光を光拡散機能層40で拡散させる場合である。
 照明部200が設置されているスクリーン105の第1面105a側の外部の発光源からの光(例えば、シーリングライトからの光や、他の照明器具からの光)が本照明装置に入射することが想定される。この光の反射如・BR>スによっては、ギラつき感等の不快感や、他の照明器具からの光の映り込み等が誘発される。
 通常、有機EL素子はガラス基板や透明樹脂基板等の基板と封止部で挟持されており、基板側から光を取り出すボトムエミッション型の場合は特に、基板の平滑性・光学特性から映り込みや外光反射が起きやすい構成となっている。
 更に、有機EL素子の光射出側とは反対側にある電極はAl材料やAg材料及びそれらを含む合金等を用いた反射電極であることが一般的であるが、この場合は、鏡面として作用し、封止部から光を取り出すトップエミッション型の場合(本実施の形態の場合)でも影響は顕著である。
 これらの外光に対する光拡散機能を付与すれば、ギラつき感のない自然な光をスクリーン105の第1面105aの外方側に戻すことが可能となり、また、映り込みを抑制することが出来るため、好ましい。尚、外部からの光を効果的に拡散させる為には、該光拡散機能層40を照明部200の最表面に配置させることが好ましい。
 外部からの光を拡散させる場合、光を拡散させることができれば、光拡散機能層40の形状や構成・材質等は任意のものを適宜選択できるが、表面が凹凸構造を有する場合、この表面形状で散乱が起こり、効果的に散乱が誘発されるため好ましい。更には、光拡散機能層40の最表面形状がランダムな非周期状に賦形された層であることが好ましい。ランダムであれば、特定の方向に光を射出すること無く、拡散させることができるため、理想的な拡散光が得られやすい。
 また、光拡散機能を発現する別の方法として、屈折率の異なる散乱粒子をマトリックス中に分散させた層を用いることも好ましい。散乱粒子のサイズや濃度、用いるマトリックスや散乱粒子の屈折率を適宜選定することで、散乱の程度や配光を制御することが可能である。この場合、マトリックスと散乱粒子の屈折率差Δnは0.1以上が好ましい。屈折率の異なる散乱粒子をマトリックス中に分散させた層を用いる場合、最表面に配置されなくとも散乱機能が得られる。この場合、光拡散機能層の効果を損なわない範囲で、必要に応じて最表面に任意の機能層を付与することも可能である。
 有機ELパネルは面発光ではあるものの、その構成から、発光に特定の配向を有するのが一般的である。一方、室内照明用の光源として、その用途・シーンに応じて、色々な光が求められており、その一つとして特定方向に強い配光をもたない、ランバーシアン配光のような拡散光源が挙げられる。
 光拡散機能層40を用いて有機EL素子からの光を拡散させる為には、該光拡散機能層40を有機ELパネルの光射出側に、すなわち照明部200の光射出側に配置させる必要がある。この場合、有機EL素子からの光が光拡散機能層40に入射し、光拡散機能層40で拡散されて光が外部へ放射される。これにより簡便に拡散光を得ることが可能となる。
 目的の拡散光が得られるよう、有機EL素子自身の配光に合わせて、光拡散機能層40の形状や構成・材質等は任意のものを適宜選択できる。
 光拡散機能層40は外部からの光を効果的に拡散させる為、結果として有機EL素子内部への外光の入射量を減らす効果がある。これにより外光による有機EL素子中の有機材料の分解・劣化が抑制され、照明として機能の低下を抑制することができる。
 スクリーン105における照明部200同士やスクリーン105が巻き上げられているときの第2面105bとの接触による破損防止の点も考慮し、有機ELパネルの最表面に何らかの保護フィルムが配置されていることが好ましい。光拡散機能層40が最表面に配置されている場合は、この保護機能を担う事が可能である。
 光拡散機能層40が、有機EL素子からの光取り出し機能も有する場合、有機EL素子からの光の利用効率が向上するため、高効率化による低消費電力化(投入電力が同じ場合は高輝度化)が期待されるため、好ましい。
 光拡散機能層40が光取り出し機能を発現するためには、有機EL素子の光射出側の最表面に接して設置される事が必要である。さらに、有機EL素子の光射出側の最表面にある部材と、同程度の屈折率(Δn=±0.1程度)を有することが必要である。
 例えば、ガラス基板側に光を取り出すボトムエミッション構造の場合、ガラスの屈折率は1.5程度であるが、この場合の光拡散機能層40の屈折率は1.4~1.6程度であることが好ましい。光取り出し機能を発現するためには、幾つかの状態が考えられる。例えば、周期構造を有している状態や散乱粒子を分散させた状態等がこれに当たる。
 光拡散機能層40が、周期構造を有した層である場合、周期構造は表面形状が周期的に形成されていてもよいし、表面形状は平滑だが、屈折率が周期的に変化した層であってもよい。光拡散機能層40が、屈折率の異なる散乱粒子をマトリックス中に分散させた層である場合は、マトリックスの屈折率が有機EL素子の光射出側の最表面にある部材と同程度の屈折率であることが好ましい。
 マトリックスとしては賦形の容易性などから樹脂材料を用いることが好ましい。散乱粒子としては、マトリックスと屈折率差が得られれば、任意の材料を用いることができる。例えば、低屈折率材料としては気泡等が挙げられる。高屈折材料としてはTiO、SiO、ZnO等の無機酸化物が挙げられる。
 散乱粒子の濃度や大きさは、最終的に得られる光取り出し効率が向上し、特定方向に強い配光をもたない光が得られる範囲であれば任意である。
 光拡散機能層40の表面形状は、その機能を損なわない限り、任意の形状を取ることが可能である。平滑であっても凹凸であってもよく、マイクロレンズが並置された形状、ピラミッド型レンズ(プリズム)が周期的に並置された構造等であってもよい。
 光拡散機能層40を有機ELパネルの最表面に設置する場合、光拡散機能層40と有機ELパネルとの間に、光拡散機能層40を形成するために必要な基材や接着層があっても良い。この場合、基材や接着層も、光拡散機能層40や有機ELパネルの最表面にある部材と同程度の屈折率であることが好ましい。
 光拡散機能層40はその機能を発揮する限りにおいて、他の機能を担ってもよい。例えば、有機EL素子を挟持する基板10もしくは封止部12の機能を併せ持っていてもよい。言い換えれば、光拡散機能を有する基板若しくは封止部12を用いて有機ELパネルを形成してもよい。
 光拡散機能層40が基板10もしくは封止部12を兼ねる場合、つまり、基板10もしくは封止部12が光拡散機能層として機能する構成である場合、基板10もしくは封止部12に上述の方法で光拡散機能を付与する。
 例えば、ガラスや樹脂中に、これらマトリックスとは屈折率の異なる粒子又は気泡を分散させた基板10を、光拡散機能を有する基板10として用いることが可能である。また、樹脂等、金型を用いた賦形が容易な材料を基板10として用いる場合、基板10の一方の面は平滑で、他方の面は金型を用いて凹凸を形成した基板を、光拡散機能を有する基板10として用いることが可能である。
 これらの基板10は、基板10と光拡散機能の両方の機能を併せ持つ限りにおいて、材質や組成などは任意であって良い。光拡散機能層40として機能する基板10の光取り出し側に、更に光拡散機能や光取り出し機能等を有する機能性膜を設置してもよい。
 光拡散機能層40として機能する封止部12の場合も、光拡散機能層40として機能する基板10の場合と同様である。
 封止部材を構成する樹脂材料等にこれとは異なる屈折率を有する粒子または気泡を分散させて封止部12を形成してもよいし、封止部材の最表面に凹凸を賦形して、光拡散機能を付与してもよい。
 本実施の形態によれば、スクリーン105に照明部200-1~200-nがそれぞれ設置されているので、可撓性を有する大型の面状光源を用いることなく、スクリーン105をロール状に巻き取り可能な照明装置を実現することができる。
 また、導線群3をスクリーン105自体に埋め込むことによって、導線群3を外部から視認困難にし、導線群3によるロールカーテン1のデザイン性の悪化を防ぐことができる。
 光拡散機能層40によって、発光部11から出射される光を拡散させることができ、照明に必要な拡散光を容易に得ることができる。従って、平行光を照射する場合に比べてより広い面積を照射することができる。
 また、光拡散機能層40によって、有機ELパネルに入射する外光の強度を効果的に弱めることができる。従って、有機材料の劣化が抑制され、照明としての機能の低下を抑制することができる。
 光拡散機能層40が、有機EL素子からの光取り出し機能も有する場合、光の利用効率が向上するため、有機EL素子の長寿命化、ひいては省エネ効果も期待できる。投入電力を変えない場合には、高輝度の光を得られ、照明機能が強化される。
 さらに、封止部12が光拡散機能層40の機能を兼ねるので、薄くて軽い照明装置を実現できる。
(変形例)
 以上に述べた第1の実施の形態では、図2に示すように、光拡散機能層40は封止部12の上に設けられている。しかし、以上に述べた第1の実施の形態と同様な構成の光拡散機能層40が、基板10において、発光部11が配設されている面の反対側の面(他方の面)に設けられていてもよい。
 図7は、以上に述べた第1の実施の形態と同様な構成の光拡散機能層40が基板10における他方の面に設けられた例を示す説明図であり、図1(a)におけるII-II断面図に相当する位置の断面が示されている。
 図7に示すように、本変形例の照明部201では、光拡散機能層40は、基板10において、発光部11が配設されている一方の面の反対側の面に配設され、スクリーン105の第1面105aに対向する面である他方の面に設けられている。その他の構成は図2等を参照して前述した構成と同様である。
 本変形例によれば、基板10に透明基板を採用すると、発光部11が基板10側に発して基板10を通過した光を、光拡散機能層40が反射して拡散し、再度基板10を通過させて発光部11および封止部12を介して外方に放射することができる。つまり、光拡散機能層40により、発光部11が基板10側に発した光を拡散させて封止部12側の外方に放射することができる。
 なお、光拡散機能層40は、封止部12の上と基板10における他方の面との両方に設けられていてもよい。そのような構成であれば、発光部11によって、封止部12側に放射された光と基板10側に放射された光との両方を拡散して外方に放射することができる。
<第2の実施の形態>
 以上に述べた第1の実施の形態では、封止部12を介して、有機EL素子である発光部11上に光を拡散させる光拡散機能層40が配置されていた。それに対して、第2の実施の形態では、有機EL素子上に太陽光からの紫外線(以下、単に「UV」ともいう。)を遮断するUV遮断機能層41が配置されている。その他、カーテン部100等の構成は第1の実施の形態における構成と同様なため、各構成には第1の実施の形態における符号と同じ符号を付し、説明を省略する。
 図8は、第2の実施の形態の照明部202の構成を示す断面図であり、図1(a)におけるII-II断面図に相当する位置の断面が示されている。
