WO2015145535A1 - 有機電界発光素子、照明装置及び照明システム - Google Patents

有機電界発光素子、照明装置及び照明システム Download PDF

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WO2015145535A1
WO2015145535A1 PCT/JP2014/058046 JP2014058046W WO2015145535A1 WO 2015145535 A1 WO2015145535 A1 WO 2015145535A1 JP 2014058046 W JP2014058046 W JP 2014058046W WO 2015145535 A1 WO2015145535 A1 WO 2015145535A1
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WO
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substrate
electrode
sealing
moisture permeable
organic electroluminescent
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/058046
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
昌朗 天野
知子 杉崎
真常 泰
大望 加藤
智明 澤部
勇希 野房
榎本 信太郎
Original Assignee
株式会社 東芝
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 株式会社 東芝 filed Critical 株式会社 東芝
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    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details
    • H10K50/84Passivation; Containers; Encapsulations
    • H10K50/842Containers
    • H10K50/8426Peripheral sealing arrangements, e.g. adhesives, sealants

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to an organic electroluminescent element, a lighting device, and a lighting system.
  • organic electroluminescent elements There are organic electroluminescent elements.
  • an illumination device using an organic electroluminescent element as a light source There is an illumination system that includes a plurality of organic electroluminescent elements and a control unit that controls light emission and non-light emission of the plurality of organic electroluminescent elements.
  • the storage life is extended by sealing an element part including an organic layer. In such an organic electroluminescent device, it is desired to extend the storage life.
  • Embodiments of the present invention provide an organic electroluminescent element, a lighting device, and a lighting system having a long shelf life.
  • an organic electroluminescence device including a first substrate, a second substrate, an element portion, a sealing portion, a filling portion, and a moisture permeable portion.
  • the first substrate is light transmissive.
  • the second substrate is aligned with the first substrate in the first direction.
  • the element unit is provided between the first substrate and the second substrate.
  • the element portion includes a light transmissive first electrode, an organic layer provided between the first electrode and the second substrate, and a first electrode provided between the organic layer and the second substrate. Two electrodes.
  • the sealing portion is provided between the first substrate and the second substrate, surrounds the element portion around an axis with the first direction as an axis, and together with the first substrate and the second substrate, The element part is sealed.
  • the filling portion is provided between the first substrate and the second substrate and between the element portion and the sealing portion.
  • the moisture permeable part is provided between at least a part of the sealing part and at least a part of the filling part.
  • the moisture permeability of the moisture permeable part is higher than the moisture permeability of the sealing part.
  • the element portion includes a first side and a second side extending from one end of the first side when projected onto a plane orthogonal to the first direction.
  • the sealing portion includes a first sealing region extending along the first side, and a second sealing region extending along the second side from one end of the first sealing region.
  • the moisture permeable portion is disposed at least at an intersection of the first sealing region and the second sealing region, and extends along the first side, and the first moisture permeable region. And a second moisture permeable region extending from one end along the second side.
  • FIG. 1A and FIG. 1B are schematic views showing an organic electroluminescent element according to the first embodiment. It is a typical sectional view showing a part of organic electroluminescent element concerning a 1st embodiment.
  • FIG. 3A to FIG. 3C are schematic views showing a part of another organic electroluminescent element according to the first embodiment. It is a top view which represents typically a part of another organic electroluminescent element which concerns on 1st Embodiment.
  • FIG. 5A and FIG. 5B are cross-sectional views schematically showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment. It is sectional drawing which represents typically another organic electroluminescent element which concerns on 1st Embodiment.
  • FIG. 7B are schematic views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • FIG. 8A and FIG. 8B are schematic views showing a part of another organic electroluminescent element according to the first embodiment. It is a top view which represents typically a part of another organic electroluminescent element which concerns on 1st Embodiment. It is sectional drawing which represents typically another organic electroluminescent element which concerns on 1st Embodiment.
  • FIG. 11A and FIG. 11B are cross-sectional views schematically showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment. It is a schematic diagram showing the illuminating device which concerns on 2nd Embodiment.
  • FIG. 13A to FIG. 13C are schematic views showing an illumination system according to the third embodiment.
  • FIG. 1A and FIG. 1B are schematic views showing an organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • FIG. 1A is a schematic cross-sectional view of the organic electroluminescent element 110
  • FIG. 1B is a schematic plan view of the organic electroluminescent element 110.
  • FIG. 1A schematically shows a cross section taken along line A1-A2 of FIG.
  • the organic electroluminescent element 110 includes a first substrate 41, a second substrate 42, an element portion 44, a sealing portion 46, and a filling portion 48. And the moisture permeable part 50.
  • the second substrate 42 is omitted for convenience.
  • the first substrate 41 is light transmissive.
  • the first substrate 41 is transparent.
  • the second substrate 42 is aligned with the first substrate 41 in the first direction. In other words, the second substrate 42 faces the first substrate 41.
  • the second substrate 42 is, for example, light transmissive.
  • the second substrate 42 is transparent.
  • the second substrate 42 may be light reflective, for example.
  • a direction parallel to the first direction in which the first substrate 41 and the second substrate 42 are arranged is defined as a Z-axis direction.
  • One direction perpendicular to the Z-axis direction is taken as an X-axis direction.
  • a direction perpendicular to the X-axis direction and the Z-axis direction is taken as a Y-axis direction.
  • the Z-axis direction corresponds to the thickness direction of the first substrate 41 and the second substrate 42.
  • the element unit 44 is provided between the first substrate 41 and the second substrate 42.
  • the element unit 44 includes the first electrode 10, the second electrode 20, and the organic layer 30.
  • the first electrode 10 is light transmissive.
  • the first electrode 10 is, for example, a transparent electrode.
  • the organic layer 30 is provided between the first electrode 10 and the second substrate 42.
  • the organic layer 30 includes an organic light emitting layer.
  • the organic layer 30 has light transmittance, for example.
  • the organic layer 30 has optical transparency in a non-light emitting state.
  • the second electrode 20 is provided between the organic layer 30 and the second substrate 42.
  • the second electrode 20 has light reflectivity, for example.
  • the light reflectance of the second electrode 20 is higher than the light reflectance of the first electrode 10.
  • the state having a light reflectance higher than the light reflectance of the first electrode 10 is referred to as light reflectivity.
  • the light transmissive first electrode 10 is provided on the light transmissive first substrate 41.
  • An organic layer 30 is provided on the first electrode 10.
  • a second electrode 20 is provided on the organic layer 30. That is, in this example, the organic electroluminescent element 110 is a so-called bottom emission type element.
  • the sealing part 46 is provided between the first substrate 41 and the second substrate 42.
  • the sealing portion 46 surrounds the element portion 44 around an axis whose axis is the Z-axis direction. One end of the sealing portion 46 in the Z-axis direction is in contact with the first substrate 41. The other end of the sealing portion 46 in the Z-axis direction is in contact with the second substrate 42. Thereby, the sealing part 46 seals the element part 44 together with the first substrate 41 and the second substrate 42.
  • the thickness (length along the Z-axis direction) of the sealing portion 46 is, for example, 1 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less. More preferably, it is 5 ⁇ m or more and 20 ⁇ m or less, for example. Thereby, for example, intrusion of moisture can be suppressed.
  • the thickness of the sealing portion 46 is a distance between the first substrate 41 and the second substrate 42.
  • the thickness of the sealing part 46 can be adjusted, for example, by dispersing spacers in the sealing part 46.
  • the thickness of the sealing part 46 is substantially the same as the size of the spacer dispersed in the sealing part 46, for example.
  • the spacer is spherical, for example. In this case, the size of the spacer is the diameter of the spacer.
  • the filling portion 48 is provided between the first substrate 41 and the second substrate 42 and between the element portion 44 and the sealing portion 46. In this example, the filling portion 48 is also provided between the element portion 44 and the second substrate 42. In other words, in this example, the filling portion 48 is filled in the space sealed by the substrates 41 and 42 and the sealing portion 46.
  • the hygroscopic property of the filling portion 48 is higher than the hygroscopic property of the sealing portion 46.
  • the moisture permeable part 50 is provided between at least a part of the sealing part 46 and at least a part of the filling part 48.
  • the moisture permeable part 50 is provided between the sealing part 46 and the filling part 48 in a direction perpendicular to the Z-axis direction.
  • one end of the moisture permeable portion 50 in the Z-axis direction is in contact with the first substrate 41, and the other end of the moisture permeable portion 50 in the Z-axis direction is in contact with the second substrate 42.
  • the moisture permeable part 50 is provided between the sealing part 46 and the filling part 48 in each of the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the moisture permeability (water vapor permeability) of the moisture permeable part 50 is higher than the moisture permeability of the sealing part 46.
  • the moisture permeability of the moisture permeable part 50 is, for example, about five times the moisture permeability of the sealing part 46.
  • the element unit 44 has a first side 44a and a second side extending from one end of the first side 44a when projected onto a plane (XY plane) orthogonal to the Z-axis direction (when viewed from above). 44b.
  • the element unit 44 further includes a third side 44c and a fourth side 44d.
  • the third side 44c extends from one end of the second side 44b.
  • the fourth side 44d extends from one end of the third side 44c and contacts the other end of the first side 44a. That is, in this example, the shape of the element unit 44 projected onto the XY plane is a quadrangular shape.
  • the shape of the element unit 44 projected onto the XY plane is not limited to a rectangular shape, and may be, for example, a triangular shape or a hexagonal shape.
  • the shape of the element unit 44 projected onto the XY plane is, for example, a polygonal shape.
  • the shape of the element unit 44 projected onto the XY plane may be, for example, a fan shape.
  • each of the sides 44a to 44d of the element unit 44 is linear.
  • at least one of the sides of the element unit 44 may be curved or wavy.
  • the sealing part 46 includes a first sealing region 46a extending along the first side 44a and a second sealing region 46b extending along the second side 44b from one end of the first sealing region 46a.
  • the sealing portion 46 includes a third sealing region 46c extending from one end of the second sealing region 46b along the third side 44c, and a fourth side 44d extending from one end of the third sealing region 46c. And a second sealing region 46b extending in the direction.
  • the sealing portion 46 is a quadrangular ring surrounding the rectangular element portion 44.
  • the moisture permeable part 50 is disposed at least at the intersection CP1 between the first sealing region 46a and the second sealing region 46b.
  • the moisture permeable part 50 is provided between at least a part of the sealing part 46 and at least a part of the filling part 48 in the intersection part CP1.
  • the moisture permeable portion 50 includes a first moisture permeable region 50a extending along the first side 44a and a second moisture permeable region 50b extending along the second side 44b from one end of the first moisture permeable region 50a.
  • the first moisture permeable region 50a faces the element portion 44 in a direction perpendicular to the first side 44a when projected onto the XY plane.
  • the second moisture permeable region 50b faces the element portion 44 in a direction perpendicular to the second side 44b when projected onto the XY plane.
  • region 50a is 10 mm or more and 20 mm or less, for example.
  • region 50b is 10 mm or more and 20 mm or less, for example.
  • the length L2 may be the same as or different from the length L1.
  • the length in the direction perpendicular to the first side 44a of the first moisture permeable region 50a is L3.
  • the length L3 only needs to form a path through which moisture passes, and may be about several ⁇ m.
  • the length L3 is preferably set to 5% or more and 20% or less of the length L4, for example.
  • the length L3 is more preferably about 10% of the length L4.
  • the length L4 is, for example, not less than 1 mm and not more than 10 mm. Accordingly, the length L3 is, for example, not less than 0.1 mm and not more than 1 mm. Specifically, the length L4 is, for example, about 5 mm. Therefore, the length L3 is about 0.5 mm,
  • the organic electroluminescent element 110 includes four moisture permeable portions 50. Another one of each moisture permeable part 50 is arrange
  • the sealing portion 46 includes a plurality of regions along each of the plurality of sides of the element portion 44, and the plurality of moisture permeable portions 50 are provided at respective intersections of the respective regions of the sealing portion 46. Be placed.
  • the plurality of moisture permeable portions 50 are provided at each of the plurality of corner portions of the sealing portion 46. Since the shape of each moisture permeable part 50 is substantially the same as that of what is arrange
  • the moisture permeable portion 50 does not necessarily have to be provided at all of the plurality of corner portions of the sealing portion 46. For example, the moisture permeable portion 50 may be provided only at one of the plurality of corner portions of the sealing portion 46.