 図8に示すように、本実施の形態の照明部202は、第1の実施の形態における照明部200と同様に、基板10と、発光部11と、封止部12とを備えており、基板10の一方の面上に発光部11が配設され、当該発光部11の上に封止部12が配設されている。そして、図8に示すように、本実施の形態の照明部202において、封止部12の上には、UV遮断機能層41が設けられている。従って、UV遮断機能層41は、封止部12を介して有機EL素子である発光部11上に配設されていることになり、有機ELパネルに含まれる。
[UV遮断機能層]
 本実施の形態におけるUV遮断機能層41は、太陽光からの紫外線を遮断する機能を有する。地上に降り注ぐ紫外線はUVAおよびUVBが含まれ、各々、有機物に対して影響を及ぼす。このため、UV遮断機能層41はUVAおよびUVBの両方を遮断する機能が求められる。
 UV遮断機能としては95%以上(紫外線透過率5%以下)が好ましく、より好ましくは99%以上(紫外線透過率1%以下)である。UV遮断機能層41を照明部202の光射出側に設置する場合は、有機ELパネルからの光射出量を損なわない必要がある。この場合、可視光透過率は80%以上が好ましく、より好ましくは85%以上である。
 以上のUV遮断機能と可視光透過率を両立するものであれば、材質や組成などは任意であってよい。また、UV遮断機能層41を照明部202の光射出側の反対側に設置する場合は、可視光透過率が上記値より低くてもよい。
 UV遮断機能層41としては、有機ELパネルに直接貼合でき、後述の保護フィルムとしての機能も期待できるため、フィルム状のものが好ましい。有機ELパネルとUV遮断機能層41との間には、フィルム基材や粘着層があっても良い。この場合、基材や接着層も、UV遮断機能層41や有機ELパネルの最表面にある部材と同程度の屈折率であると、有機ELパネルからの光射出量を損なわない為好ましい。
 この様な特性を有するUV遮断機能層41としては既存のUVカットフィルムが使用できる。例えば、SCOTCHTINT(登録商標)ウインドウフィルム(3M社製)やSCOTCHTINT(登録商標)オートフィルム(3M社製)、UVガードEX(富士フィルム社製)等を用いることができる。また、写真撮影用の光学フィルターを用いても良い。例えば、SCシリーズ(富士フィルム社製)等が挙げられる。SCシリーズはトリアセチルセルロースを基材に、これに紫外線吸収色素を分散させたフィルムである。
 UV遮断機能層41は、UV照射により劣化する恐れのある箇所を覆うように設置されることが好ましい。劣化する恐れのある箇所としては、有機EL材料が含まれる発光面はもちろん、それ以外にも封止部材や樹脂基板等、有機物で作られた箇所が挙げられる。
 これらを覆うように設置することで、有機ELパネルの信頼性が大幅に改善される。尚、設置される窓ガラスにUVカットフィルムが施工されている場合もあるが、ロールカーテン1の使用方法を鑑みると、窓が開けられている場合はやはり、直接太陽光が照明部202に照射されるため、照明部202(有機ELパネル)にもUV遮断機能層が設けられている方が、寿命・信頼性の観点から好ましい。
 スクリーン105における照明部202同士やスクリーン105が巻き上げられているときの第2面105bとの接触による破損防止の点も考慮し、有機ELパネルの最表面に何らかの保護フィルムが配置されていることが好ましい。
 UV遮断機能層41が照明部202の最表面に配置されている場合は、この保護機能を担う事が可能である。万一、接触等により破損した場合でも、飛散防止フィルムとして機能する保護フィルムであれば、安全性の観点から好ましい。飛散防止フィルムとは、JISA5759(2008年)で規定されている飛散防止性能の記号A及び記号Bを満足するものである。上述のSCOTCHTINT(登録商標)オートフィルム等はこの規格を満足するものである。
 UV遮断機能層41はその機能を発揮する限りにおいて、他の機能を担ってもよい。例えば、有機EL素子を挟持する基板10もしくは封止部12の機能を併せ持ってもよい。言い換えれば、UV遮断機能を有する基板10もしくは封止部12を用いて有機ELパネルを形成してもよい。
 上述のUV遮断機能層41がフィルム状の場合、紫外線照射による劣化で機能しなくなった時(例えば劣化によりフィルムが黄変した時)には、これを貼り替えるだけで機能が回復するため、好ましい。
 第2の本実施の形態によれば、第1の実施の形態における効果と同様に、スクリーン105に照明部200-1~200-nがそれぞれ設置されているので、可撓性を有する大型の面状光源を用いることなく、スクリーン105をロール状に巻き取り可能な照明装置を実現することができるという効果を奏する。
 また、第1の実施の形態と同様に、導線群3をスクリーン105自体に埋め込むことによって導線群3を視認困難にして、導線群3によるロールカーテン1のデザイン性の悪化を防ぐことができる。
 本実施の形態によれば、有機EL素子上のUV遮断機能層41によって、有機ELパネルに入射する外光の強度を効果的に弱めることができる。従って、発光材料や電荷輸送材料等の有機色素の劣化が抑制され、照明としての機能の低下を抑制することができる。
 また、本実施の形態によれば、UV遮断機能層41によって、有機ELパネルの周辺部材、特に有機材料で形成された周辺部材の劣化を抑えられる。これにより、有機ELパネルの信頼性を維持することができる。
(変形例)
 以上に述べた第2の実施の形態では、図8に示すように、UV遮断機能層41は封止部12の上に設けられていた。しかし、以上に述べた第2の実施の形態と同様な構成のUV遮断機能層41が、基板10において、発光部11が配設されている一方の面の反対側の面(他方の面)に設けられていてもよい。
 図9は、以上に述べた第2の実施の形態と同様な構成のUV遮断機能層41が、基板10における他方の面に設けられた例を示す説明図であり、図1(a)におけるII-II断面図に相当する位置の断面が示されている。
 図9に示すように、本変形例の照明部203では、UV遮断機能層41は、基板10において、発光部11が配設されている一方の面の反対側の面であり、スクリーン105の第1面105aに対向する面である他方の面に設けられている。その他の構成は図8を参照して前述した構成と同様である。
 本変形例によれば、スクリーン105を透過したUVの有機ELパネル内への入射を良好に防止し、紫外線による前述した有機材料で作られた部材の劣化を良好に防止することができる。
 なお、UV遮断機能層41は、封止部12の上と基板10における他方の面との両方に設けられていてもよい。そのような構成によれば、封止部12側からの有機ELパネルへの紫外線の入射とスクリーン105を透過した紫外線の有機ELパネル内への入射とを良好に防止し、紫外線による前述した有機物で作られた箇所の劣化をより良好に防止することができる。
<第3の実施の形態>
 上述した第1の実施の形態では、有機EL素子上に光拡散機能層40が配置され、第2の実施の形態では、有機EL素子上にUV遮断機能層41が配置されていた。それに対して、第3の本実施の形態では、有機EL素子上に当該有機EL素子が発した熱を放出するとともに外方からの赤外線の入射を抑制する放熱機能層42が配置されている。その他、カーテン部100等の構成は第1の実施の形態における構成および第2の実施の形態における構成と同様なため、各構成には第1の実施の形態における符号と同じ符号を付し、説明を省略する。
 図10は、第3の実施の形態の照明部204の構成を示す断面図であり、図1(a)におけるII-II断面図に相当する位置の断面が示されている。
 図10に示すように、本実施の形態の照明部204は、第1の実施の形態における照明部200と同様に、基板10と、発光部11と、封止部12とを備えており、基板10の一方の面上に発光部11が配設され、当該発光部11の上に封止部12が配設されている。そして、図10に示すように、本実施の形態の照明部204において、封止部12の上には、放熱機能層42が設けられている。従って、放熱機能層42は、封止部12を介して有機EL素子である発光部11上に配設されていることになり、有機ELパネルに含まれる。
[放熱機能層]
 本実施の形態における放熱機能層42は、太陽光からの赤外線を遮断する機能および/または有機EL素子自身からのジュール熱を放射する機能を有する。
 赤外線を遮断する機能(赤外線遮断能)としては40%以上(赤外線透過率60%以下)が好ましく、より好ましくは90%以上(赤外線透過率10%以下)、更に好ましくは95%以上(赤外線透過率5%以下)である。
 放熱機能層42を照明部204の封止部12側の面(光射出面)に設置する場合は、光射出量を損なわない必要がある。この場合、可視光透過率は80%以上が好ましく、より好ましくは85%以上である。以上の赤外線遮断機能と可視光透過率とを両立するものであれば、材質や組成などは任意であってよい。
 光射出面に設置する場合の具体例としては、薄膜干渉を利用した多層フィルムが挙げられる。この様な特性を有する放熱機能層42としては既存の赤外線カットフィルムが使用できる。例えば、マルチレイヤーNanoシリーズ(住友3M社製)やSCOTCHTINT(登録商標)オートフィルム(3M社製)、ウインコス(登録商標)アーキテクチュアルフィルム(リンテック社製)等を用いることができる。
 また、放熱機能層42としては、フィルム状のものが照明部204に直接貼合でき、後述の保護フィルムとしての機能も期待できるため、好ましい。照明部204と放熱機能層42の間には、フィルム基材や粘着層があってもよい。この場合、基材や接着層も、放熱機能層42や照明部204の最表面にある部材と同程度の屈折率であると、照明部204からの光射出量を損なわない為、好ましい。
 放熱機能層42は赤外線照射により温度上昇する恐れのある箇所および/または赤外線照射により劣化する恐れのある箇所の少なくとも一部を覆うように設置されることが好ましい。更に好ましくは有機ELパネルの全体を覆うように設置されることが好ましい。
 赤外線照射により温度上昇する恐れのある箇所としては、赤外線を吸収しやすい材料、特に遠赤外線を吸収しやすい材料で形成された箇所が挙げられる。赤外線照射により劣化する恐れのある箇所としては、前述のとおり、有機材料を用いて形成された箇所が挙げられる。この場合、これらの箇所を覆うように設置することで、有機ELパネルの耐熱性が大幅に改善される。
 また、放熱機能層42は有機ELパネル自身からのジュール熱を放射するように設置されることが好ましい。本発明の場合、有機ELパネルを照明として用いるが、照明はディスプレイ用途とは異なり、長時間比較的大きな電流を素子に加えることになる。これにより有機EL素子自身が発するジュール熱が無視できなくなり、発生した熱を素子外部へ放出させることが必須となる。熱が素子内部に溜まると素子の発光効率が低下すると共に、加熱環境下に長時間放置されるのと同じ影響が生じ、素子の寿命が短縮する。
 発生したジュール熱を放射するように設置するには、有機ELパネルのうち、熱伝導の良好な箇所に放熱機能層42を設置するのが効果的である。例えば、膜封止構造や固体封止構造、液体封止構造を有する有機ELパネルの場合、基板面と封止面とでは、封止面に放熱機能層を貼合することが好ましい。ガラス基板を用いたパネルの場合、ガラス基板は熱伝導性が低いため、この効果は顕著である。
 本発明に用いられる放熱機能層42の材料としては、熱伝導度の良好なものであれば、特に制限はない。例えば金属膜や、熱伝導度の高いセラミック材料を用いることができるが、好ましくは熱伝導率が20W/(m・K)以上、より好ましくは100W/(m・K)以上の材料である。具体的には、銅、アルミニウム、アルミナ、酸化亜鉛、炭化珪素、窒化アルミニウム等が挙げられる。
 封止面が金属の場合や、熱伝導度の高い材料を放熱機能層として用いた場合、更に放熱塗料を塗ると効果的である。放熱塗料とは、熱を電磁波(赤外線)の形で放射する能力(熱放射能力)に優れた材料を含む塗料である。熱放射能力に優れた材料とは熱放射率の高い材料である。
 好ましくは熱放射率が0.5以上、より好ましくは0.7以上の材料である。具体的には、シリカ、ジルコニア、炭化珪素、窒化アルミニウム等が挙げられる。これら、熱放射率の高い材料を含む塗料としては、熱放射塗料PELCOOL(登録商標、ペルノックス社製)、クールテック(オキツモ社製)等が挙げられる。
 尚、設置される窓ガラスに遮光フィルムが施工されている場合もあるが、有機EL素子のジュール熱による温度上昇を抑制するため、照明部204にも放熱機能層42が設けられている方が寿命の観点から好ましい。
 スクリーン105における照明部204同士やスクリーン105が巻き上げられているときの第2面105bとの接触による破損防止の点も考慮し、有機ELパネルの最表面に何らかの保護フィルムが配置されていることが好ましい。
 放熱機能層42が照明部204の最表面に配置されている場合は、この保護機能を担う事が可能である。万一、接触等により破損した場合でも、飛散防止フィルムとして機能する保護フィルムであれば、安全性の観点から好ましい。飛散防止フィルムとは、JISA5759(2008年)で規定されている飛散防止性能の記号A及び記号Bを満足するものである。上述のSCOTCHTINT(登録商標)オートフィルム等はこの規格を満足するものである。
 放熱機能層42はその機能を発揮する限りにおいて、他の機能を担ってもよい。例えば、有機EL素子を挟持する基板10もしくは封止部12の機能を併せ持ってもよい。言い換えれば、赤外線遮断機能を有する基板10もしくは封止部12を用いて有機ELパネルを形成してもよい。
 上述の放熱機能層42がフィルム状の場合、長時間の赤外線照射による劣化で機能しなくなった時には、これを貼り替えるだけで機能が回復するため、好ましい。
 第3の、本実施の形態によれば、第1の実施の形態および第2の実施の形態における効果と同様に、スクリーン105に照明部200-1~200-nがそれぞれ設置されているので、可撓性を有する大型の面状光源を用いることなく、スクリーン105をロール状に巻き取り可能な照明装置を実現することができるという効果を奏する。
 また、第1の実施の形態および第2の実施の形態と同様に、導線群3をスクリーン105自体に埋め込むことによって、導線群3を外部から視認困難にし、導線群3によるロールカーテン1のデザイン性の悪化を防ぐことができる。
 本実施の形態によれば、有機EL素子上の放熱機能層42によって、有機ELパネルに入射する赤外線の強度を効果的に弱めることができる。また、有機ELパネル自身から発生するジュール熱を外方に逃がすことが可能となる。従って、発光材料や電荷輸送材料等の有機色素の劣化が抑制され、照明としての機能の低下を抑制することができる。そして、有機ELパネルの周辺部材、特に有機材料で形成された周辺部材の劣化を抑えられる。これにより、有機ELパネルの信頼性を維持することができる。
(変形例)
 以上に述べた第3の実施の形態では、図10に示すように、放熱機能層42は封止部12の上に設けられている。しかし、以上に述べた第3の実施の形態と同様な構成の放熱機能層42が、基板10において、発光部11が配設されている一方の面の反対側の面(他方の面)に設けられていてもよい。
 図11は、以上に述べた第3の実施の形態と同様な構成の放熱機能層42が基板10における他方の面に設けられた例を示す説明図であり、図1(a)におけるII-II断面図に相当する位置の断面が示されている。
 図11に示すように、本変形例の照明部205では、放熱機能層42は、基板10において、発光部11が配設されている一方の面の反対側の面であり、スクリーン105の第1面105aに対向する面である他方の面に設けられている。この場合には、放熱機能層42の可視光透過率は任意でよい。例えば、赤外線反射率の高い金属薄膜を基板10の他方の面に設置してもよい。なお、その他の構成は図10を参照して前述した構成と同様である。
 本変形例によれば、有機EL素子である発光部11が発した熱を、スクリーン105を介して第2面105b側に排出することができる。従って、有機ELパネルである照明部205の温度上昇を良好に抑制するとともに、スクリーン105の第1面105a側の周囲の温度上昇を良好に抑制することができる。
 なお、放熱機能層42は、封止部12の上と基板10における他方の面との両方に設けられていてもよい。そのような構成によれば、有機ELパネルである照明部205の温度上昇をより良好に防止することができる。
<第4の実施の形態>
 以上に述べた各実施の形態では、図1(a)に示すように、カーテン部100のスクリーン105の第1面105aに、照明部200-1~200-nのそれぞれが、当該スクリーン105の長手方向および幅方向のいずれにおいても隣接する照明部200-1~200-nのそれぞれと近接して3列で並べられて配置されている。しかし、照明部200-1~200-nの設置態様は図1(a)に示されている態様に限らず、他の態様であってもよい。なお、その他、カーテン部100等の構成は第1の実施の形態、第2の実施の形態および第3の実施の形態における構成と同様なため、各構成には第1の実施の形態、第2の実施の形態および第3の実施の形態における符号と同じ符号を付し、説明を省略する。
 図12は、第4の本実施形態における照明部200-1~200-nの設置態様の例を示す説明図である。本実施の形態では、図12に示すように、照明部200-1~200-nのうち、スクリーン105の長手方向に互いに隣接するもの同士は、所定の距離を離間され、スクリーン105の幅方向に互いに隣接するもの同士は、近接して3列で並べられて配置されている。そして、照明部200-1~200-nのうち、スクリーン105の長手方向に互いに隣接するもの同士は、導線群3によって電気的に接続されている。
 図12に示す例では、スクリーン105の長手方向において互いに隣接する照明部200-1~200-n間の所定の距離は、当該隣接する照明部200-1~200-n間に一の照明部200を設置するために要する距離に相当する。つまり、図12に示す例では、図1(a)に示す例に対して、スクリーン105の長手方向において1段おきに照明部200-1~200-nがそれぞれ設置されている。
 なお、照明部200-1~200-nのうち、スクリーン105の長手方向に互いに隣接するもの同士の距離は、図1(a)に示す例や図12に示す例に限られず、他の距離であってもよい。
 照明部200-1~200-nの設置態様はさらに他の態様であってもよい。図13は、照明部200-1~200-nの設置態様の第1変形例を示す説明図である。
 図13に示す第1変形例では、照明部200-1~200-nのうち、スクリーン105の幅方向に互いに隣接するもの同士は、照明部200の長手方向の長さに相当する距離を離間され、スクリーン105の長手方向に互いに隣接するもの同士は、近接して2列で並べられて配置されている。そして、照明部200-1~200-nのそれぞれと、スクリーン105の長手方向に隣接する照明部200-1~200-nのそれぞれとは、導線群3によって電気的に接続されている。
 なお、照明部200-1~200-nのうち、スクリーン105の幅方向に隣接するもの同士の距離は、図1(a)に示す例や図13に示す例に限られず、他の距離であってもよい。
 図14は、照明部200-1~200-nの設置態様の第2変形例を示す説明図である。図14に示す第2変形例では、照明部200-1~200-nのそれぞれは、市松模様状に配置されている。
 具体的には、照明部200-1~200-nのうち、スクリーン105の長手方向に互いに隣接するもの同士は、前述した所定の距離を離間されて3列で並べられて配置されている。しかし、スクリーン105の第1面105aに対して左側の列の照明部200-1、200-4と右側の列の照明部200-3、200-6との間には中央の列の照明部は配置されておらず、左側の列の照明部200-1と照明部200-4との間の間隙、および右側の列の照明部200-3と照明部200-6との間の間隙に、スクリーン105の幅方向に隣接して、中央の列の照明部200-2が配置されている。つまり、左側の列の照明部200-1、200-4および右側の列の照明部200-3、200-6と、中央の列の照明部200-2、200-5とが、スクリーン105の長手方向に交互に配置されている。
 なお、照明部200-1~200-nのうち、スクリーン105の長手方向に隣接するもの同士の距離は、図1(a)に示す例や図14に示す例に限られず、他の距離であってもよい。また、各照明部200-1~200-nによって構成される模様は市松模様に限られず、縞模様等の他の模様を構成してもよいし、文字や記号、図柄を構成してもよい。
 図15は、照明部200-1~200-nの設置態様の第3変形例を示す説明図である。図1(a)や、図12~14に示す設置態様では、照明部200-1~200-nはそれぞれ規則的に配置されていた。それに対して、本変形例では、照明部200-1~200-nはそれぞれ不規則に配置されている。
 なお、照明部200-1~200-nのそれぞれの不規則な配置の形態は図15に示す例に限られず、他の形態であってもよい。
 例えば、複数の照明部200-1~200-nが全体として一つの図柄を表すように配置されていてもよいし、幾何学的な配置や対称性の高い配置としてもよい。また、照明部200-1~200-nが配置されていないスクリーン105上に描かれた図柄と統一性を持たせた配置としてもよい。
 また、照明部200-1~200-nの形状も短冊状に限られず、菱形や円形、更には多角形や部分的に曲線を有する形状等、自由に選択することが可能である。
 第1~4の本実施の形態によれば、照明部200-1~200-nを上述の通り様々な形態で配置することができ、ロールカーテン1のデザイン性を高めることが可能になる。
 上述した各実施の形態および変形例では、各照明部200の封止部側から光を発するトップエミッション型の構成について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