  • the light emission characteristics of the organic EL material used for the organic layer 30 are degraded by moisture, for example.
  • the organic electroluminescence device When the organic electroluminescence device is operated for a long time, for example, the luminance of a place deteriorated by moisture in the organic layer is lowered. The deteriorated portion does not substantially emit light. It becomes a so-called dark spot. Dark spots grow and become defects over time.
  • a transparent portion is formed between the sealing portion 46 and the filling portion 48 at the intersection CP1 between the first sealing region 46a and the second sealing region 46b.
  • a wet part 50 is provided.
  • invaded from intersection part CP1 (corner part) is easy to move to the direction along the 1st edge
  • moisture that has entered from the intersection portion CP ⁇ b> 1 can be released in the side direction by the moisture permeable portion 50.
  • the shape of the element portion 44 (the shape of the light emitting region) can be appropriately set to a quadrangular shape.
  • the length L1 of the first moisture permeable region 50a and the length L2 of the second moisture permeable region 50b are set to 10 mm or more. Thereby, for example, deterioration of corner portions of the organic layer 30 can be appropriately suppressed. Further, the length L1 of the first moisture permeable region 50a and the length L2 of the second moisture permeable region 50b are set to 20 mm or less. Thereby, for example, the moisture permeable portion 50 can be easily formed.
  • the length L3 is set to about 10% of the length L4.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a part of the organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the organic layer 30 includes a first layer 31.
  • the organic layer 30 can further include at least one of the second layer 32 and the third layer 33 as necessary.
  • the first layer 31 emits light including the wavelength of visible light.
  • the second layer 32 is provided between the first layer 31 and the first electrode 10.
  • the third layer 33 is provided between the first layer 31 and the second electrode 20.
  • the first layer 31 includes, for example, Alq 3 (tris (8-hydroxyquinolinolato) aluminum), F8BT (poly (9,9-dioctylfluorene-co-benzothiadiazole) and PPV (polyparaphenylene vinylene).
  • Alq 3 tris (8-hydroxyquinolinolato) aluminum
  • F8BT poly (9,9-dioctylfluorene-co-benzothiadiazole
  • PPV polyparaphenylene vinylene
  • CBP CBP (4,4′-N , N'-bisdicarbazolyl-biphenyl), BCP (2,9-dimethyl-4,7 diphenyl-1,10-phenanthroline), TPD (4,4'-bis-N-3methylphenyl-N- (Phenylaminobiphenyl), PVK (polyvinylcarbazole), PPT (poly (3-phenylthiophene)), etc.
  • Fl pic iridium (III) bis (4,6-di - fluorophenyl) - pyridinate -N, C2' picolinate
  • Ir (ppy) 3 tris (2-phenylpyridine) iridium
  • Flr6 bis (2, 4-difluorophenylpyridinato) -tetrakis (1-pyrazolyl) borate-iridium (III)
  • the first layer 31 is not limited to these materials.
  • the second layer 32 functions as a hole injection layer.
  • the hole injection layer is, for example, at least PEDPOT: PPS (poly (3,4-ethylenedioxythiophene) -poly (styrenesulfonic acid)), CuPc (copper phthalocyanine), and MoO 3 (molybdenum trioxide).
  • PPS poly (3,4-ethylenedioxythiophene) -poly (styrenesulfonic acid)
  • CuPc copper phthalocyanine
  • MoO 3 molybdenum trioxide
  • the hole transport layer may be, for example, ⁇ -NPD (4,4′-bis [N- (1-naphthyl) -N-phenylamino] biphenyl), TAPC (1,1-bis [4- [N, N— Di (p-tolyl) amino] phenyl] cyclohexane), m-MTDATA (4,4 ′, 4 ′′ -tris [phenyl (m-tolyl) amino] triphenylamine), TPD (bis (3-methylphenyl) -N, N′-diphenylbenzidine) and TCTA (4,4 ′, 4 ′′ -tri (N-carbazolyl) triphenylamine), etc.
  • ⁇ -NPD 4,4′-bis [N- (1-naphthyl) -N-phenylamino] biphenyl
  • TAPC 1,1-bis [4- [N, N— Di (p-tolyl) amino] phenyl]
  • the second layer 32 includes, for example, holes It may have a laminated structure of a layer functioning as an injection layer and a layer functioning as a hole transport layer, and the second layer 32 functions as a layer functioning as a hole injection layer and a hole transport layer.
  • a layer other than the layer may be included, and the second layer 32 is not limited to these materials.
  • the third layer 33 can include, for example, a layer that functions as an electron injection layer.
  • the electron injection layer includes, for example, at least one of lithium fluoride, cesium fluoride, and a lithium quinoline complex.
  • the third layer 33 can include, for example, a layer that functions as an electron transport layer.
  • the electron transport layer is, for example, Alq3 (tris (8 quinolinolato) aluminum (III)), BAlq (bis (2-methyl-8-quinolinolato) (p-phenylphenolato) aluminum), Bphen (vasophenanthroline), and 3TPYMB (tris [3- (3-pyridyl) -mesityl] borane) and the like.
  • the third layer 33 may have a stacked structure of, for example, a layer that functions as an electron injection layer and a layer that functions as an electron transport layer.
  • the third layer 33 may include a layer different from the layer functioning as an electron injection layer and the layer functioning as an electron transport layer.
  • the third layer 33 is not limited to these materials.
  • the light emitted from the organic layer 30 is substantially white light. That is, the light emitted from the organic electroluminescent element 110 is white light.
  • white light is substantially white, and includes, for example, white light such as red, yellow, green, blue, and purple.
  • the color temperature of the light emitted from the organic layer 30 is, for example, 2600K or more and 7000K or less.
  • the first electrode 10 includes, for example, an oxide containing at least one element selected from the group consisting of In, Sn, Zn, and Ti.
  • conductive glass containing indium oxide, zinc oxide, tin oxide, indium tin oxide (ITO) film, fluorine-doped tin oxide (FTO), and indium zinc oxide is used.
  • a film (eg, NESA) manufactured by the above, gold, platinum, silver, copper, or the like can be used.
  • the first electrode 10 functions as an anode, for example.
  • the first electrode 10 is not limited to these materials.
  • the second electrode 20 includes, for example, at least one of aluminum and silver.
  • an aluminum film is used for the second electrode 20.
  • an alloy of silver and magnesium may be used as the second electrode 20. Calcium may be added to this alloy.
  • the second electrode 20 functions as, for example, a cathode.
  • the second electrode 20 is not limited to these materials.
  • the first electrode 10 serves as a cathode
  • the second electrode 20 serves as an anode
  • the second layer 32 functions as an electron injection layer or an electron transport layer
  • the third layer 33 functions as a hole injection layer or a hole transport layer. You may let them.
  • the thickness (length in the Z-axis direction) of the first electrode 10 is, for example, not less than 10 nm and not more than 500 nm. More preferably, it is 50 nm or more and 200 nm or less.
  • the thickness of the organic layer 30 is, for example, not less than 10 nm and not more than 500 nm.
  • the thickness of the second electrode 20 is, for example, not less than 10 nm and not more than 300 nm.
  • first substrate 41 and the second substrate 42 for example, glass or a resin material is used.
  • first substrate 41 and the second substrate 42 for example, a material having optical transparency and flexibility such as polyimide, PET, PEN, and the like may be used.
  • the filling part 48 includes, for example, a hygroscopic material and a resin material (binder).
  • the filling unit 48 may further have, for example, oxygen adsorption.
  • hygroscopic materials include calcium oxide, barium oxide, strontium oxide, magnesium oxide, calcium sulfate, calcium chloride, lithium chloride, calcium bromide, potassium carbonate, copper sulfate, sodium sulfate, zinc chloride, zinc bromide, and chloride. Cobalt, diphosphorus pentoxide, silica gel, aluminum oxide, zeolite, organometallic complex and the like are used.
  • the hygroscopic material is dispersed in a resin material, for example.
  • Resin material has, for example, photocurability or thermosetting.
  • thermosetting resins include epoxy resins, acrylic resins, mixtures of epoxy resins and acrylic resins, oxetane compounds, curable resins of epoxy resins and oxetane compounds, and curable resins of acrylic resins and oxetane compounds.
  • the photocurable resin for example, a room temperature curable resin mainly composed of an epoxy resin is used.
  • room temperature curing resins examples include amine-based curing agents, imidazole-based curing accelerators, amine adduct-type curing accelerators, phosphorus-based curing accelerators, organometallic complexes, and polyamine ureates (such as urea-modified polyamines). Is mentioned.
  • the moisture permeable part 50 is an air layer, for example.
  • the moisture permeable portion 50 for example, polyimide, silicone resin, or the like may be used.
  • the material of the moisture permeable part 50 may be an arbitrary material having higher moisture permeability than the sealing part 46.
  • FIG. 3A to FIG. 3C are schematic views showing a part of another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the moisture permeable part 50 may be provided in the sealing part 46. That is, the moisture permeable part 50 may be provided between a part of the sealing part 46 and the filling part 48.
  • the moisture permeable part 50 may be provided in the filling part 48. That is, the moisture permeable part 50 may be provided between the sealing part 46 and a part of the filling part 48.
  • the moisture permeable part 50 should just be provided between at least one part of the sealing part 46, and at least one part of the filling part 48.
  • the intersection portion CP1 may include a chamfered portion. Furthermore, as shown in FIG. 3C, the intersection portion CP1 may include a rounded portion.
  • the “corner part” and the “intersection point part” include a chamfered part and a rounded part.
  • the corner portion of the element portion 44 (intersection portion between the first side 44a and the second side 44b) may be chamfered or rounded.
  • the chamfering width W1 is, for example, 2 mm or less.
  • the rounding radius R1 is, for example, 2 mm or less.
  • FIG. 4 is a plan view schematically showing a part of another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the moisture permeable portion 50 is an annular shape that surrounds the element portion 44 around an axis about the Z-axis direction.
  • a plurality of moisture permeable portions 50 corresponding to the plurality of corner portions of the sealing portion 46 are provided.
  • the present invention is not limited to this, and one moisture permeable portion 50 surrounding the element portion 44 may be provided like the organic electroluminescent element 112.
  • FIG. 5A and FIG. 5B are cross-sectional views schematically showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the organic electroluminescent element 114 in the organic electroluminescent element 114, one end of the moisture permeable portion 50 in the Z-axis direction is in contact with the first substrate 41, and the other end of the moisture permeable portion 50 in the Z-axis direction is It is separated from the second substrate 42.
  • the moisture permeable portion 50 may not be in contact with the second substrate 42.
  • Such a moisture permeable part 50 can be formed by bonding the first substrate 41 and the second substrate 42 after the moisture permeable part 50 is formed on the first substrate 41, for example.
  • one end of the moisture permeable portion 50 in the Z-axis direction is in contact with the second substrate 42, and the other end of the moisture permeable portion 50 in the Z-axis direction is It is separated from the first substrate 41.
  • the moisture permeable portion 50 may not be in contact with the first substrate 41.
  • Such a moisture permeable part 50 can be formed, for example, by bonding the first substrate 41 and the second substrate 42 after the moisture permeable part 50 is formed on the second substrate 42.
  • the length of the moisture permeable portion 50 in the Z-axis direction may be shorter than the distance between the second substrate 42 and the element portion 44.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the organic electroluminescent element 118 in the organic electroluminescent element 118, the second electrode 20 is provided on the second substrate 42, the organic layer 30 is provided on the second electrode 20, and the organic layer 30 is provided on the organic substrate 30.
  • a light transmissive first electrode 10 is provided on the first electrode 10, and a light transmissive first substrate 41 is provided on the first electrode 10. That is, in this example, the organic electroluminescent element 118 is a so-called top emission type element.
  • the organic layer 30 is provided between the first electrode 10 and the second substrate 42.
  • the second electrode 20 is provided between the organic layer 30 and the second substrate 42.
  • the organic electroluminescence device 118 may be a top emission type device.
  • the filling portion 48 is light transmissive.
  • FIG. 7A and FIG. 7B are schematic views showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • FIG. 7A is a schematic cross-sectional view of the organic electroluminescent element 120
  • FIG. 7B is a schematic plan view of the organic electroluminescent element 120.
  • FIG. 7A schematically shows a cross section taken along line B1-B2 of FIG.