 例えば、基板上に発光素子を形成し、封止部がスクリーン105の第1面105aに対向するように設置され、基板側から発するボトムエミッション型であってもよい。この場合、封止部は透光性である必要がなく、封止部として使用可能な上述の材料を任意で使用可能である。ボトムエミッション型の場合、第一電極は透過、又は半透過である必要がある。また、基板も光を透過する必要がある。さらに、各機能層を基板側に設置する。
 有機ELパネルに、上述した各実施の形態の各特定機能層が複数配置されていてもよい。具体的には、第1の実施の形態の光拡散機能層40、第2の実施の形態のUV遮断機能層41、および第3の実施の形態の放熱機能層42のうち、いずれか2つ以上、好ましくは全ての特定機能層が有機ELパネルに積層されていてもよい。そのような構成によれば、各特定機能層による効果をいずれも奏する照明装置を実現することができる。
 また、照明部200-1~200-nが配置される場所に応じて、設けられる特定機能層が異なっていてもよい。具体的には、例えば、ロールカーテン1の設置時に上方となる位置に配置される照明部200には、より高い効率で熱を外方に放出するために放熱機能層42が設けられ、ロールカーテン1の設置時に外方から光が入射する窓に近接しやすい中央部となる位置に配置される照明部200には、有機ELパネルへの紫外線の入射を抑制するためにUV遮断機能層41が設けられ、また、ロールカーテン1の設置時に下方となる位置に配置される照明部200には、人に近接しやすいので拡散光を放射するために光拡散機能層40が設けられていてもよい。
 照明部200-1~200-nは、スクリーン105の長手方向に沿って4列以上で並べられていてもよいし、1列または2列で並べられていてもよい。
<第5の実施の形態>
 以上に述べた各実施の形態及びそれらの変形例では、各照明部は、スクリーン105の第1面105aに設置されて支持されていた。それに対して、図16(a)及び(b)に示す第5の本実施の形態のロールカーテン2では、スクリーン105に代えて、可撓性を有して各照明部を互いに連結する連結部材50を含んでいる。
 照明部200の構成は第1の実施の形態における構成と同様なため、照明部200の各構成には第1の実施の形態における符号と同じ符号を付し、説明を省略する。なお、本実施の形態では、照明部200-1~200-nのそれぞれの封止部12によって構成される面(つまり、光が放射される面)が発光面に相当する。即ち、第5の実施の形態においては、照明部200自体が本発明の遮光部材に相当する。
 図16(a)は、第5の実施の形態のロールカーテン2を示す斜視図である。図16(b)は、該ロールカーテン2の側面図である。図16(a)及び(b)に示すように、ロールカーテン2は、カーテン部130と照明部200-1~200-nと連結部材50とを含む。
 連結部材50は、例えばフィルム状に成形された可撓性を有する材料によってなる。カーテン部130は、スクリーン105およびボトムバー106を除き、カーテン部100と同様な構成である。なお、照明部200-(n-2)~200-nは、連結部材50によって、ローラパイプ104の周面に固着され、ローラパイプ104の周回に従って当該ローラパイプ104の周面に巻き取られたり(つまり、巻き上げられたり)、引き出されたり(つまり、降ろされたり)する。
 図16(a)及び(b)に示すように、照明部200-1~200-nは、図1(a)及び(b)に示す第1の実施の形態における位置と同様な位置に配置される。そして、照明部200-1~200-nのうち、照明部200の長手側で互いに隣接するもの同士は、連結部材50によって互いに連結されている。
 より具体的には、照明部200-1~200-nのうち、長手側で互いに隣接するもの同士は、光を発する面の裏側の面で連結部材50によって互いに連結される。また、照明部200-1~200-nのうち、長手側で互いに隣接するもの同士は、導線群3によって電気的に接続される。なお、連結部材50は、例えば、接着剤で照明部200-1~200-nに接合される。
 本実施の形態によれば、照明部200-1~200-nが可撓性を有していない場合であっても、より具体的には、照明部200-1~200-nの基板10が可撓性を有していない場合であっても、照明部200-1~200-nが可撓性を有する連結部材50によって連結されるので、照明部200-1~200-nをローラパイプ104の周面に巻き付けることができる。従って、不使用時には、ロールカーテン2をコンパクトにすることができる。
 また、本実施形態の変形例として、例えば、図12において、スクリーン105の、照明部200との接着部分を除去して各照明部200の裏面を開口部とし、各照明部200の外周部分でスクリーン105と連結させる形としてもよい。
 なお、第5の実施の形態では、各照明部200の封止部側から光を発するトップエミッション型の構成について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、基板側から光を発するボトムエミッション型であってもよい。この場合、封止部は透光性である必要がなく、封止部として使用可能な上述の材料を任意で使用可能である。
 ボトムエミッション型の場合、第一電極は透過性電極、又は半透過性電極である必要がある。また、基板も光を透過する必要がある。
 また、有機ELパネルに、上述した各実施の形態の各特定機能層が複数配置されていてもよく、複数の特定機能層を、有機ELパネルの室内側表面と室外側表面との両方に配置してもよい。
 具体的には、第1の実施の形態の光拡散機能層40を、有機ELパネルの室内側表面に配置することで室内光の反射を抑制し、第2の実施の形態のUV遮断機能層41を、有機ELパネルの室外側表面に配置することで太陽光由来のUV光を遮断し、又は、第3の実施の形態の放熱機能層42を、有機ELパネルの室内側及び室外側の少なくともいずれか一方に配置することで、有機ELパネルの高温化を抑制するといった実施形態とすることが特に好ましい。
 可撓性を有しない基板10の例について述べる。可撓性を有しない基板10の材料としては、例えば、ガラス、石英等からなる無機材料基板;アルミナ等からなるセラミックス基板等の絶縁性基板;アルミニウム(Al)、鉄(Fe)等からなる金属基板;上記基板上に酸化シリコン(SiO)、有機絶縁材料等からなる絶縁物を表面にコーティングした基板;Al等からなる金属基板の表面を陽極酸化等の方法で絶縁化処理を施した基板等が挙げられる。
 このうち、ガラス基板は、現在有機ELパネル用の基材として最も一般的に用いられており、容易に入手可能で、且つ、コーティングなどの表面処理工程が不要であるため、可撓性を有しない基板10として好ましい。樹脂基板や金属基板における好ましい表面コートについては、可撓性を有する基板の場合と同様である。
 次に、本実施例の変形例として、遮光部材をローマンシェードとして用いる照明装置の場合について説明する。通常、ローマンシェードは、上端をフレーム等に固定されたスクリーンと、フレームから昇降可能に垂下し、その下端がスクリーンに連結される昇降コードと、スクリーンの裏面に上下方向に所定間隔をおいて取付けられ、昇降コードが挿通するリング部とを有する。昇降コードが上昇することによって、昇降コードの下端が連結されたスクリーンの下端の連結部が吊り上げられ、該連結部がリング部を、順次下方のリング部から押し上げていくことによって、スクリーンがたくし上げられ、採光の調整が行われる。
 ローマンシェード型照明装置の場合、ロールカーテン型照明装置の場合と概ね同様の構成をとることができるので、以下に相違点について説明する。
 前記スクリーン105と前記照明部200-1~200-nとはローマンシェードの場合も同様に用いられる。前記昇降コードの下端が連結されたスクリーンの下端の連結部としては前記ボトムバー106であってもよい。前記スクリーン105の上端は前記フレーム102に固定される。前記コードリングは、前記スクリーン105の裏面に、上下方向に所定間隔をおいて取付けられる。前記昇降コードは前記フレームを貫通するように設けられる。前記昇降コードは、前記スクリーンの下端に連結されていればよく、ループ状になっていてもよい。前記照明部200-1~200-nは可撓性を有することが好ましい。
 前記スクリーンは複数の屈曲部位と非屈曲部位とを上下方向に交互に複数有し、蛇腹式にたくし上げ可能な構成となっている。蛇腹式とは、屈曲部位の両側に位置する非屈曲部位の前記スクリーンの同一面が、必ずしも平行ではない対向した配置をとることである。屈曲部位の屈曲の程度は、鋭角に折り曲げ可能であってもよいし、屈曲部位を挟んで隣接する非屈曲部位が対向するような曲率で曲がる程度でもよい。
 前記照明部が配置される領域は非屈曲部位を含む領域であることが好ましく、屈曲部位全体を含まない領域であることがさらに好ましい。前記照明部をこれらの領域に配置することにより、前記照明部を屈曲させないか屈曲しても曲率が小さいため、照明部の破損を抑制することができる。
 次に、本実施例の変形例として、遮光部材をカーテンとして用いる照明装置の場合について説明する。カーテン型照明装置の場合、ロールカーテン型照明装置の場合と概ね同様の構成をとることができるので、以下に相違点について説明する。
 前記スクリーン105と前記照明部200-1~200-nとはカーテンの場合も同様に用いられる。前記スクリーン105の上端には所定の間隔でランナーを取り付け、ランナーをカーテンレールに通して用いる。前記照明部200-1~200-nは可撓性を有することが好ましい。
 前記スクリーンは複数の屈曲部位と非屈曲部位とを水平方向に交互に複数有し、蛇腹式に折りたたみ可能な構成となっている。蛇腹式に折りたたみ可能とは、屈曲部位の両側に位置する非屈曲部位の前記スクリーンの同一面が、必ずしも平行ではない対向した配置をとることが可能であるということである。屈曲部位の屈曲の程度は、鋭角に折り曲げ可能であってもよいし、屈曲部位を挟んで隣接する非屈曲部位が対向するような曲率で曲がる程度でもよい。
 前記照明部が配置される領域は非屈曲部位を含む領域であることが好ましく、屈曲部位全体を含まない領域であることが特に好ましい。前記照明部をこれらの領域に配置することにより、前記照明部を屈曲させないか屈曲しても曲率が小さいため、照明部の破損を抑制することができる。特に、カーテンの場合は人の手で自在に折りたたむことが想定されるため、屈曲部位には前記照明部を含まない配置とすることで、誤って力を入れすぎて前記照明部を破損することを抑制することができる。
 ローマンシェード型照明装置、およびカーテン型照明装置とも、前記照明部は非屈曲部位を含む領域に複数枚配置することが好ましい。複数枚の照明部を配置することにより、前記ロールカーン型照明装置の場合と同様にデザイン性を高めることが可能となり好ましい。
 また、ローマンシェード型照明装置、およびカーテン型照明装置とも、特定機能層をロールカーテン型照明装置の場合と同様に用いることで、前記課題を解決することができる。