  • the filling portion 48 has an annular shape that surrounds the element portion 44 around an axis about the Z-axis direction. In other words, the filling portion 48 does not overlap the element portion 44 when projected onto the XY plane.
  • the filling portion 48 is separated from the element portion 44.
  • the filling portion 48 is separated from the element portion 44 in an arbitrary direction perpendicular to the Z-axis direction.
  • the organic electroluminescent device 120 further includes an intermediate layer 52.
  • the intermediate layer 52 is provided between the element unit 44 and the second substrate 42.
  • the intermediate layer 52 is filled in a space surrounded by the first substrate 41, the second substrate 42, and the filling portion 48.
  • the intermediate layer 52 has light transparency, for example.
  • the intermediate layer 52 is transparent, for example.
  • the intermediate layer 52 may have a color, for example.
  • the intermediate layer 52 may not have light transmittance.
  • the intermediate layer 52 includes, for example, an inert material.
  • the intermediate layer 52 is made of, for example, a resin material that is inert to the organic layer 30 such as silicone resin, acrylic resin, methacrylic resin, urethane resin, polyisoprene, cellulose resin, triazine resin, or epoxy resin. Used. Thereby, for example, when the first substrate 41 and the second substrate 42 are bonded together, it is possible to prevent the second substrate 42 from being bent and coming into contact with the element portion 44.
  • the intermediate layer 52 may be a liquid material such as silicone oil or fluorine oil, for example.
  • the intermediate layer 52 may be a layer containing an inert gas such as N 2 or Ar, for example.
  • the intermediate layer 52 may be, for example, an air layer. Further, the intermediate layer 52 may include, for example, a hygroscopic material.
  • a sealing method for filling the filling portion 48 in a space surrounded by the substrates 41 and 42 and the sealing portion 46 like the organic electroluminescent element 110 is called, for example, solid sealing.
  • solid sealing there is no gap for moisture to enter between the substrates, and the effect of suppressing the entry of moisture and the like is high.
  • the filling portion 48 is in direct contact with the element portion 44. For this reason, for example, there is a concern that the filling portion 48 may damage the organic layer 30 and the like. Further, for example, in the case of a top emission type element, it is necessary to use a light-transmitting material for the filling portion 48, and there are many necessary conditions in addition to hygroscopicity. For this reason, the freedom degree of selection of the material which can be used for the filling part 48 is low.
  • the filling portion 48 is an annular shape surrounding the device portion 44 and is separated from the device portion 44. Thereby, it can suppress that the filling part 48 damages the organic layer 30 grade
  • a material that adversely affects the organic layer 30 or the like can be used for the filling portion 48. Therefore, the degree of freedom in selecting the material in the filling portion 48 can be increased as compared with the case of solid sealing.
  • FIG. 8A and FIG. 8B are schematic views showing a part of another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • FIG. 8A is a schematic cross-sectional view of the organic electroluminescent element 122
  • FIG. 8B is a schematic plan view of the organic electroluminescent element 122.
  • FIG. 8A only the element portion 44 of the organic electroluminescent element 122 is illustrated for convenience. Since the 1st board
  • FIG. 8B only the second electrode 20 and the organic layer 30 are illustrated for convenience.
  • These drawings illustrate a part of the organic electroluminescent element 122 according to this embodiment in an enlarged manner.
  • the second electrode 20 includes a conductive portion 20a and a plurality of openings 20b.
  • the opening 20b exposes a part of the organic layer 30.
  • the second electrode 20 includes a plurality of conductive portions 20a.
  • Each of the plurality of conductive portions 20a extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
  • Each of the plurality of openings 20b is disposed between each of the plurality of conductive portions 20a.
  • Each of the plurality of openings 20b has a groove shape extending in the Y-axis direction, for example. That is, in this example, the second electrode 20 has a stripe shape.
  • the element unit 44 of the organic electroluminescent element 122 further includes an insulating layer 60.
  • the insulating layer 60 is provided between the first electrode 10 and the organic layer 30. That is, the insulating layer 60 is provided on the first electrode 10.
  • the organic layer 30 is provided on the insulating layer 60.
  • the insulating layer 60 includes, for example, an insulating part 60a and an opening 60b.
  • the opening 60b exposes a part of the first electrode 10.
  • the opening 60b is disposed at a position overlapping the conductive portion 20a of the second electrode 20 when projected onto the XY plane. In other words, the opening 60b is disposed at a position overlapping the conductive portion 20a when viewed in the Z-axis direction.
  • the insulating layer 60 is light transmissive.
  • the insulating layer 60 is transparent, for example.
  • the insulating layer 60 includes a plurality of openings 60b.
  • Each of the plurality of openings 60b extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
  • Each of the plurality of openings 60b has a groove shape, for example.
  • the insulating layer 60 has a stripe shape, for example.
  • a plurality of portions of the first electrode 10 are exposed by each of the plurality of openings 60b. Below, the part exposed by the opening part 60b of the 1st electrode 10 is called the exposed part 10p.
  • each of the plurality of conductive portions 20a overlaps one of the plurality of openings 60b when projected onto the XY plane.
  • at least one opening 60b is disposed between each of the plurality of conductive portions 20a. More specifically, when projected onto the XY plane, one opening 60b is disposed between each of the plurality of conductive portions 20a.
  • the number of openings 60b disposed between each of the plurality of conductive portions 20a may be two or more.
  • each of the plurality of conductive portions 20a may overlap with each of the plurality of openings 60b. That is, the opening 60b may not be disposed only between the plurality of conductive portions 20a.
  • the organic layer 30 includes a first portion 30a that overlaps the opening 60b of the insulating layer 60 and a second portion 30b that overlaps the insulating portion 60a when projected onto the XY plane.
  • the organic layer 30 is continuously provided on the insulating portion 60a and on each of the plurality of exposed portions 10p.
  • at least a part of the organic layer 30 is provided in the opening 60 b on the first electrode 10.
  • At least a part of the second electrode 20 is provided on at least a part of the organic layer 30 provided in the opening 60b.
  • the organic layer 30 may not overlap with the insulating part 60a. That is, the organic layer 30 may be provided only in the opening 60 b of the insulating layer 60.
  • the thickness of the organic layer 30 (length along the Z-axis direction) is thinner than the thickness of the insulating layer 60 (insulating portion 60a).
  • the interface of the first portion 30a of the organic layer 30 with the first electrode 10 (the lower surface of the first portion 30a) and the interface of the first portion 30a with the second electrode 20 (the upper surface of the first portion 30a) in the Z-axis direction.
  • the distance is shorter than the distance in the Z-axis direction between the end portion in the Z-axis direction of the insulating portion 60 a of the insulating layer 60 and the first electrode 10.
  • the interface between the first portion 30a and the second electrode 20 (upper surface of the first portion 30a) is lower than the end portion (upper surface of the insulating portion 60a) of the insulating portion 60a opposite to the first electrode 10 side. To position. Thereby, for example, the organic layer 30 can be prevented from being damaged when the second electrode 20 is formed.
  • the organic layer 30 is electrically connected to the first electrode 10 through each of the plurality of openings 60b.
  • Each of the plurality of first portions 30 a of the organic layer 30 is in contact with each of the plurality of exposed portions 10 p of the first electrode 10, for example. Thereby, the organic layer 30 is electrically connected to the first electrode 10.
  • the organic layer 30 is electrically connected to the second electrode 20.
  • the organic layer 30 is in contact with each of the plurality of conductive portions 20a. Thereby, the organic layer 30 is electrically connected to the second electrode 20.
  • “electrically connected” includes not only direct contact but also the case where another conductive member or the like is interposed therebetween.
  • the organic layer 30 emits light.
  • the organic layer 30 recombines electrons and holes to generate excitons.
  • the organic layer 30 emits light using, for example, the emission of light when the exciton is radiation-deactivated.
  • a portion of the organic layer 30 between the exposed portion 10p and the conductive portion 20a is a light emitting area EA.
  • the organic layer 30 has a plurality of light emitting areas EA between the plurality of exposed portions 10p and the plurality of conductive portions 20a.
  • the light emitting EL emitted from the light emitting area EA is emitted to the outside of the organic electroluminescent element 122 through the first electrode 10.
  • a part of the light emitting EL is reflected by the second electrode 20 and is emitted to the outside through the organic layer 30 and the first electrode 10. That is, the organic electroluminescent element 122 is a single-sided light emitting type.
  • the organic electroluminescent element 122 In the organic electroluminescent element 122, external light OL incident from the outside passes through the first electrode 10, the organic layer 30, and the insulating layer 60 in the portion between the plurality of conductive portions 20a. As described above, the organic electroluminescent element 122 transmits the external light OL incident on the organic electroluminescent element 122 from the outside while emitting the light emission EL. As described above, the organic electroluminescent element 122 has optical transparency. Thereby, in the organic electroluminescent element 122, the background image can be visually recognized through the organic electroluminescent element 122. That is, the organic electroluminescent element 122 is a see-through thin-film or plate-shaped light source.
  • a light transmissive organic electroluminescent element can be provided.
  • this organic electroluminescent element 122 is applied to an illumination device, various new applications are possible by the function of transmitting a background image in addition to the illumination function.
  • an organic insulating material such as polyimide resin, acrylic resin, polyvinylphenol (PVP), PMMA, or fluorine resin is used.
  • the insulating layer 60 includes, for example, a silicon oxide film (for example, SiO 2 ), a silicon nitride film (for example, SiN), a silicon oxynitride film (for example, SiON), magnesium fluoride (MgF 2 ), lithium fluoride (LiF),
  • An inorganic insulating material such as aluminum fluoride (AlF 3 ), aluminum oxide (Al 2 O 3 ), molybdenum oxide (MoOx), or calcium fluoride (CaF) may be used.
  • the insulating layer 60 is not limited to these materials.
  • the width Wt (length in the X-axis direction) of the conductive portion 20a is, for example, 1 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less.
  • the pitch Pt1 of the plurality of conductive portions 20a is, for example, not less than 2 ⁇ m and not more than 2000 ⁇ m. More preferably, they are 2 micrometers or more and 1000 micrometers or less.
  • the pitch Pt1 is, for example, the distance in the X-axis direction between the centers in the X-axis direction of two adjacent conductive portions 20a.
  • the width of the portion extending in the Y-axis direction of the insulating portion 60a is, for example, not less than 1 ⁇ m and not more than 1500 ⁇ m.
  • the pitch Pt2 of the portion extending in the Y-axis direction of the insulating portion 60a is, for example, not less than 2 ⁇ m and not more than 2000 ⁇ m.
  • FIG. 9 is a plan view schematically showing a part of another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the plurality of openings 20b of the second electrode 20 are arranged in the X-axis direction and in the Y-axis direction. That is, in this example, the plurality of openings 20b are arranged in a two-dimensional matrix.
  • the conductive part 20a has, for example, a lattice shape.
  • the second electrode 20 (conductive portion 20a) is not limited to a stripe shape, but may be a lattice shape.
  • the width Wx of the portion extending in the Y-axis direction and arranged in the X-axis direction is 1 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less.
  • a pitch Px of portions extending in the Y-axis direction and arranged in the X-axis direction is, for example, 2 ⁇ m or more and 2000 ⁇ m or less.
  • the width Wy of portions extending in the X-axis direction and aligned in the Y-axis direction is 1 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less.
  • the pitch Py of the portion extending in the X-axis direction and arranged in the Y-axis direction is, for example, not less than 2 ⁇ m and not more than 2000 ⁇ m.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view schematically showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the organic electroluminescent element 124 a plurality of organic layers 30 are provided in the element portion 44.
  • each of the plurality of organic layers 30 is disposed at a position overlapping with each of the plurality of conductive portions 20a when projected onto the XY plane.
  • the organic layer 30 may be provided only in a portion between the first electrode 10 and the conductive portion 20a.
  • FIG. 11A and FIG. 11B are cross-sectional views schematically showing another organic electroluminescent element according to the first embodiment.
  • the second electrode 20 does not have the opening 20b.
  • the second electrode 20 is provided on the entire organic layer 30.
  • the second electrode 20 is light transmissive.
  • the second electrode 20 is transparent.