(2) ブラインドの場合の本発明の実施の形態
 次に、本発明をブラインドとして実施した場合の形態について詳述する。ブラインドの場合、本発明の遮光部材に相当する部材としてスラットを複数有する。以下、図17から図24を参照して、本発明に係る一実施形態の照明装置に設けられたスラットの詳細な構成とその製造方法を中心に、本実施形態における照明装置の構成を説明する。
[1]照明装置の構成
 図17は、本実施形態における照明装置であるブラインドの構成の一部を示した斜視図である。照明装置1Aは、長方形を有する複数のスラット2Aが、各スラットの長手方向を水平にした状態で、垂直方向に並んだ横型ブラインドである。また、図18は、図17に示したスラット2Aを切断線III-IIIにおいて切断した断面を示したIII-III矢視断面図である。
 本実施形態における照明装置1Aは、図17に示すように、複数のスラット2Aと、導線群(第一導線3aA、第二導線3bA)3Aと、ラダーコード/ラダーテープ(支持部)(第一ラダーコード4aA、第二ラダーコード4bA)4Aと、特定機能層8Aと、昇降コード6Aと、電源装置を内蔵したヘッドボックス7Aとを備えている。以下、各構成について詳述する。
 なお、本明細書において、第一導線3aA及び第二導線3bAを「導線群3A」、第一ラダーコード4aA及び第二ラダーコード4bAを「ラダーコード/ラダーテープ(支持部)4A」とまとめて称することもある。
[1-1]スラット
 スラット2Aは、有機EL素子を配設した板状部材であり、ブラインドの「はね」と称されることもある。また、スラット2Aには、図17に示すように貫通穴27Aが設けられており、この貫通穴27Aには、昇降コード6Aが貫通している。貫通穴27Aは、スラット2Aにおける発光部11Aの形成領域内に設けられていてもよいし、スラット2Aの端領域にある発光部11Aの非形成領域に設けられていてもよい。
 以下、スラット2Aの詳細な構成を、図17と図18とに基づいて説明する。
 図18に示すように、スラット2Aは、基板10Aと、発光部11Aと、封止部12Aとを備えており、基板10Aの一方の面上に発光部11Aが配設され、当該発光部11Aの上に封止部12Aが配設されている。
 図18では、スラット2Aを形成する基板10Aは、有機EL素子の基板でもあるが、スラット2Aは更に、基板10Aを支持するための板状の基材(図示せず)を有していてもよい。
 基材の材料としては、剛性が高く軽量であるが故にスラット2A自身の自重で撓みにくい材料が採用される。例えば、CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics)やGFRP(Glass FRP)、薄い金属板(アルミニウム、鋼板など)、木材の板、などを用いることができるが、中でも、CFRPが好ましい。
[1-1-1]基板
 基板10Aは、図17に示すように一般的には長方形を有した、絶縁性の基板である。
 基板10Aの材料としては、例えば、ガラス、石英等からなる無機材料基板、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリイミド等からなる樹脂基板、アルミナ等からなるセラミックス基板等の絶縁性基板;アルミニウム(Al)、鉄(Fe)等からなる金属基板;上記基板上に酸化シリコン(SiO)、有機絶縁材料等からなる絶縁物を表面にコーティングした基板;Al等からなる金属基板の表面を陽極酸化等の方法で絶縁化処理を施した基板等が挙げられる。このうち、ガラス基板は、現在有機ELパネル用の基材として最も一般的に用いられており、容易に入手可能で、且つ、コーティングなどの表面処理工程が不要であるため、スラット2Aの基板10Aとして好ましい。
 また、基板10Aとしては、樹脂基板や薄い金属基板など、軽量性および可撓性を有することが好ましい。また、後述の封止部も基板に追随して可撓性であることがさらに好ましい。そうすることによって、有機EL素子が可撓性を有し、スラット同士が接触したり、人や物が接触したり、風によって撓んだ場合にも、有機EL素子が破壊されることが防止される。
 樹脂基板あるいは金属基板をスラット2Aの基板10Aとして用いる場合は、ロールカーテンの場合と同様である。
 また、基板10Aとして、透明または半透明の基板を用いれば、後述する発光部11Aからの光を、基板10Aを通してスラット2Aの外部に取り出すことができる。
[1-1-2]発光部
 発光部11Aは、本実施形態における照明装置の光源となる部分である。
 図19は、図18に示したスラット2Aの断面の詳細な構成を示した断面図である。便宜上、図18とは上下の積層の向きを逆向きに記してある。
 発光部11Aは、図19に示すように、上記した基板10A上に、第一電極20Aと、少なくとも有機発光材料からなる有機発光層を有する有機層30Aと、第二電極21Aとがこの順に積層された有機EL素子(発光素子)を1つまたは複数有して構成されており、長方形を有している。
 発光部11Aは、赤色、緑色及び青色の有機発光層を有する有機EL素子を並置することで、発光色を変化させることができる。また、白色発光を得るためには、黄色及び青色の有機発光層、又は、赤色、緑色及び青色の有機発光層を積層した有機EL素子を用いることもできる。また、黄色の有機発光層は赤色と緑色の材料を混合して得ることも可能である。
 本実施形態では、発光部11Aから出射された光が、基板10A側から出射するように構成されている。すなわち、図17に示す各スラット2Aの上面から発光するボトムエミッション型となっている。
 なお、図19には示していないが、第一電極20A、有機層30A、および第二電極21Aのほかにも、第一電極20Aのエッジ部分のリークを防止する絶縁性のエッジカバーと、また、有機層30Aをウェットプロセスで作製する場合に塗布される機能性材料溶液を保持するための絶縁性の隔壁層とを、第一電極20Aの上にこの順で形成した後に、有機層30Aと、第二電極21Aとが積層されていてもよい。
[1-1-2-1]有機層
 図19に示す有機層30Aは、ロールカーテンの場合の有機層30Aと同様のものを用いることができ、好ましい態様も同様である。
[1-1-2-2]第一電極および第二電極
 図19に示す第一電極20Aおよび第二電極21Aは、有機EL素子の陽極又は陰極として対で機能する。つまり、第一電極20Aを陽極とした場合には、第二電極21Aは陰極となり、第一電極20Aを陰極とした場合には、第二電極21Aは陽極となる。
 第一電極20Aおよび第二電極21Aは、後述する導線群3Aと連結し、導線群3Aを介して電源装置から電圧供給を受けるための端子を有しており、例えば図20(a)および図20(b)に示すように、第一電極20Aの端子14Aが長方形のスラット2A上の端部に設けられており、第二電極21Aの端子15Aが同様に長方形のスラット2A上の別の端部に設けられている。
 端子14Aおよび端子15Aは導線群3Aとの配線が容易であれば、スラット上の任意の位置に設置することが可能である。図20(a)および図20(b)は、スラットの短辺に沿って夫々設けた例である。
 第一電極20Aおよび第二電極21Aとして用いることができる具体的な化合物および形成方法については、先述したロールカーテンの場合と同様であり、好ましい態様も同様である。
[1-1-2-3]エッジカバー
 第一電極20Aのエッジ部において、第一電極20Aと第二電極21Aとの間でリークを起こすことを防止する目的でエッジカバーを設けることができる。
 エッジカバーの構成および効果については、先述したロールカーテンの図5のエッジカバー28と同様であり、好ましい態様も同様である。
[1-1-3]封止部
 封止部12Aとして、図19に示すように、第二電極21Aの上に、更に、封止を行う目的で、無機膜、樹脂膜を介してガラス、樹脂、金属等の封止基板、もしくは封止膜を設ける。
 封止基板および封止膜の詳細については、先述したロールカーテンの場合と同様であるたり、好ましい態様も同様である。
[1-2]導線群
 導線群3Aは、後述するヘッドボックス7Aに内蔵された電源装置に連結されており、第一電極20Aの端子14Aおよび第二電極21Aの端子15Aより、有機EL素子(発光素子)に電流を供給する。
 具体的には、導線群3Aは、第一導線3aAと第二導線3bAとから構成されており、第一導線3aAが第一電極20Aの端子14Aに接続し、第二導線3bAが第二電極21Aの端子15Aに接続している。
 第一導線3aAおよび第二導線3bAは、ヘッドボックス7Aに内蔵された電源装置からの入力信号を送ることができるものであれば特に限定されず、公知の材料を使用できる。例えば銅、銀、金、アルミニウムなどが挙げられる。また、無機材料に限定されず、有機材料で構成される導線を用いることもできる。
[1-3]ラダーコード/ラダーテープ
 ラダーコード/ラダーテープ4Aは、図17に示す照明装置1Aに設けられた全てのスラット2Aを支持するとともに、回動することによって、スラット2Aの傾斜角度を可変させることができる線/帯である。線とは、コード様、糸様、紐様といった線状の体である。帯とは、テープ様、布様、フィルム様といった帯状の体である。
 ラダーコード/ラダーテープ4Aは、長方形のスラット2Aの長手方向に所定の間隔を有して複数設けられていることが好ましい。例えば、長方形のスラット2Aの長手方向における両端近傍にそれぞれ1つずつ配設することができる。なお、以下では、1つのラダーコード4Aについて説明する。
 図21は、図17に示した照明装置1Aを切断線IV-IVにおいて切断した、IV-IV矢視断面図である。図21に示すように、ラダーコード4Aは、各スラット2Aにおける封止部12A側の面に沿ってスラット2Aを横断する第一ラダーコード(第一支持体)4aAと、鉛直方向(縦方向)に並んだスラット2A群の並設方向に沿って延びた第二ラダーコード(第二支持体)4bAとから構成されている。
 第一ラダーコード4aAは、長方形のスラット2Aにおける一方の長辺と他方の長辺との間の幅(これを「スラット2Aの短軸」と称することがある。)に沿ってスラット2Aを横断しており、当該一方の長辺と当該他方の長辺において、第二ラダーコード4bAと連結している。
 第二ラダーコード4bAは、スラット2Aの短軸を挟んで、一方側に1本、他方側に1本配されている。この2本の第二ラダーコード4bAのうち、両方もしくは片方の第二ラダーコード4bAは、上下方向(水平に対して垂直の方向)に動く。これにより、第一ラダーコード4aAの一方の端と他方の端との間に高さの高低差が生じて、この第一ラダーコード4aAによって支持されているスラット2Aが傾斜することで、図21の状態から図22の状態に変化し、スラット2Aの傾斜角度を変えることができる。
 なお、ここで説明したスラット2Aの傾斜角度の調節方法は、一例に過ぎず、従来周知のブラインドにおけるスラットの傾斜角度の調節方法を採用することができる。
 ラダーコードの代わりにラダーテープを用いることもでき、嗜好に合わせて適宜選択可能である。