  • the organic electroluminescent element 126 when a voltage is applied to the organic layer 30 via the first electrode 10 and the second electrode 20, the light emission EL emitted from the light emitting area EA is transmitted via the first electrode 10. The light is emitted to the outside of the organic electroluminescent element 120 and emitted to the outside of the organic electroluminescent element 120 through the second electrode 20. That is, the organic electroluminescent element 120 is a double-sided light emitting type.
  • the element unit 44 further includes a first wiring layer 61.
  • the first wiring layer 61 is provided between the first electrode 10 and the insulating layer 60.
  • the first wiring layer 61 has an opening 61a and a wiring part 61b.
  • the opening 61a exposes a part of the first electrode 10.
  • the first wiring layer 61 has, for example, a plurality of openings 61a and a plurality of wiring parts 61b. In this example, each of the plurality of openings 61a extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
  • the plurality of wiring portions 61b are provided between the plurality of openings 61a.
  • the first wiring layer 61 has a striped pattern shape.
  • Each of the plurality of wiring portions 61b is disposed at a position overlapping with each of the plurality of insulating portions 60a when projected onto the XY plane, for example.
  • Each of the plurality of wiring portions 61b does not necessarily overlap with each of the plurality of insulating portions 60a.
  • the first wiring layer 61 is electrically connected to the first electrode 10.
  • the first wiring layer 61 is in contact with the first electrode 10.
  • the conductivity of the first wiring layer 61 is higher than the conductivity of the first electrode 10.
  • the first wiring layer 61 has light reflectivity.
  • the light reflectance of the first wiring layer 61 is higher than the light reflectance of the first electrode 10.
  • the first wiring layer 61 is, for example, a metal wiring.
  • the first wiring layer 61 functions as an auxiliary electrode that transmits a current flowing through the first electrode 10.
  • the amount of current flowing through the first electrode 10 can be made more uniform.
  • the in-plane light emission luminance can be made more uniform.
  • the light transmissive second electrode 20 for example, the materials described for the first electrode 10 can be used.
  • the light transmissive second electrode 20 may be a metal material such as MgAg, for example.
  • the thickness of the second electrode 20 is 5 nm or more and 20 nm or less. Thereby, suitable light transmittance can be obtained.
  • the first wiring layer 61 includes, for example, at least one element selected from the group consisting of Mo, Ta, Nb, Al, Ni, and Ti.
  • the first wiring layer 61 may be a mixed film containing an element selected from this group.
  • the first wiring layer 61 can be a laminated film containing those elements.
  • a laminated film of MoNb / AlNd / MoNb can be used.
  • the first wiring layer 61 functions as an auxiliary electrode that suppresses a potential drop of the first electrode 10.
  • the first wiring layer 61 can function as a lead electrode for supplying current.
  • the first wiring layer 61 is not limited to these materials.
  • the element unit 44 further includes a second wiring layer 62.
  • the second wiring layer 62 is provided on the second electrode 20.
  • the second wiring layer 62 has an opening 62a and a wiring part 62b.
  • the opening 62a exposes a part of the second electrode 20.
  • the second wiring layer 62 has, for example, a plurality of openings 62a and a plurality of wiring parts 62b.
  • each of the plurality of openings 62a extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
  • the plurality of wiring portions 62b are provided between the plurality of openings 62a.
  • the second wiring layer 62 has a striped pattern shape.
  • each of the plurality of wiring portions 62b is disposed at a position that does not overlap with each of the plurality of insulating portions 60a when projected onto the XY plane.
  • Each of the plurality of wiring parts 62b may be arranged at a position overlapping with each of the plurality of insulating parts 60a when projected onto the XY plane, for example.
  • the second wiring layer 62 is electrically connected to the second electrode 20.
  • the second wiring layer 62 is in contact with the second electrode 20.
  • the conductivity of the second wiring layer 62 is higher than the conductivity of the second electrode 20.
  • the second wiring layer 62 has light reflectivity.
  • the light reflectance of the second wiring layer 62 is higher than the light reflectance of the second electrode 20.
  • the second wiring layer 62 is, for example, a metal wiring.
  • the second wiring layer 62 functions as an auxiliary electrode that transmits a current flowing through the second electrode 20.
  • the amount of current flowing through the second electrode 20 can be made more uniform.
  • the in-plane light emission luminance can be made more uniform.
  • the second wiring layer 62 may be provided between the second electrode 20 and the organic layer 30, for example.
  • the pattern shape of the second wiring layer 62 may be a lattice shape.
  • the materials described with respect to the first wiring layer 61 can be used.
  • FIG. 12 is a schematic diagram illustrating a lighting device according to the second embodiment.
  • the illumination device 210 according to the present embodiment includes the organic electroluminescent element (for example, the organic electroluminescent element 110) according to the first embodiment, and the power supply unit 201.
  • the power supply unit 201 is electrically connected to the first electrode 10 and the second electrode 20.
  • the power supply unit 201 supplies current to the organic layer 30 through the first electrode 10 and the second electrode 20. Accordingly, light is emitted from the organic electroluminescent element 110 (organic layer 30) by supplying a current from the power supply unit 201.
  • the illuminating device 210 which concerns on this embodiment, the illuminating device with a long shelf life of an organic electroluminescent element can be provided.
  • FIG. 13A to FIG. 13C are schematic views showing an illumination system according to the third embodiment.
  • the illumination system 311 according to the present embodiment includes a plurality of organic electroluminescent elements (for example, the organic electroluminescent element 110) according to the first embodiment, and the control unit 301. Prepare.
  • the control unit 301 is electrically connected to each of the plurality of organic electroluminescence elements 110 and controls light emission / non-light emission of each of the plurality of organic electroluminescence elements 110.
  • the control unit 301 is electrically connected to the first electrode 10 and the second electrode 20 of each of the plurality of organic electroluminescent elements 110. Accordingly, the control unit 301 individually controls light emission / non-light emission of each of the plurality of organic electroluminescent elements 110.
  • each of the plurality of organic electroluminescent elements 110 is connected in series.
  • the controller 301 is electrically connected to the first electrode 10 of one organic electroluminescent element 110 among the plurality of organic electroluminescent elements 110.
  • the control unit 301 is electrically connected to the second electrode 20 of another one of the plurality of organic electroluminescent elements 110. Accordingly, the control unit 301 collectively controls light emission / non-light emission of each of the plurality of organic electroluminescent elements 110.
  • the control unit 301 may individually control the light emission / non-light emission of each of the plurality of organic electroluminescent elements 110 or may collectively control them.
  • the illumination system 313 further includes a power supply unit 201.
  • the lighting system 313 includes a plurality of power supply units 201.
  • Each of the plurality of power supply units 201 is electrically connected to each of the plurality of organic electroluminescent elements 110.
  • control unit 301 is electrically connected to each of the plurality of power supply units 201. That is, in the illumination system 313, the control unit 301 is electrically connected to each of the plurality of organic electroluminescent elements 110 via each of the plurality of power supply units 201. For example, the control unit 301 inputs a control signal to each power supply unit 201. Each power supply unit 201 supplies current to the organic electroluminescent element 110 in accordance with a control signal from the control unit 301 to cause the organic electroluminescent element 110 to emit light.
  • the control unit 301 may control light emission / non-light emission of the plurality of organic electroluminescent elements 110 via the power supply unit 201.
  • a plurality of power supply units 201 are connected to each of the plurality of organic electroluminescent elements 110.
  • one power supply unit 201 may be connected to each of the plurality of organic electroluminescent elements 110.
  • one power supply unit 201 may selectively supply current to each of the plurality of organic electroluminescent elements 110 in accordance with a control signal from the control unit 301.
  • the electrical connection between the control unit 301 and the power supply unit 201 may be wired or wireless.
  • the control signal from the control unit 301 may be input to the power supply unit 201 by wireless communication, for example.
  • the illumination systems 311 to 313 it is possible to provide an illumination system having a long shelf life for organic electroluminescent elements.
  • an organic electroluminescent element a lighting device, and a lighting system having a long shelf life are provided.
  • vertical and “parallel” include not only strictly vertical and strictly parallel, but also include, for example, variations in the manufacturing process, and may be substantially vertical and substantially parallel. It ’s fine.
  • the state of “provided on” includes not only the state of being provided in direct contact but also the state of being provided with another element inserted therebetween.
  • the “stacked” state includes not only the state of being stacked in contact with each other but also the state of being stacked with another element inserted therebetween.
  • the “facing” state includes not only the state of directly facing but also the state of facing with another element inserted therebetween.
  • electrically connected includes not only the case of being connected in direct contact but also the case of being connected via another conductive member or the like.
  • a first substrate, a second substrate, an element part, a first electrode, a second electrode, an organic layer, a sealing part, a filling part, a moisture permeable part, an intermediate layer, and a lighting device included in the organic electroluminescent element With regard to the specific configuration of each element such as the power supply unit included in the lighting system and the control unit included in the lighting system, the person skilled in the art appropriately implements the present invention by appropriately selecting from a known range, and obtains the same effect As long as it is possible, it is included in the scope of the present invention. Moreover, what combined any two or more elements of each specific example in the technically possible range is also included in the scope of the present invention as long as the gist of the present invention is included.

Abstract

 第1基板と第2基板と素子部と封止部と充填部と透湿部とを備えた有機電界発光素子が提供される。第1基板は、光透過性である。第2基板は、第1方向において第1基板と並ぶ。素子部は、第1基板と第2基板との間に設けられる。素子部は、光透過性の第1電極と、第1電極と第2基板との間に設けられた有機層と、有機層と第2基板との間に設けられた第2電極と、を含む。封止部は、第1基板と第2基板との間に設けられ、第1方向を軸とする軸周りに素子部を囲み、第1基板及び第2基板とともに素子部を封止する。充填部は、第1基板と第2基板との間及び素子部と封止部との間に設けられる。透湿部は、封止部の少なくとも一部と充填部の少なくとも一部との間に設けられる。透湿部の透湿性は、封止部の透湿性よりも高い。これにより、保管寿命の長い有機電界発光素子、照明装置及び照明システムが提供される。

Description

有機電界発光素子、照明装置及び照明システム
 本発明の実施形態は、有機電界発光素子、照明装置及び照明システムに関する。
 有機電界発光素子がある。有機電界発光素子を光源として用いた照明装置がある。複数の有機電界発光素子と、これら複数の有機電界発光素子の発光及び非発光を制御する制御部と、を含む照明システムがある。有機電界発光素子では、有機層を含む素子部を封止することにより、保管寿命を延ばすことが行われている。こうした有機電界発光素子では、保管寿命の長寿命化が望まれる。
特開2008-108679号公報
 本発明の実施形態は、保管寿命の長い有機電界発光素子、照明装置及び照明システムを提供する。
 本発明の実施形態によれば、第1基板と、第2基板と、素子部と、封止部と、充填部と、透湿部と、を備えた有機電界発光素子が提供される。前記第1基板は、光透過性である。前記第2基板は、第1方向において前記第1基板と並ぶ。前記素子部は、前記第1基板と前記第2基板との間に設けられる。前記素子部は、光透過性の第1電極と、前記第1電極と前記第2基板との間に設けられた有機層と、前記有機層と前記第2基板との間に設けられた第2電極と、を含む。前記封止部は、前記第1基板と前記第2基板との間に設けられ、前記第1方向を軸とする軸周りに前記素子部を囲み、前記第1基板及び前記第2基板とともに前記素子部を封止する。前記充填部は、前記第1基板と前記第2基板との間及び前記素子部と前記封止部との間に設けられる。前記透湿部は、前記封止部の少なくとも一部と前記充填部の少なくとも一部との間に設けられる。前記透湿部の透湿性は、前記封止部の透湿性よりも高い。前記素子部は、前記第1方向に対して直交する平面に投影した時に、第1辺と、前記第1辺の一端から延びる第2辺と、を有する。前記封止部は、前記第1辺に沿って延びる第1封止領域と、前記第1封止領域の一端から前記第2辺に沿って延びる第2封止領域と、を有する。前記透湿部は、前記第1封止領域と前記第2封止領域との交点部分に少なくとも配置され、前記第1辺に沿って延びる第1透湿領域と、前記第1透湿領域の一端から前記第2辺に沿って延びる第2透湿領域と、を有する。
図1(a)及び図1(b)は、第1の実施形態に係る有機電界発光素子を表す模式図である。 第1の実施形態に係る有機電界発光素子の一部を表す模式的断面図である。 図3(a)~図3(c)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子の一部を表す模式図である。 第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子の一部を模式的に表す平面図である。 図5(a)及び図5(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を模式的に表す断面図である。 第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を模式的に表す断面図である。 図7(a)及び図7(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式図である。 図8(a)及び図8(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子の一部を表す模式図である。 第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子の一部を模式的に表す平面図である。 第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を模式的に表す断面図である。 図11(a)及び図11(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を模式的に表す断面図である。 第2の実施形態に係る照明装置を表す模式図である。 図13(a)~図13(c)は、第3の実施形態に係る照明システムを表す模式図である。
 以下に、各実施の形態について図面を参照しつつ説明する。 
 なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。 
 なお、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
 (第1の実施形態)
 図1(a)及び図1(b)は、第1の実施形態に係る有機電界発光素子を表す模式図である。 
 図1(a)は、有機電界発光素子110の模式的断面図であり、図1(b)は、有機電界発光素子110の模式的平面図である。図1(a)は、図1(b)のA1-A2線断面を模式的に表す。 
 図1(a)及び図1(b)に表したように、有機電界発光素子110は、第1基板41と、第2基板42と、素子部44と、封止部46と、充填部48と、透湿部50と、を含む。なお、図1(b)では、便宜的に第2基板42の図示を省略している。
 第1基板41は、光透過性である。第1基板41は、例えば、透明である。第2基板42は、第1方向において第1基板41と並ぶ。換言すれば、第2基板42は、第1基板41と対向する。第2基板42は、例えば、光透過性である。第2基板42は、例えば、透明である。第2基板42は、例えば、光反射性でもよい。
 ここで、第1基板41と第2基板42との並ぶ第1方向に対して平行な方向をZ軸方向とする。Z軸方向に対して垂直な1つの方向をX軸方向とする。X軸方向及びZ軸方向に対して垂直な方向をY軸方向とする。Z軸方向は、第1基板41及び第2基板42の厚さ方向に相当する。
 素子部44は、第1基板41と第2基板42との間に設けられる。素子部44は、第1電極10と、第2電極20と、有機層30と、を含む。第1電極10は、光透過性である。第1電極10は、例えば、透明電極である。
 有機層30は、第1電極10と第2基板42との間に設けられる。有機層30は、有機発光層を含む。有機層30は、例えば、光透過性を有する。有機層30は、例えば、非発光状態において光透過性を有する。
 第2電極20は、有機層30と第2基板42との間に設けられる。第2電極20は、例えば、光反射性を有する。第2電極20の光反射率は、第1電極10の光反射率よりも高い。本願明細書においては、第1電極10の光反射率よりも高い光反射率を有している状態を光反射性という。
 この例では、光透過性を有する第1基板41の上に、光透過性の第1電極10が設けられる。第1電極10の上に、有機層30が設けられる。有機層30の上に、第2電極20が設けられる。すなわち、この例において、有機電界発光素子110は、いわゆるボトムエミッション型の素子である。
 封止部46は、第1基板41と第2基板42との間に設けられる。封止部46は、Z軸方向を軸とする軸周りに素子部44を囲む。封止部46のZ軸方向の一端は、第1基板41に接する。封止部46のZ軸方向の他端は、第2基板42に接する。これにより、封止部46は、第1基板41及び第2基板42とともに素子部44を封止する。
 封止部46の厚さ(Z軸方向に沿う長さ)は、例えば、1μm以上100μm以下である。より好ましくは、例えば、5μm以上20μm以下である。これにより、例えば、水分の浸入などを抑えることができる。封止部46の厚さは、換言すれば、第1基板41と第2基板42との間の距離である。封止部46の厚さは、例えば、封止部46にスペーサを分散させることで調整することができる。封止部46の厚さは、例えば、封止部46に分散させるスペーサの大きさと実質的に同じである。スペーサは、例えば、球状である。この場合、スペーサの大きさは、スペーサの直径である。
 充填部48は、第1基板41と第2基板42との間、及び、素子部44と封止部46との間に設けられる。この例では、充填部48が、素子部44と第2基板42との間にも設けられている。換言すれば、この例では、各基板41、42と封止部46とで封止された空間に充填部48が充填されている。充填部48の吸湿性は、封止部46の吸湿性よりも高い。
 透湿部50は、封止部46の少なくとも一部と充填部48の少なくとも一部との間に設けられる。この例において、透湿部50は、Z軸方向に対して垂直な方向において、封止部46と充填部48との間に設けられる。この例では、透湿部50のZ軸方向の一端が、第1基板41に接し、透湿部50のZ軸方向の他端が、第2基板42に接する。透湿部50は、例えば、X軸方向及びY軸方向のそれぞれにおいて、封止部46と充填部48との間に設けられる。透湿部50の透湿性(水蒸気の透過率)は、封止部46の透湿性よりも高い。透湿部50の透湿性は、例えば、封止部46の透湿性の5倍程度である。
 素子部44は、Z軸方向に対して直交する平面(X-Y平面)に投影した時(上から見た時)に、第1辺44aと、第1辺44aの一端から延びる第2辺44bと、を有する。この例において、素子部44は、第3辺44cと第4辺44dとをさらに有する。第3辺44cは、第2辺44bの一端から延びる。第4辺44dは、第3辺44cの一端から延び、第1辺44aの他端に接する。すなわち、この例において、素子部44をX-Y平面に投影した形状は、四角形状である。
 素子部44をX-Y平面に投影した形状は、四角形状に限ることなく、例えば、三角形状でもよいし、六角形状でもよい。素子部44をX-Y平面に投影した形状は、例えば、多角形状である。素子部44をX-Y平面に投影した形状は、例えば、扇形状でもよい。この例では、素子部44の有する各辺44a~44dのそれぞれが、直線状である。これに限ることなく、素子部44の有する各辺の少なくとも1つは、例えば、曲線状や波線状などでもよい。
 封止部46は、第1辺44aに沿って延びる第1封止領域46aと、第1封止領域46aの一端から第2辺44bに沿って延びる第2封止領域46bと、を有する。この例において、封止部46は、第2封止領域46bの一端から第3辺44cに沿って延びる第3封止領域46cと、第3封止領域46cの一端から第4辺44dに沿って延びる第2封止領域46bと、をさらに有する。この例において、封止部46は、四角形状の素子部44を囲む四角環状である。
 透湿部50は、第1封止領域46aと第2封止領域46bとの交点部分CP1に少なくとも配置される。透湿部50は、交点部分CP1において、封止部46の少なくとも一部と充填部48の少なくとも一部との間に設けられる。
 透湿部50は、第1辺44aに沿って延びる第1透湿領域50aと、第1透湿領域50aの一端から第2辺44bに沿って延びる第2透湿領域50bと、を有する。第1透湿領域50aは、X-Y平面に投影した時に、第1辺44aに対して垂直な方向において、素子部44と対向する。第2透湿領域50bは、X-Y平面に投影した時に、第2辺44bに対して垂直な方向において、素子部44と対向する。
 第1透湿領域50aの素子部44と重なる部分の長さL1は、例えば、10mm以上20mm以下である。同様に、第2透湿領域50bの素子部44と重なる部分の長さL2は、例えば、10mm以上20mm以下である。長さL2は、長さL1と同じでもよいし、異なってもよい。
 第1透湿領域50aの第1辺44aに対して垂直な方向の長さをL3とする。第1封止領域46aの第1辺44aに対して垂直な方向の長さと充填部48の封止部46と素子部44との間の部分の第1辺44aに対して垂直な方向の長さとの和の長さをL4とする。長さL3は、水分の通る経路が形成されていればよく、数μm程度でもよい。但し、長さL3は、例えば、長さL4の5%以上20%以下に設定することが好ましい。長さL3は、例えば、長さL4の10%程度にすることがより好ましい。長さL4は、例えば、1mm以上10mm以下である。従って、長さL3は、例えば、0.1mm以上1mm以下である。具体的には、長さL4は、例えば、5mm程度である。従って、長さL3は、例えば、0.5mm程度である。
 この例において、有機電界発光素子110は、4つの透湿部50を含む。各透湿部50の別の1つは、第2封止領域46bと第3封止領域46cとの交点部分CP2に配置される。各透湿部50の別の1つは、第3封止領域46cと第4封止領域46dとの交点部分CP3に配置される。各透湿部50の別の1つは、第4封止領域46dと第1封止領域46aとの交点部分CP4に配置される。
 すなわち、この例では、封止部46が、素子部44の複数の辺のそれぞれに沿う複数の領域を含み、複数の透湿部50が、封止部46の各領域のそれぞれの交点部分に配置される。換言すれば、複数の透湿部50が、封止部46の複数の角部のそれぞれに設けられる。各透湿部50の形状は、交点部分CP1に配置されたものと実質的に同じであるから、詳細な説明は省略する。なお、透湿部50は、必ずしも封止部46の複数の角部の全部に設けなくてもよい。例えば、封止部46の複数の角部のうちの1箇所にのみ透湿部50を設けてもよい。
 有機層30に用いられる有機EL材料の発光特性は、例えば、水分によって劣化する。有機電界発光素子を長時動作させた場合、例えば、有機層の水分によって劣化した場所の輝度が低下する。劣化部分が、実質的に発光しなくなる。いわゆる、ダークスポットとなる。ダークスポットは、時間の経過とともに成長し、欠陥となる。
 有機電界発光素子では、素子部の角部分から劣化が始まる。これは、角部分においては、2方向から水分が侵入するためであると考えられる。この角部分の劣化の対策として、例えば、角部分の吸湿材料の幅を広くすることも考えられる。しかしながら、角部分のみ吸湿材料の幅を広くすると、例えば、発光領域の形状が歪になってしまうなど、有機電界発光素子の意匠性を低下させてしまう。
 これに対して、本実施形態に係る有機電界発光素子110では、第1封止領域46aと第2封止領域46bとの交点部分CP1において、封止部46と充填部48との間に透湿部50を設ける。