 第一ラダーコード(ラダーテープ)4aAおよび第二ラダーコード(ラダーテープ)4bAは、通常のブラインドで使用される既知の材料を使うことができるが、好適には樹脂材料及び/又は布が好ましい。
[1-4]特定機能層
 スラット2Aは、更に、特定機能層8Aを備える。特定機能層8Aは、前述の通り、UV遮断機能層、放熱機能層及び光拡散機能層の内のいずれか一つ、あるいは複数を意味する。特定機能層8Aの詳細な構成については、先述したロールカーテンの場合の第1~4の実施の形態と同様であるが、ブラインドの場合の特定機能層8Aの配置について以下に詳述する。
 スクリーンを有するロールカーテンの場合、特定機能層8Aは、スクリーンの、有機EL素子が配置された側に配置されるが、ブラインドの場合は、スラットの、有機EL素子が配置された側だけでなく、その逆側に特定機能層8Aが配置されていてもよい。これは、ブラインドのスラットは回動自在であるため、使用状況によっては、スラットの、有機EL素子が配置された側とは反対側に、外光が多く入射する状態となることがありえるためである。その場合、各特定機能層を、スラットの、有機EL素子が配置された側とは反対側に配置することによって、各特定機能層をより効果的に機能させることが可能となる。
[1-5]昇降コード
 昇降コード6Aは、並設している最上端のスラット2Aから最下端のスラット2Aまでの長さを調節するために設けられている。ここで、「コード」と称しているが、これは上述したラダーコードと同様に、線状体であれば、特に限定されるものではない。
 昇降コード6Aは、図21や図22に示すように、スラット2Aに設けられた貫通穴27Aに貫通しており、ヘッドボックス7Aから、並設されたスラット2Aのうちのヘッドボックス7Aから最も近いスラット2A、2番目に近いスラット2A、…、ヘッドボックス7Aから最も離れているスラット2Aに至る、全てのスラット2Aに配設されている。
 昇降コード6Aの一端は、ヘッドボックス7Aから最も離れているスラット2A、もしくは、当該スラット2Aの更に下方に配置された下端体に固定されている。
 ヘッドボックス7Aに設けられた図示しない巻き上げ部を操作すると、昇降コード6Aの長さが調節されて、ヘッドボックス7Aから最も離れているスラット2Aもしくは下端体から巻き上げが起こり、その後、昇降コード6Aの長さに応じて、その上方に並設されているスラット2A群が下方から順にヘッドボックス7Aに近づくように巻き上げられる。昇降コード6Aは、従来周知のブラインドに配設されている昇降コードを用いることができる。
[1-6]電源装置を内蔵したヘッドボックス
 ヘッドボックス7Aは図17に示すように照明装置1Aの上端部を構成しており、その内部に電源装置が設けられている。上記電源装置は、スラット2Aに設けられた発光部11Aを駆動するために設けられており、走査線電極回路、データ信号電極回路、および電源回路を有している。
 ここで、駆動は、それぞれのスラット2Aを電気的に接続して、外部駆動回路により一括して駆動することができる。
 しかし、本発明は特にこれらに限定されるものではなく、上述した駆動方式でも良く、または、複数のスラット2Aをそれぞれ独立に外部駆動回路に電気的に接続して駆動を行っても良い。
 例えば、単純マトリックス駆動を行う場合、長方形のスラット2Aの短辺側に設けられた、第一電極20Aの端子14Aを、走査電極回路を介して電源回路に接続し、長方形のスラット2Aの短辺側に設けられた、第二電極21Aの端子15Aを、データ信号電極回路を介して電源回路に接続することで、駆動を行うことが可能となる。
 また、第一電極20Aの端子14A側を、走査電極回路を介して電源回路にそれぞれ独立に接続し、第二電極21Aの端子15A側を、データ信号電極回路を介して電源回路に接続することで、駆動を行うことも可能となる。
 なお、本実施形態では、電源装置を内蔵したヘッドボックス7Aについて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、電源装置を内蔵させない構成であってもよい。電源装置を内蔵させない構成とは、すなわち、太陽電池を有して太陽光に基づいて電気エネルギーを蓄電することができる有機EL素子を配設したスラットを具備した照明装置が該当する。
[1-7]その他
 本発明の効果を損なわない限り、任意の部材・機構を追加することが可能である。
[2]照明装置の操作
 次に、スラット2Aの傾斜角度の調節とともに、照明装置1Aの操作方法について簡単に説明する。
 図23および図24は、並設されたスラット2A同士に隙間が空かないように、スラット2Aの傾斜角度を並設方向に沿って限界近くまで平行にした状態を示したものである。図23は側面図であり、図24は、図23の紙面右側から照明装置1Aの一部を見た正面図である。なお、説明の便宜上、図示しない部材がある。
 図23および図24のように、並設されたスラット2A同士を配置することにより、広範囲にわたる発光領域を有する照明装置を実現することができる。
 ここで、スラット2Aの基板10Aの表面側は、長辺で隣り合う別のスラット2Aの基板10Aの背面側と繋ぎ目(連結部の境界)近傍で重なる配置となり、スラット2Aに配された有機EL素子の電極に接続された導線群3Aは、スラット2Aの後方に位置する。このように構成することにより、発光部11Aを観察する観察者にはスラット2Aとスラット2Aとの繋ぎ目から上記導線群3Aが視認されることはなく、発光部11Aを隙間なく繋げて1つの大きな発光面を提供することができる。
 そして、照明装置1Aの電源は上述の通りヘッドボックス7Aに設置されており、かつ、ブラインドは窓辺に設置されるため、通常は手が届かない場所にヘッドボックス7Aがある。しかしながら、本装置ではスイッチのオン・オフや輝度や色度を調整するための機構を手元に設け、操作を容易にすることが可能である。
 前記調整を手元で操作可能とする機構としては、手元操作スイッチをヘッドボックス7から離れた位置であって、容易に人の手が届く位置に有線で接続し、これを操作可能とする方法や、赤外線などの無線方式を用いて、リモコンを用いて操作する方法が挙げられる。これにより従来では得られなかった操作性を提供することが可能となる。
[3]変形例
[3-1]トップエミッション型
 上述した実施形態では、各スラット2Aの基板側から光を発するボトムエミッション型の構成について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、基板上に発光素子を形成し、封止側から発するトップエミッション型であってもよい。この場合、基板は透光性である必要はなく、基板として使用可能な上述の材料を任意で使用可能である。
 トップエミッション型の場合、第二電極は透過性、又は半透過性である必要がある。また、封止部材も光を透過する必要がある。
[3-2]太陽電池/シート状ポリマー二次電池/有機ELの3層構造
 本発明に係る照明装置は、特許文献1記載のブラインド照明で用いられる3層構造のスラットに、特定機能層を付与した構成のブラインド照明であっても良い。
 この場合、照明装置に特定機能層を付与することで、問題となっていた点が解決され、耐久性に優れ、かつ簡便に、使用するに必要充分な面状拡散光源として使用可能なブラインド型の照明装置が完成する。
[3-3]スラットに複数の有機ELパネルが配置されたブラインド
 スラットに配置される有機ELパネルは1つとは限らない。複数個配置する場合は、有機ELパネルを支持する基材が設けられる。この基材を介して複数の有機ELパネルが配置され、1枚のスラットが形成される。例えば板状の基材上に複数の有機ELパネルが設置されても良いし、棒状の基材がスラットの長辺を形成するように配置し、これに複数の有機ELパネルを固定して1枚のスラットを形成しても良い。
 この場合、各有機ELパネルの形状は、長方形に限定されるものではなく、スラットを形成するに問題がない範囲で任意な形状を選択することができる。
 本発明を詳細に、また特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。
 本出願は2012年7月17日出願の日本特許出願(特願2012-158831)、2012年7月23日出願の日本特許出願(特願2012-162828)、2012年7月23日出願の日本特許出願(特願2012-162829)、2012年10月11日出願の日本特許出願(特願2012-226189)、2012年10月11日出願の日本特許出願(特願2012-226190)、2012年10月11日出願の日本特許出願(特願2012-226191)及び、2012年10月11日出願の日本特許出願(特願2012-226192)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 1、2 ロールカーテン
 10  基板
 11  発光部
 12  封止部
 20  第一電極
 21  第二電極
 40  光拡散機能層
 41  UV遮断機能層
 42  放熱機能層
 100 カーテン部
 200、200-1~200-n、201~205 照明部
 1A 照明装置
 2A スラット
 3A 導線群
 3aA 第一導線
 3bA 第二導線
 4A ラダーコード/ラダーテープ(支持部)
 4aA 第一ラダーコード(第一支持体)
 4bA 第二ラダーコード(第二支持体)
 6A 昇降コード
 7A ヘッドボックス
 8A 特定機能層
 10A 基板
 11A 発光部
 12A 封止部
 14A、15A 端子
 20A 第一電極
 21A 第二電極
 27A 貫通穴
 28A エッジカバー
 30A 有機層
 31A 正孔注入層
 32A 正孔輸送層
 33A 有機発光層
 34A 正孔防止層
 35A 電子輸送層
 36A 電子注入層

Claims (42)

  1.  遮光部材を有する照明装置であって、前記遮光部材は少なくとも有機EL素子を備え、更に、UV遮断機能層、放熱機能層及び光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層を備える、照明装置。
  2.  前記遮光部材が、UV遮断機能層及び放熱機能層の少なくともいずれか一方を備える、請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記遮光部材が、UV遮断機能層及び放熱機能層を備える、請求項1に記載の照明装置。
  4.  前記遮光部材が、UV遮断機能層、放熱機能層及び光拡散機能層を備える、請求項1に記載の照明装置。
  5.  前記UV遮断機能層、前記放熱機能層及び前記光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層が、前記有機EL素子の光射出側に配置されている、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6.  前記UV遮断機能層及び前記放熱機能層の少なくともいずれか一方が、前記有機EL素子の光射出側の反対側に配置されている、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記UV遮断機能層、前記放熱機能層及び前記光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層が、前記遮光部材の最表面に配置されている、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  スラットを複数備える照明装置であって、前記スラットの各々が、前記遮光部材である、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  前記有機EL素子が可撓性を有する、請求項8に記載の照明装置。
  10.  前記スラットが長方形であり、複数の前記スラットが回動自在に配置され、ブラインドとして機能する、請求項8又は9に記載の照明装置。
  11.  電源のオン・オフ及び輝度・色調の調整の少なくともいずれか一方がリモコンで操作可能である、請求項8乃至10のいずれか1項に記載の照明装置。
  12.  請求項8乃至11のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が前記有機EL素子からの光を拡散させる、照明装置。
  13.  請求項8乃至11のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が前記スラットに入射する外光に対して光拡散性を有する、照明装置。
  14.  請求項8乃至11のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が表面に凹凸構造を有する、照明装置。
  15.  請求項8乃至11のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が周期構造を有する、照明装置。
  16.  請求項8乃至11のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層がランダムな非周期構造を有する、照明装置。
  17.  請求項8乃至11のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が散乱粒子を分散させた層である、照明装置。
  18.  請求項8乃至11のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が前記有機EL素子からの光量を増加させる光取り出し層として機能する、照明装置。
  19.  請求項8乃至11のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記スラットが基板、発光部及び封止部を含み、前記基板及び前記封止部の少なくともいずれか一方が前記光拡散機能層として機能する、照明装置。
  20.  請求項8乃至11のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくともUV遮断機能層を備え、前記UV遮断機能層が前記スラットの端を包み込むように配置されている、照明装置。
  21.  請求項8乃至11のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも放熱機能層を備え、前記放熱機能層が前記スラット外からの赤外線を遮断するものである、照明装置。
  22.  請求項8乃至11のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも放熱機能層を備え、前記放熱機能層が前記有機EL素子からの熱を放射するものである、照明装置。
  23.  前記遮光部材がロール状に巻取り可能である、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の照明装置。
  24.  前記遮光部材をローマンシェードとして用いる、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の照明装置。
  25.  前記遮光部材をカーテンとして用いる、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の照明装置。
  26.  前記遮光部材に前記有機EL素子が複数並設されている、請求項23乃至25のいずれか1項に記載の照明装置。
  27.  複数並設されている前記有機EL素子のうち、隣り合う有機EL素子を互いに連結する連結部材をさらに備える、請求項26に記載の照明装置。
  28.  複数並設されている前記有機EL素子が可撓性を有する、請求項26又は27に記載の照明装置。
  29.  複数並設されている前記有機EL素子が、それぞれ短冊状に形成されている、請求項26乃至28のいずれか1項に記載の照明装置。
  30.  前記UV遮断機能層、前記放熱機能層及び前記光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層が、前記有機EL素子の光射出側に配置されている、請求項23乃至29のいずれか1項に記載の照明装置。
  31.  前記UV遮断機能層、前記放熱機能層及び前記光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層が、前記有機EL素子の光射出側の反対側に配置されている、請求項23乃至29のいずれか1項に記載の照明装置。
  32.  前記UV遮断機能層、前記放熱機能層及び前記光拡散機能層からなる群より選ばれる少なくとも1層が、前記遮光部材の最表面に配置されている、請求項23乃至29のいずれか1項に記載の照明装置。
  33.  請求項23乃至32のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が前記有機EL素子からの光を拡散させる、照明装置。
  34.  請求項23乃至32のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が前記遮光部材に入射する外光に対して光拡散性を有する、照明装置。
  35.  請求項23乃至32のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が表面に凹凸構造を有する、照明装置。
  36.  請求項23乃至32のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が周期構造を有する、照明装置。
  37.  請求項23乃至32のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層がランダムな非周期構造を有する、照明装置。
  38.  請求項23乃至32のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が散乱粒子を分散させた層である、照明装置。
  39.  請求項23乃至32のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも光拡散機能層を備え、前記光拡散機能層が前記有機EL素子からの光量を増加させる光取り出し層として機能する、照明装置。
  40.  請求項23乃至32のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも放熱機能層を備え、前記放熱機能層が赤外線を遮断するものである、照明装置。
  41.  請求項23乃至32のいずれか1項に記載の照明装置であって、少なくとも放熱機能層を備え、前記放熱機能層が前記有機EL素子からの熱を放射するものである、照明装置。
  42.  電源のオン・オフ及び輝度・色調の調整の少なくともいずれか一方がリモコンで操作可能である、請求項23乃至41のいずれか1項に記載の照明装置。
PCT/JP2013/069306 2012-07-17 2013-07-16 照明装置 WO2014013990A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014525824A JPWO2014013990A1 (ja) 2012-07-17 2013-07-16 照明装置

Applications Claiming Priority (14)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012158831 2012-07-17
JP2012-158831 2012-07-17
JP2012162829 2012-07-23
JP2012-162829 2012-07-23
JP2012-162828 2012-07-23
JP2012162828 2012-07-23
JP2012226192 2012-10-11
JP2012226189 2012-10-11
JP2012226191 2012-10-11
JP2012-226190 2012-10-11
JP2012226190 2012-10-11
JP2012-226189 2012-10-11
JP2012-226191 2012-10-11
JP2012-226192 2012-10-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014013990A1 true WO2014013990A1 (ja) 2014-01-23

Family

ID=49948816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/069306 WO2014013990A1 (ja) 2012-07-17 2013-07-16 照明装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JPWO2014013990A1 (ja)
WO (1) WO2014013990A1 (ja)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015136865A1 (ja) * 2014-03-11 2015-09-17 パナソニックIpマネジメント株式会社 有機エレクトロルミネッセンス素子及び照明器具
WO2015173851A1 (ja) * 2014-05-14 2015-11-19 シンクロア株式会社 無影灯
DE102014109856A1 (de) * 2014-07-14 2016-01-14 Lucem Gmbh Beleuchtungsinstallation und Verfahren zum Auswechseln mindestens eines Leuchtelements einer Beleuchtungsinstallation
JP2016035563A (ja) * 2014-07-31 2016-03-17 株式会社半導体エネルギー研究所 表示装置