 これにより、有機電界発光素子110では、交点部分CP1(角部分)から侵入した水分が、素子部44側よりも第1辺44aに沿う方向、及び、第2辺44bに沿う方向に移動し易くなる。例えば、交点部分CP1から侵入した水分を、透湿部50によって辺方向に逃がすことができる。例えば、交点部分CP1から集中して素子部44側に水分が侵入してしまうことを抑制することができる。例えば、水分の侵入にともなう有機層30の角部分の劣化を抑制することができる。従って、有機電界発光素子110では、保管寿命を長くすることができる。
 また、角部分において吸湿材料の幅を広くする必要もないので、意匠性の低下を抑制することもできる。この例においては、例えば、素子部44の形状(発光領域の形状)を適切に四角形状に設定することができる。
 例えば、第1透湿領域50aの長さL1及び第2透湿領域50bの長さL2を10mm以上にする。これにより、例えば、有機層30の角部分の劣化を適切に抑制することができる。また、第1透湿領域50aの長さL1及び第2透湿領域50bの長さL2を20mm以下にする。これにより、例えば、透湿部50を形成し易くすることができる。
 また、上記のように、長さL3を長さL4の10%程度に設定する。これにより、侵入する水分を透湿部50に効率よく逃がすことができる。また、透湿部50の幅を過度に広くすることにより、交点部分CP1において、水分に対する耐性が低下してしまうことを抑制することができる。
 図2は、第1の実施形態に係る有機電界発光素子の一部を表す模式的断面図である。 
 図2に表したように、有機層30は、第1層31を含む。有機層30は、必要に応じて、第2層32及び第3層33の少なくともいずれかをさらに含むことができる。第1層31は、可視光の波長を含む光を放出する。第2層32は、第1層31と第1電極10との間に設けられる。第3層33は、第1層31と第2電極20との間に設けられる。
 第1層31には、例えば、Alq(トリス(8-ヒドロキシキノリノラト)アルミニウム)、F8BT(ポリ(9,9-ジオクチルフルオレン-co-ベンゾチアジアゾール)及びPPV(ポリパラフェニレンビニレン)などの材料を用いることができる。第1層31には、ホスト材料と、ホスト材料に添加されるドーパントと、の混合材料を用いることができる。ホスト材料としては、例えばCBP(4,4'-N,N'-ビスジカルバゾリルール-ビフェニル)、BCP(2,9-ジメチル-4,7 ジフェニル-1,10-フェナントロリン)、TPD(4,4'-ビス-N-3メチルフェニル-N-フェニルアミノビフェニル)、PVK(ポリビニルカルバゾール)及びPPT(ポリ(3-フェニルチオフェン))などを用いることができる。ドーパント材料としては、例えば、Flrpic(イリジウム(III)ビス(4,6-ジ-フルオロフェニル)-ピリジネート-N,C2'-ピコリネート)、Ir(ppy)(トリス (2-フェニルピリジン)イリジウム)及びFlr6(ビス(2,4-ジフルオロフェニルピリジナト)-テトラキス(1-ピラゾリル)ボラート-イリジウム(III))などを用いることができる。なお、第1層31は、これらの材料に限定されない。
 第2層32は、例えば、正孔注入層として機能する。正孔注入層は、例えば、PEDPOT:PPS(ポリ(3,4- エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホン酸))、CuPc(銅フタロシアニン)、及び、MoO(三酸化モリブデン)などの少なくともいずれかを含む。第2層32は、例えば正孔輸送層として機能する。正孔輸送層は、例えば、α-NPD(4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル)、TAPC(1,1-ビス[4-[N,N-ジ(p-トリル)アミノ]フェニル]シクロヘキサン)、m-MTDATA(4,4',4''-トリス[フェニル(m-トリル)アミノ]トリフェニルアミン)、TPD(ビス(3-メチルフェニル)-N,N'-ジフェニルベンジジン)、及び、TCTA(4,4',4”-トリ(N- カルバゾリル)トリフェニルアミン)などの少なくともいずれかを含む。第2層32は、例えば、正孔注入層として機能する層と、正孔輸送層として機能する層と、の積層構造を有しても良い。第2層32は、正孔注入層として機能する層及び正孔輸送層として機能する層とは別の層を含んでも良い。なお、第2層32は、これらの材料に限定されない。
 第3層33は、例えば電子注入層として機能する層を含むことができる。電子注入層は、例えば、フッ化リチウム、フッ化セシウム、及び、リチウムキノリン錯体などの少なくともいずれかを含む。第3層33は、例えば、電子輸送層として機能する層を含むことができる。電子輸送層は、例えば、Alq3(トリス(8キノリノラト)アルミニウム(III))、BAlq(ビス(2-メチル-8- キノリラト)(p-フェニルフェノラート)アルミニウム)、Bphen(バソフェナントロリン)、及び、3TPYMB(トリス[3-(3-ピリジル)-メシチル]ボラン)などの少なくともいずれかを含む。第3層33は、例えば、電子注入層として機能する層と、電子輸送層として機能する層と、の積層構造を有しても良い。第3層33は、電子注入層として機能する層及び電子輸送層として機能する層とは別の層を含んでも良い。なお、第3層33は、これらの材料に限定されない。
 例えば、有機層30から放出される光は、実質的に白色光である。すなわち、有機電界発光素子110から出射する光は白色光である。ここで、「白色光」は、実質的に白色であり、例えば、赤色系、黄色系、緑色系、青色系及び紫色系などの白色の光も含む。有機層30から放出される光の色温度は、例えば、2600K以上7000K以下である。
 第1電極10は、例えば、In、Sn、Zn及びTiよりなる群から選択された少なくともいずれかの元素を含む酸化物を含む。第1電極10には、例えば、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化錫、インジウム錫酸化物(ITO:Indium Tin Oxide)膜、フッ素ドープ酸化錫(FTO)、インジウム亜鉛酸化物を含む導電性ガラスを用いて作製された膜(例えばNESAなど)、金、白金、銀、及び、銅などを用いることができる。第1電極10は、例えば、陽極として機能する。なお、第1電極10は、これらの材料に限定されない。
 第2電極20は、例えば、アルミニウム及び銀の少なくともいずれかを含む。例えば、第2電極20には、アルミニウム膜が用いられる。さらに、第2電極20として、銀とマグネシウムとの合金を用いても良い。この合金にカルシウムを添加しても良い。第2電極20は、例えば、陰極として機能する。なお、第2電極20は、これらの材料に限定されない。
 なお、第1電極10を陰極とし、第2電極20を陽極とし、第2層32を電子注入層または電子輸送層として機能させ、第3層33を正孔注入層または正孔輸送層として機能させてもよい。
 第1電極10の厚さ(Z軸方向の長さ)は、例えば、10nm以上500nm以下である。より好ましくは50nm以上200nm以下である。有機層30の厚さは、例えば、10nm以上500nm以下である。第2電極20の厚さは、例えば、10nm以上300nm以下である。
 第1基板41及び第2基板42には、例えば、ガラスや樹脂材料などが用いられる。第1基板41及び第2基板42には、例えば、ポリイミド、PET、PENなどの光透過性と可撓性とを有する材料を用いてもよい。
 封止部46には、例えば、エポキシ樹脂などの無機系の接着剤が用いられる。充填部48は、例えば、吸湿性材料と樹脂材料(バインダー)とを含む。充填部48は、例えば、酸素吸着性をさらに有してもよい。
 吸湿性材料には、例えば、酸化カルシウム、酸化バリウム、酸化ストロンチウム、酸化マグネシウム、硫酸カルシウム、塩化カルシウム、塩化リチウム、臭化カルシウム、炭酸カリウム、硫酸銅、硫酸ナトリウム、塩化亜鉛、臭化亜鉛、塩化コバルト、五酸化二リン、シリカゲル、酸化アルミニウム、ゼオライト、有機金属錯体などが用いられる。吸湿性材料は、例えば、樹脂材料に分散される。
 樹脂材料は、例えば、光硬化性または熱硬化性を有する。熱硬化性樹脂には、例えば、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂とアクリル樹脂との混合物、オキセタン化合物、エポキシ樹脂とオキセタン化合物との硬化性樹脂、アクリル樹脂とオキセタン化合物との硬化性樹脂などが用いられる。光硬化性樹脂には、例えば、エポキシ樹脂を主体とする室温硬化樹脂などが用いられる。このような室温硬化樹脂としては、例えば、アミン系硬化剤、イミダゾール系硬化促進剤、アミンアダクト型硬化促進剤、リン系硬化促進剤、有機金属錯体、ポリアミンの尿素化物(ウレア変性ポリアミンなど)などが挙げられる。
 透湿部50は、例えば、空気層である。透湿部50には、例えば、ポリイミドやシリコーン樹脂などを用いてもよい。透湿部50の材料は、封止部46よりも透湿性の高い任意の材料でよい。
 図3(a)~図3(c)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子の一部を表す模式図である。 
 図3(a)に表したように、透湿部50は、封止部46内に設けてもよい。すなわち、透湿部50は、封止部46の一部と充填部48との間に設けてもよい。 
 図3(b)に表したように、透湿部50は、充填部48内に設けてもよい。すなわち、透湿部50は、封止部46と充填部48の一部との間に設けてもよい。 
 このように、透湿部50は、封止部46の少なくとも一部と充填部48の少なくとも一部との間に設けられていればよい。
 また、図3(a)及び図3(b)に表したように、交点部分CP1は、面取りされた部分を含んでもよい。さらには、図3(c)に表したように、交点部分CP1は、丸み付けされた部分を含んでもよい。このように、本願明細書において、「角部」及び「交点部分」には、面取りされた部分及び丸み付けされた部分を含むものとする。例えば、素子部44の角部(第1辺44aと第2辺44bとの交点部分)は、面取りされていてもよいし、丸み付けされていてもよい。この際、面取りの幅W1は、例えば、2mm以下である。丸み付けの半径R1は、例えば、2mm以下である。
 図4は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子の一部を模式的に表す平面図である。 
 図4に表したように、有機電界発光素子112では、透湿部50が、Z軸方向を軸とする軸周りに素子部44を囲む環状である。上記有機電界発光素子110では、封止部46の複数の角部のそれぞれに応じた複数の透湿部50を設けている。これに限ることなく、有機電界発光素子112のように、素子部44を囲む1つの透湿部50を設けてもよい。
 図5(a)及び図5(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を模式的に表す断面図である。 
 図5(a)に表したように、有機電界発光素子114では、透湿部50のZ軸方向の一端が、第1基板41に接し、透湿部50のZ軸方向の他端が、第2基板42と離間している。このように、透湿部50は、第2基板42に接しなくてもよい。このような透湿部50は、例えば、第1基板41上に透湿部50を形成した後、第1基板41と第2基板42とを貼り合わせることによって形成することができる。
 図5(b)に表したように、有機電界発光素子116では、透湿部50のZ軸方向の一端が、第2基板42に接し、透湿部50のZ軸方向の他端が、第1基板41と離間している。このように、透湿部50は、第1基板41に接しなくてもよい。このような透湿部50は、例えば、第2基板42上に透湿部50を形成した後、第1基板41と第2基板42とを貼り合わせることによって形成することができる。
 透湿部50が第1基板41と離間する場合、図5(b)に表したように、透湿部50の一端は、素子部44まで届いていなくてもよい。すなわち、透湿部50のZ軸方向の長さは、第2基板42と素子部44との間の距離よりも短くてもよい。
 図6は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を模式的に表す断面図である。 
 図6に表したように、有機電界発光素子118では、第2基板42の上に、第2電極20が設けられ、第2電極20の上に有機層30が設けられ、有機層30の上に光透過性の第1電極10が設けられ、第1電極10の上に光透過性の第1基板41が設けられる。すなわち、この例において、有機電界発光素子118は、いわゆるトップエミッション型の素子である。
 この例においても、有機層30は、第1電極10と第2基板42との間に設けられる。第2電極20は、有機層30と第2基板42との間に設けられる。このように、有機電界発光素子118は、トップエミッション型の素子でもよい。但し、この場合、充填部48は、光透過性である。
 図7(a)及び図7(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を表す模式図である。 
 図7(a)は、有機電界発光素子120の模式的断面図であり、図7(b)は、有機電界発光素子120の模式的平面図である。図7(a)は、図7(b)のB1-B2線断面を模式的に表す。 
 図7(a)及び図7(b)に表したように、有機電界発光素子120では、充填部48が、Z軸方向を軸とする軸周りに素子部44を囲む環状である。換言すれば、充填部48は、X-Y平面に投影した時に、素子部44と重ならない。また、充填部48は、素子部44と離間している。充填部48は、Z軸方向に対して垂直な任意の方向において、素子部44と離間する。
 また、有機電界発光素子120は、中間層52をさらに含む。中間層52は、素子部44と第2基板42との間に設けられる。換言すれば、中間層52は、第1基板41と第2基板42と充填部48とで囲まれた空間内に充填される。
 中間層52は、例えば、光透過性を有する。中間層52は、例えば、透明である。中間層52は、例えば、色を有してもよい。例えば、ボトムエミッション型の素子の場合、中間層52は、光透過性を有しなくてもよい。