CN107550044A (zh) * 2016-01-04 2018-01-09 合肥龙息信息技术有限公司 一种床头柜
KR101835771B1 (ko) * 2015-12-15 2018-03-08 엠투테크 주식회사 스마트 블라인드 시스템
JP6418306B1 (ja) * 2017-11-07 2018-11-07 オムロン株式会社 照明装置及び展示装置
JP2019511966A (ja) * 2016-02-18 2019-05-09 トレスパ・インターナショナル・ビー.ブイ.Trespa International B.V. 化粧パネル
KR20230087798A (ko) * 2021-12-10 2023-06-19 한국생산기술연구원 광 섬유를 이용한 발광 롤 블라인드 및 그 제어 방법
US12007111B2 (en) 2019-10-18 2024-06-11 Hunter Douglas Inc. Lighted architectural-structure covering

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6883821B2 (ja) * 2017-03-27 2021-06-09 株式会社K工房 ブラインド、シェード

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002141167A (ja) * 2000-08-07 2002-05-17 Jsr Corp 有機電界発光素子およびその製造方法
JP2009525582A (ja) * 2006-02-02 2009-07-09 フローズ、ブラッド 照明窓のブラインドアセンブリ
JP2009152137A (ja) * 2007-12-21 2009-07-09 Panasonic Electric Works Co Ltd 照明器具及び大型面発光照明器具
JP2010102965A (ja) * 2008-10-23 2010-05-06 Nippon Zeon Co Ltd 光源装置及び液晶表示装置
JP2011184902A (ja) * 2010-03-05 2011-09-22 Toyota Home Kk ブラインドシャッタ装置
JP2012086394A (ja) * 2010-10-16 2012-05-10 Konica Minolta Holdings Inc ガスバリア性フィルム及びそれを用いた有機素子デバイス
JP2012099319A (ja) * 2010-11-01 2012-05-24 Sharp Corp 照明装置、およびその製造方法
JP2012129001A (ja) * 2010-12-14 2012-07-05 Konica Minolta Advanced Layers Inc 面状照明装置

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002141167A (ja) * 2000-08-07 2002-05-17 Jsr Corp 有機電界発光素子およびその製造方法
JP2009525582A (ja) * 2006-02-02 2009-07-09 フローズ、ブラッド 照明窓のブラインドアセンブリ
JP2009152137A (ja) * 2007-12-21 2009-07-09 Panasonic Electric Works Co Ltd 照明器具及び大型面発光照明器具
JP2010102965A (ja) * 2008-10-23 2010-05-06 Nippon Zeon Co Ltd 光源装置及び液晶表示装置
JP2011184902A (ja) * 2010-03-05 2011-09-22 Toyota Home Kk ブラインドシャッタ装置
JP2012086394A (ja) * 2010-10-16 2012-05-10 Konica Minolta Holdings Inc ガスバリア性フィルム及びそれを用いた有機素子デバイス
JP2012099319A (ja) * 2010-11-01 2012-05-24 Sharp Corp 照明装置、およびその製造方法
JP2012129001A (ja) * 2010-12-14 2012-07-05 Konica Minolta Advanced Layers Inc 面状照明装置

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015136865A1 (ja) * 2014-03-11 2015-09-17 パナソニックIpマネジメント株式会社 有機エレクトロルミネッセンス素子及び照明器具
WO2015173851A1 (ja) * 2014-05-14 2015-11-19 シンクロア株式会社 無影灯
JPWO2015173851A1 (ja) * 2014-05-14 2017-04-20 シンクロア株式会社 無影灯
DE102014109856A1 (de) * 2014-07-14 2016-01-14 Lucem Gmbh Beleuchtungsinstallation und Verfahren zum Auswechseln mindestens eines Leuchtelements einer Beleuchtungsinstallation
JP2016035563A (ja) * 2014-07-31 2016-03-17 株式会社半導体エネルギー研究所 表示装置
KR101835771B1 (ko) * 2015-12-15 2018-03-08 엠투테크 주식회사 스마트 블라인드 시스템
CN107550044A (zh) * 2016-01-04 2018-01-09 合肥龙息信息技术有限公司 一种床头柜
CN107550044B (zh) * 2016-01-04 2019-04-19 北京东方万隆家俱有限公司 一种床头柜
JP2019511966A (ja) * 2016-02-18 2019-05-09 トレスパ・インターナショナル・ビー.ブイ.Trespa International B.V. 化粧パネル
JP7126450B2 (ja) 2016-02-18 2022-08-26 トレスパ・インターナショナル・ビー.ブイ. 化粧パネルおよび化粧パネルの使用
JP6418306B1 (ja) * 2017-11-07 2018-11-07 オムロン株式会社 照明装置及び展示装置
JP2019087401A (ja) * 2017-11-07 2019-06-06 オムロン株式会社 照明装置及び展示装置
US12007111B2 (en) 2019-10-18 2024-06-11 Hunter Douglas Inc. Lighted architectural-structure covering
KR20230087798A (ko) * 2021-12-10 2023-06-19 한국생산기술연구원 광 섬유를 이용한 발광 롤 블라인드 및 그 제어 방법
KR102661584B1 (ko) 2021-12-10 2024-04-29 한국생산기술연구원 광 섬유를 이용한 발광 롤 블라인드 및 그 제어 방법

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2014013990A1 (ja) 2016-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014013990A1 (ja) 照明装置
TWI524566B (zh) 發光裝置、照明裝置、光學顯示裝置、緊急照明裝置、汽車用室內照明裝置、傢俱、建築材料、玻璃化物、顯示器、收納傢俱
WO2011102389A1 (ja) 集積型照明装置、およびその製造方法
US9512976B2 (en) Light-emitting device, display device and illumination device
JP5676867B2 (ja) 有機エレクトロルミネッセンス素子
US20130016296A1 (en) Organic electroluminescence element, organic electroluminescence display, and organic electroluminescence display apparatus
US20120299470A1 (en) Illumination device having multiple light emitting panels
JP2011512638A (ja) 両面有機発光ダイオード(oled)
US20140009905A1 (en) Fluorescent substrate, display apparatus, and lighting apparatus
JP2017027734A (ja) 照明装置
US20130235572A1 (en) Color mixing using the reflective properties of oleds
WO2012081536A1 (ja) 発光デバイス、表示装置、電子機器及び照明装置
JP2016004721A (ja) 発光素子
JP2012099319A (ja) 照明装置、およびその製造方法
JP2017016792A (ja) 波長変換素子、発光装置、表示装置および照明装置
JP2015043256A (ja) 光学基板およびその製造方法、発光素子、液晶素子、表示装置、液晶装置および照明装置
EP2419932A1 (en) Transparent oled device with high intensity
JP2014225328A (ja) 発光デバイス、表示装置、及び照明装置
WO2012005158A1 (ja) 照明装置、およびその製造方法
US20120306359A1 (en) Organic electroluminescent component and display device
JP2015138584A (ja) 照明装置
JP2014225330A (ja) 発光デバイス、照明装置、及び表示装置
JP6012495B2 (ja) 有機el発光システム
JP2014225323A (ja) 発光デバイス、表示装置、及び照明装置
WO2020226051A1 (ja) 有機el発光装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13819303

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2014525824

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13819303

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1