 中間層52は、例えば、不活性材料を含む。中間層52には、例えば、シリコーン樹脂、アクリル系樹脂、メタクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリイソプレン、セルロース系樹脂、トリアジン系樹脂またはエポキシ樹脂などの有機層30に対して不活性な樹脂材料が用いられる。これにより、例えば、第1基板41と第2基板42とを貼り合わせる際などに、第2基板42が撓んで素子部44に接触してしまうことを抑制することができる。中間層52は、例えば、シリコーンオイルやフッ素オイルなどの液状材料でもよい。中間層52は、例えば、NやArなどの不活性ガスを含む層でもよい。中間層52は、例えば、空気層などでもよい。また、中間層52は、例えば、吸湿性材料を含んでもよい。
 有機電界発光素子110などのように、各基板41、42と封止部46とで囲まれた空間内に充填部48を充填する封止方法は、例えば、固体封止と呼ばれる。固体封止では、基板間に水分などの侵入する隙間が残らず、水分などの侵入を抑制する効果が高い。
 しかしながら、固体封止では、充填部48が素子部44に直接接する。このため、例えば、充填部48が有機層30などにダメージを与えてしまうことが懸念される。また、例えば、トップエミッション型の素子の場合には、充填部48に光透過性を有する材料を用いる必要があり、吸湿性以外に必要な条件も多い。このため、充填部48に用いることができる材料の選択の自由度が低い。
 これに対して、有機電界発光素子120では、充填部48が素子部44を囲む環状であるとともに、素子部44から離間する。これにより、充填部48が有機層30などにダメージを与えてしまうことを抑制することができる。また、水分は、各基板41、42の端部から侵入する。従って、充填部48を環状とした場合にも、水分などの侵入を適切に抑制することができる。また、有機電界発光素子120では、有機層30などに悪影響を与える材料なども充填部48に用いることができる。従って、固体封止の場合に比べて、充填部48における材料の選択の自由度を高めることもできる。
 図8(a)及び図8(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子の一部を表す模式図である。 
 図8(a)は、有機電界発光素子122の模式的断面図であり、図8(b)は、有機電界発光素子122の模式的平面図である。 
 図8(a)では、有機電界発光素子122の素子部44のみを便宜的に図示している。第1基板41、第2基板42、封止部46、充填部48、透湿部50などは、上記各実施形態と同様であるから、説明を省略する。図8(b)では、便宜的に第2電極20及び有機層30のみを図示している。これらの図は、本実施形態に係る有機電界発光素子122の一部を拡大して例示している。
 図8(a)及び図8(b)に表したように、この例では、第2電極20が、導電部20aと、複数の開口部20bと、を含む。開口部20bは、有機層30の一部を露呈させる。この例では、第2電極20が、複数の導電部20aを含む。複数の導電部20aのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。複数の開口部20bのそれぞれは、複数の導電部20aのそれぞれの間に配置される。複数の開口部20bのそれぞれは、例えば、Y軸方向に延びる溝状である。すなわち、この例では、第2電極20が、ストライプ状である。
 有機電界発光素子122の素子部44は、絶縁層60をさらに含む。絶縁層60は、第1電極10と有機層30との間に設けられる。すなわち、絶縁層60は、第1電極10の上に設けられる。有機層30は、絶縁層60の上に設けられる。絶縁層60は、例えば、絶縁部60aと、開口部60bと、を含む。開口部60bは、第1電極10の一部を露呈させる。開口部60bは、X-Y平面に投影した時に、第2電極20の導電部20aと重なる位置に配置される。換言すれば、開口部60bは、Z軸方向に見たときに、導電部20aと重なる位置に配置される。絶縁層60は、光透過性である。絶縁層60は、例えば、透明である。
 この例では、絶縁層60が、複数の開口部60bを含む。複数の開口部60bのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。複数の開口部60bのそれぞれは、例えば、溝状である。絶縁層60は、例えば、ストライプ状である。この例では、複数の開口部60bのそれぞれにより、第1電極10の複数の部分が露呈される。以下では、第1電極10のうちの開口部60bによって露呈された部分を、露呈部10pと称す。
 この例では、X-Y平面に投影した時に、複数の導電部20aのそれぞれが、複数の開口部60bのいずれかと重なる。そして、この例では、X-Y平面に投影した時に、少なくとも1つの開口部60bが、複数の導電部20aのそれぞれの間に配置される。より詳しくは、X-Y平面に投影した時に、1つの開口部60bが、複数の導電部20aのそれぞれの間に配置される。X-Y平面に投影したときに、複数の導電部20aのそれぞれの間に配置される開口部60bの数は、2つ以上でもよい。また、X-Y平面に投影した時に、複数の導電部20aのそれぞれが、複数の開口部60bのそれぞれと重なってもよい。すなわち、開口部60bは、複数の導電部20aの間のみに配置しなくてもよい。
 有機層30は、X-Y平面に投影した時に、絶縁層60の開口部60bと重なる第1部分30aと、絶縁部60aと重なる第2部分30bと、を含む。有機層30は、例えば、絶縁部60aの上及び複数の露呈部10pのそれぞれの上に、連続して設けられる。このように、有機層30の少なくとも一部は、第1電極10の上において開口部60bに設けられる。第2電極20の少なくとも一部は、有機層30のうちの、開口部60bに設けられた少なくとも一部の上に設けられる。
 なお、有機層30は、絶縁部60aと重ならなくても良い。すなわち、有機層30は、絶縁層60の開口部60bにのみ設けられていても良い。
 有機層30の厚さ(Z軸方向に沿う長さ)は、絶縁層60(絶縁部60a)の厚さよりも薄い。有機層30の第1部分30aの第1電極10との界面(第1部分30aの下面)及び第1部分30aの第2電極20との界面(第1部分30aの上面)のZ軸方向の距離は、絶縁層60の絶縁部60aのZ軸方向の端部と第1電極10との間のZ軸方向の距離よりも短い。すなわち、第1部分30aの第2電極20との界面(第1部分30aの上面)は、絶縁部60aの第1電極10側と反対側の端部(絶縁部60aの上面)よりも下に位置する。これにより、例えば、第2電極20の形成の際に、有機層30を傷付けてしまうことを抑制することができる。
 有機層30は、複数の開口部60bのそれぞれを介して第1電極10と電気的に接続される。有機層30の複数の第1部分30aのそれぞれは、例えば、第1電極10の複数の露呈部10pのそれぞれに接する。これにより、有機層30が、第1電極10と電気的に接続される。
 有機層30は、第2電極20と電気的に接続される。有機層30は、例えば、複数の導電部20aのそれぞれに接する。これにより、有機層30が、第2電極20と電気的に接続される。なお、本願明細書において、「電気的に接続」には、直接接触する場合のほか、間に他の導電部材などが介在する場合も含む。
 第1電極10と第2電極20とを用いて有機層30に電流を流す。これにより、有機層30が発光する。有機層30は、例えば、電流が流れた場合に、電子と正孔とを再結合させ、励起子を生成する。有機層30は、例えば、励起子が放射失活する際の光の放出を利用して発光する。
 有機電界発光素子122では、有機層30のうちの露呈部10pと導電部20aとの間の部分が、発光領域EAとなる。この例において、有機層30は、複数の露呈部10pと複数の導電部20aとの間の複数の発光領域EAを有する。発光領域EAから発せられた発光ELは、第1電極10を介して、有機電界発光素子122の外部に出射する。発光ELの一部は、第2電極20で反射し、有機層30及び第1電極10を介して外部に出射する。すなわち、有機電界発光素子122は、片面発光型である。
 また、有機電界発光素子122では、外部から入射する外光OLが、複数の導電部20aのそれぞれの間の部分の第1電極10、有機層30及び絶縁層60を透過する。このように、有機電界発光素子122は、発光ELを出射させつつ、外部から有機電界発光素子122に入射する外光OLを透過させる。このように、有機電界発光素子122は、光透過性を有する。これにより、有機電界発光素子122では、有機電界発光素子122を介して、背景の像を視認できる。すなわち、有機電界発光素子122は、シースルー可能な薄膜状または板状の光源である。
 このように、実施形態の有機電界発光素子122によれば、光透過性の有機電界発光素子を提供できる。この有機電界発光素子122を照明装置に応用した場合、照明機能の他に、背景像を透過させる機能により、種々の新たな応用が可能になる。
 絶縁層60には、例えば、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルフェノール(PVP)、PMMA、フッ素樹脂などの有機絶縁材料が用いられる。絶縁層60には、例えば、シリコン酸化膜(例えばSiO)、シリコン窒化膜(例えばSiN)、シリコン酸窒化膜(例えばSiON)または、フッ化マグネシウム(MgF)、フッ化リチウム(LiF)、フッ化アルミニウム(AlF)、酸化アルミニウム(Al)、酸化モリブデン(MoOx)、フッ化カルシウム(CaF)などの無機絶縁材料などを用いてもよい。なお、絶縁層60は、これらの材料に限定されない。
 導電部20aの幅Wt(X軸方向の長さ)は、例えば、1μm以上500μm以下である。複数の導電部20aのピッチPt1は、例えば、2μm以上2000μm以下である。より好ましくは、2μm以上1000μm以下である。ピッチPt1は、例えば、隣り合う2つの導電部20aのX軸方向の中心間のX軸方向の距離である。絶縁部60aのY軸方向に延在する部分の幅は、例えば、1μm以上1500μm以下である。絶縁部60aのY軸方向に延在する部分のピッチPt2は、例えば、2μm以上2000μm以下である。
 図9は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子の一部を模式的に表す平面図である。 
 図9に表したように、この例では、第2電極20の複数の開口部20bが、X軸方向に並ぶとともに、Y軸方向に並ぶ。すなわち、この例では、複数の開口部20bが、二次元マトリクス状に並べて配置される。導電部20aは、例えば、格子状である。このように、第2電極20(導電部20a)は、ストライプ状に限ることなく、格子状でもよい。
 格子状の導電部20aにおいて、Y軸方向に延びX軸方向に並ぶ部分の幅Wxは、1μm以上500μm以下である。Y軸方向に延びX軸方向に並ぶ部分のピッチPxは、例えば、2μm以上2000μm以下である。X軸方向に延びY軸方向に並ぶ部分の幅Wyは、1μm以上500μm以下である。X軸方向に延びY軸方向に並ぶ部分のピッチPyは、例えば、2μm以上2000μm以下である。
 図10は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を模式的に表す断面図である。 図10に表したように、有機電界発光素子124では、素子部44において、複数の有機層30が設けられている。複数の有機層30のそれぞれは、例えば、X-Y平面に投影した時に、複数の導電部20aのそれぞれと重なる位置に配置される。このように、有機層30は、第1電極10と導電部20aとの間の部分にだけ設けてもよい。
 図11(a)及び図11(b)は、第1の実施形態に係る別の有機電界発光素子を模式的に表す断面図である。 
 図11(a)に表したように、有機電界発光素子126では、第2電極20が、開口部20bを有していない。例えば、第2電極20が、有機層30の全体の上に設けられる。この例において、第2電極20は、光透過性を有する。第2電極20は、例えば、透明である。
 これにより、有機電界発光素子126では、第1電極10と第2電極20とを介して有機層30に電圧を印加すると、発光領域EAから発せられた発光ELが、第1電極10を介して有機電界発光素子120の外部に出射するとともに、第2電極20を介して有機電界発光素子120の外部に出射する。すなわち、有機電界発光素子120は、両面発光型である。
 有機電界発光素子126において、素子部44は、第1配線層61をさらに含む。第1配線層61は、第1電極10と絶縁層60との間に設けられる。第1配線層61は、開口部61aと、配線部61bと、を有する。開口部61aは、第1電極10の一部を露呈させる。第1配線層61は、例えば、複数の開口部61aと、複数の配線部61bと、を有する。この例において、複数の開口部61aのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。複数の配線部61bは、複数の開口部61aのそれぞれの間に設けられる。すなわち、この例において、第1配線層61は、ストライプ状のパターン形状である。複数の配線部61bのそれぞれは、例えば、X-Y平面に投影したときに、複数の絶縁部60aのそれぞれと重なる位置に配置される。複数の配線部61bのそれぞれは、必ずしも複数の絶縁部60aのそれぞれと重ならなくてもよい。
 第1配線層61は、第1電極10と電気的に接続される。第1配線層61は、例えば、第1電極10に接する。第1配線層61の導電率は、第1電極10の導電率よりも高い。第1配線層61は、光反射性を有する。第1配線層61の光反射率は、第1電極10の光反射率よりも高い。第1配線層61は、例えば、金属配線である。第1配線層61は、例えば、第1電極10に流れる電流を伝達する補助電極として機能する。これにより、有機電界発光素子120では、例えば、第1電極10に流れる電流量をより均一にできる。例えば、面内の発光輝度をより均一にできる。
 光透過性の第2電極20には、例えば、第1電極10に関して説明した材料を用いることができる。また、光透過性の第2電極20は、例えば、MgAgなどの金属材料でもよい。金属材料において、第2電極20の厚さを5nm以上20nm以下とする。これにより、適切な光透過性を得ることができる。
 第1配線層61は、例えば、Mo、Ta、Nb、Al、Ni及びTiよりなる群から選択された、少なくともいずれかの元素を含む。第1配線層61は、例えば、この群から選択された元素を含む混合膜とすることができる。第1配線層61は、それらの元素を含む積層膜とすることができる。第1配線層61には、例えばMoNb/AlNd/MoNbの積層膜を用いることができる。第1配線層61は、例えば、第1電極10の電位降下を抑制する補助電極として機能する。第1配線層61は、電流供給のためのリード電極として機能することができる。なお、第1配線層61は、これらの材料に限定されない。
 図11(b)に表したように、有機電界発光素子128では、素子部44が、第2配線層62をさらに含む。第2配線層62は、第2電極20の上に設けられる。第2配線層62は、開口部62aと、配線部62bと、を有する。開口部62aは、第2電極20の一部を露呈させる。第2配線層62は、例えば、複数の開口部62aと、複数の配線部62bと、を有する。この例において、複数の開口部62aのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。複数の配線部62bは、複数の開口部62aのそれぞれの間に設けられる。すなわち、この例において、第2配線層62は、ストライプ状のパターン形状である。この例において、複数の配線部62bのそれぞれは、X-Y平面に投影したときに、複数の絶縁部60aのそれぞれと重ならない位置に配置される。複数の配線部62bのそれぞれは、例えば、X-Y平面に投影したときに、複数の絶縁部60aのそれぞれと重なる位置に配置してもよい。
 第2配線層62は、第2電極20と電気的に接続される。第2配線層62は、例えば、第2電極20に接する。第2配線層62の導電率は、第2電極20の導電率よりも高い。第2配線層62は、光反射性を有する。第2配線層62の光反射率は、第2電極20の光反射率よりも高い。第2配線層62は、例えば、金属配線である。第2配線層62は、例えば、第2電極20に流れる電流を伝達する補助電極として機能する。これにより、有機電界発光素子122では、例えば、第2電極20に流れる電流量をより均一にできる。例えば、面内の発光輝度をより均一にできる。
 第2配線層62は、例えば、第2電極20と有機層30との間に設けてもよい。第2配線層62のパターン形状は、格子状でもよい。第2配線層62には、例えば、第1配線層61に関して説明した材料を用いることができる。
 (第2の実施形態) 
 図12は、第2の実施形態に係る照明装置を表す模式図である。 
 図12に表したように、本実施形態に係る照明装置210は、第1の実施形態に係る有機電界発光素子(例えば有機電界発光素子110)と、電源部201と、を備える。
 電源部201は、第1電極10と第2電極20とに電気的に接続される。電源部201は、第1電極10及び第2電極20を介して有機層30に電流を供給する。これにより、電源部201からの電流の供給によって、有機電界発光素子110(有機層30)から光が放出される。 
 本実施形態に係る照明装置210によれば、有機電界発光素子の保管寿命の長い照明装置を提供できる。
 (第3の実施形態) 
 図13(a)~図13(c)は、第3の実施形態に係る照明システムを表す模式図である。 
 図13(a)に表したように、本実施形態に係る照明システム311は、第1の実施形態に係る複数の有機電界発光素子(例えば有機電界発光素子110)と、制御部301と、を備える。
 制御部301は、複数の有機電界発光素子110のそれぞれと電気的に接続され、複数の有機電界発光素子110のそれぞれの発光・非発光を制御する。制御部301は、例えば、複数の有機電界発光素子110のそれぞれの第1電極10及び第2電極20と電気的に接続される。これにより、制御部301は、複数の有機電界発光素子110のそれぞれの発光・非発光を個別に制御する。
 図13(b)に表したように、照明システム312では、複数の有機電界発光素子110のそれぞれが、直列に接続されている。制御部301は、複数の有機電界発光素子110のうちの1つの有機電界発光素子110の第1電極10と電気的に接続される。そして、制御部301は、複数の有機電界発光素子110のうちの別の1つの有機電界発光素子110の第2電極20と電気的に接続される。これにより、制御部301は、複数の有機電界発光素子110のそれぞれの発光・非発光をまとめて制御する。このように、制御部301は、複数の有機電界発光素子110のそれぞれの発光・非発光を個別に制御してもよいし、まとめて制御してもよい。
 図13(c)に表したように、照明システム313は、電源部201をさらに備える。この例では、照明システム313が、複数の電源部201を含む。複数の電源部201のそれぞれは、複数の有機電界発光素子110のそれぞれと電気的に接続されている。
 照明システム313では、制御部301が、複数の電源部201のそれぞれと電気的に接続されている。すなわち、照明システム313では、制御部301が、複数の電源部201のそれぞれを介して複数の有機電界発光素子110のそれぞれと電気的に接続される。制御部301は、例えば、各電源部201に対して制御信号を入力する。各電源部201は、制御部301からの制御信号に応じて、有機電界発光素子110に電流を供給し、有機電界発光素子110を発光させる。
 このように、制御部301は、電源部201を介して複数の有機電界発光素子110の発光・非発光を制御してもよい。この例では、複数の電源部201が、複数の有機電界発光素子110のそれぞれに接続されている。これに限ることなく、例えば、1つの電源部201を複数の有機電界発光素子110のそれぞれに接続してもよい。例えば、1つの電源部201が、制御部301からの制御信号に応じて、複数の有機電界発光素子110のそれぞれに選択的に電流を供給できるようにしてもよい。また、制御部301と電源部201との間の電気的な接続は、有線でもよいし、無線でもよい。制御部301からの制御信号は、例えば、無線通信で電源部201に入力してもよい。
 本実施形態に係る照明システム311~313によれば、有機電界発光素子の保管寿命の長い照明システムを提供できる。
 実施形態によれば、保管寿命の長い有機電界発光素子、照明装置及び照明システムが提供される。
 なお、本願明細書において、「垂直」及び「平行」は、厳密な垂直及び厳密な平行だけではなく、例えば製造工程におけるばらつきなどを含むものであり、実質的に垂直及び実質的に平行であれば良い。本願明細書において、「上に設けられる」状態は、直接接して設けられる状態の他に、間に他の要素が挿入されて設けられる状態も含む。「積層される」状態は、互いに接して重ねられる状態の他に、間に他の要素が挿入されて重ねられる状態も含む。「対向する」状態は、直接的に面する状態の他に、間に他の要素が挿入されて面する状態も含む。本願明細書において、「電気的に接続」には、直接接触して接続される場合の他に、他の導電性部材などを介して接続される場合も含む。
 以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明の実施形態は、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、有機電界発光素子に含まれる、第1基板、第2基板、素子部、第1電極、第2電極、有機層、封止部、充填部、透湿部、中間層、並びに、照明装置に含まれる電源部、照明システムに含まれる制御部などの各要素の具体的な構成に関しては、当業者が公知の範囲から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができる限り、本発明の範囲に包含される。 
 また、各具体例のいずれか2つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
 その他、本発明の実施の形態として上述した有機電界発光素子、照明装置及び照明システムを基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての有機電界発光素子、照明装置及び照明システムも、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。
 その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

Claims (10)

  1.  光透過性の第1基板と、
     第1方向において前記第1基板と並ぶ第2基板と、
     前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた素子部であって、
      光透過性の第1電極と、
      前記第1電極と前記第2基板との間に設けられた有機層と、
      前記有機層と前記第2基板との間に設けられた第2電極と、
     を含む素子部と、
     前記第1基板と前記第2基板との間に設けられ、前記第1方向を軸とする軸周りに前記素子部を囲み、前記第1基板及び前記第2基板とともに前記素子部を封止する封止部と、
     前記第1基板と前記第2基板との間及び前記素子部と前記封止部との間に設けられた充填部と、
     前記封止部の少なくとも一部と前記充填部の少なくとも一部との間に設けられた透湿部であって、前記透湿部の透湿性は、前記封止部の透湿性よりも高い透湿部と、
     を備え、
     前記素子部は、前記第1方向に対して直交する平面に投影した時に、第1辺と、前記第1辺の一端から延びる第2辺と、を有し、
     前記封止部は、前記第1辺に沿って延びる第1封止領域と、前記第1封止領域の一端から前記第2辺に沿って延びる第2封止領域と、を有し、
     前記透湿部は、前記第1封止領域と前記第2封止領域との交点部分に少なくとも配置され、前記第1辺に沿って延びる第1透湿領域と、前記第1透湿領域の一端から前記第2辺に沿って延びる第2透湿領域と、を有する有機電界発光素子。
  2.  前記第1透湿領域は、前記平面に投影した時に、前記第1辺に対して垂直な方向において、前記素子部と対向し、
     前記第2透湿領域は、前記平面に投影した時に、前記第2辺に対して垂直な方向において、前記素子部と対向し、
     前記第1透湿領域の前記素子部と重なる部分の長さは、10mm以上20mm以下であり、
     前記第2透湿領域の前記素子部と重なる部分の長さは、10mm以上20mm以下である請求項1記載の有機電界発光素子。
  3.  前記透湿部は、前記第1方向を軸とする軸周りに前記素子部を囲む環状である請求項1記載の有機電界発光素子。
  4.  前記充填部は、前記第1方向を軸とする軸周りに前記素子部を囲む環状であり、前記素子部と離間する請求項1記載の有機電界発光素子。
  5.  前記素子部と前記第2基板との間に設けられた中間層をさらに備えた請求項4記載の有機電界発光素子。
  6.  前記中間層は、不活性材料を含む請求項5記載の有機電界発光素子。
  7.  前記第2電極は、光反射性であり、前記有機層の一部を露呈させる複数の開口部を含む請求項1記載の有機電界発光素子。
  8.  前記素子部は、前記第1電極と前記有機層との間に設けられた光透過性の絶縁層をさらに含み、
     前記絶縁層は、前記第1電極の一部を露呈させる開口部を有する請求項7記載の有機電界発光素子。
  9.  有機電界発光素子であって、
      光透過性の第1基板と、
      第1方向において前記第1基板と並ぶ第2基板と、
      前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた素子部であって、
       光透過性の第1電極と、
       前記第1電極と前記第2基板との間に設けられた有機層と、
       前記有機層と前記第2基板との間に設けられた第2電極と、
      を含む素子部と、
      前記第1基板と前記第2基板との間に設けられ、前記第1方向を軸とする軸周りに前記素子部を囲み、前記第1基板及び前記第2基板とともに前記素子部を封止する封止部と、
      前記第1基板と前記第2基板との間及び前記素子部と前記封止部との間に設けられた充填部と、
      前記封止部の少なくとも一部と前記充填部の少なくとも一部との間に設けられた透湿部であって、前記透湿部の透湿性は、前記封止部の透湿性よりも高い透湿部と、
     を含む有機電界素子と、
     前記第1電極と前記第2電極とに電気的に接続され、前記第1電極及び前記第2電極を介して前記有機層に電流を供給する電源部と、
     を備え、
     前記素子部は、前記第1方向に対して直交する平面に投影した時に、第1辺と、前記第1辺の一端から延びる第2辺と、を有し、
     前記封止部は、前記第1辺に沿って延びる第1封止領域と、前記第1封止領域の一端から前記第2辺に沿って延びる第2封止領域と、を有し、
     前記透湿部は、前記第1封止領域と前記第2封止領域との交点部分に少なくとも配置され、前記第1辺に沿って延びる第1透湿領域と、前記第1透湿領域の一端から前記第2辺に沿って延びる第2透湿領域と、を有する照明装置。
  10.  複数の有機電界発光素子であって、
      前記複数の有機電界発光素子のそれぞれは、
       光透過性の第1基板と、
       第1方向において前記第1基板と並ぶ第2基板と、
       前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた素子部であって、
        光透過性の第1電極と、
        前記第1電極と前記第2基板との間に設けられた有機層と、
        前記有機層と前記第2基板との間に設けられた第2電極と、
       を含む素子部と、
       前記第1基板と前記第2基板との間に設けられ、前記第1方向を軸とする軸周りに前記素子部を囲み、前記第1基板及び前記第2基板とともに前記素子部を封止する封止部と、
       前記第1基板と前記第2基板との間及び前記素子部と前記封止部との間に設けられた充填部と、
       前記封止部の少なくとも一部と前記充填部の少なくとも一部との間に設けられた透湿部であって、前記透湿部の透湿性は、前記封止部の透湿性よりも高い透湿部と、
      を含む
     複数の有機電界素子と、
     前記複数の有機電界発光素子のそれぞれと電気的に接続され、前記複数の有機電界発光素子のそれぞれの発光・非発光を制御する制御部と、
     を備え、
     前記素子部は、前記第1方向に対して直交する平面に投影した時に、第1辺と、前記第1辺の一端から延びる第2辺と、を有し、
     前記封止部は、前記第1辺に沿って延びる第1封止領域と、前記第1封止領域の一端から前記第2辺に沿って延びる第2封止領域と、を有し、
     前記透湿部は、前記第1封止領域と前記第2封止領域との交点部分に少なくとも配置され、前記第1辺に沿って延びる第1透湿領域と、前記第1透湿領域の一端から前記第2辺に沿って延びる第2透湿領域と、を有する照明装置。
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