JP4726411B2 - 発光素子基板およびそれを用いた発光素子 - Google Patents
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Description
図1は、本実施形態に係る発光素子基板の一例の模式的断面図である。
図4は、本実施形態に係る発光素子基板を利用した無機エレクトロルミネッセンス素子の一例の断面模式図である。
本実施形態では、第一の実施の形態で説明した発光素子基板を有機エレクトロルミネッセンス素子に適用した例を示す。
透明基板として、屈折率1.457の溶融石英を使用し、その透明基板の一方の面に、蒸着法により光透過性金属層として銀を2nmの厚さに成膜した。さらに、その上に第二光透過性薄膜層として、CVD法により2.00の屈折率を有するSiNX膜を350nmの厚さに成膜して、発光素子基板を作製した。
実施例1で作製した有機エレクトロルミネッセンス素子において、銀を金に変更した。電流効率は、5.0cd/Aであり、比較例1の結果を上回る結果が得られた。また、発光素子基板を構成する各層は光学的に平滑であり、基板の変形に伴う薄膜のクラックもほとんど発生しなかった。
実施例1で作製した有機エレクトロルミネッセンス素子において、銀をアルミニウムに変更した。電流効率は、4.5cd/Aであり、比較例1の結果を上回る結果が得られた。また、発光素子基板を構成する各層は光学的に平滑であり、基板の変形に伴う薄膜のクラックもほとんど発生しなかった。
実施例1で作製した有機エレクトロルミネッセンス素子において、銀の膜厚を0.5nmに変更した。電流効率は、5.0cd/Aであり、比較例1の結果を上回る結果が得られた。また、発光素子基板を構成する各層は光学的に平滑であり、基板の変形に伴う薄膜のクラックもほとんど発生しなかった。
実施例1で作製した有機エレクトロルミネッセンス素子において、銀の膜厚を10nmに変更した。電流効率は、3.4cd/Aであり、比較例1の結果を上回る結果が得られた。また、発光素子基板を構成する各層は光学的に平滑であり、基板の変形に伴う薄膜のクラックもほとんど発生しなかった。
実施例1で作製した有機エレクトロルミネッセンス素子において、透明基板として、溶融石英では無く屈折率1.616の重フリントガラスを利用した。電流効率は5.9cd/Aであり、比較例1の結果を上回る結果が得られた。また、発光素子基板を構成する各層は光学的に平滑であり、基板の変形に伴う薄膜のクラックもほとんど発生しなかった。
実施例1で作製した有機エレクトロルミネッセンス素子において、第二光透過性薄膜層の膜厚を43.5nmに変更した。電流効率は、3.1cd/Aであり、比較例1の結果を上回る結果が得られた。また、発光素子基板を構成する各層は光学的に平滑であり、基板の変形に伴う薄膜のクラックもほとんど発生しなかった。
光透過性金属層および第二光透過性薄膜層を具備しないこと以外は実施例1と同一の層構造、製造方法により有機エレクトロルミネッセンス素子を得た。この素子の電流効率は3.0 cd/Aであった。
光制御部の光透過性金属層を具備せず、透明基板にCVD法により、光制御部の第二光透過性薄膜層として2.00の屈折率を有するSiN膜を350nmの厚さに成膜する以外は、比較例1と同一の層構造、製造方法により有機エレクトロルミネッセンス素子を得た。この素子の電流効率は3.0cd/Aであった。
光制御部に含まれる金属層の膜厚を15nmとする以外は、実施例1と同一の層構造、製造方法により有機エレクトロルミネッセンス素子を得た。この素子の電流効率は1.2cd/Aであり、光取り出し効率の改善は観察されなかった。この例では、金属層の膜厚が厚すぎたため、光の吸収が増大してもはや光透過性を有さず、光取り出し効率の向上が図られなかったと考えられる。すなわち、本例における金属層を含む層構造は、光制御部としての機能を果たしていないことがわかる。
20 光制御部
30 光透過性金属層
40 第二光透過性薄膜層
50 発光素子基板
60 電極層
70 反射防止膜
80 陽極
90 絶縁層
91 絶縁層
100 無機発光層
120 陰極
130 発光層
140 正孔輸送層
150 青色発光層
160 白色発光層
501 青色出射光
502 緑色出射光
503 赤色出射光
507 白色発光
510 赤色変換フィルタ
511 緑色変換フィルタ
520 青色カラーフィルタ
521 緑色カラーフィルタ
522 赤色カラーフィルタ
530 TFT素子部
Claims (8)
- 光制御部を備える発光素子基板であって、
該光制御部は、第一光透過性薄膜層と、該第一光透過性薄膜層の上部に設けられ、該第一光透過性薄膜層の屈折率よりも低い屈折率の実部を有する光透過性金属層とを備え、球面波の入射光を平面波状の光に変換して該第一光透過性薄膜層に導き、
前記光制御部は、前記光透過性金属層の上部に第二光透過性薄膜層をさらに備え、該第二光透過性薄膜層の屈折率は、前記光透過性金属層の屈折率の実部よりも高く、
前記光制御部上に電極層をさらに備え、前記光制御部の上面近傍の屈折率は、該電極層の屈折率以上であり、
前記第一光透過性薄膜層及び前記光透過性金属層が接していて、また、前記第二光透過性薄膜層及び前記電極層が接していて、
前記第二光透過性薄膜層の屈折率および膜厚をそれぞれn1およびd1とし、前記電極層の屈折率および膜厚をそれぞれn2およびd2とするとき、
n1d1+n2d2 >λ/2
を満たし、
前記光透過性金属層の膜厚は0.5nm以上かつ5nm以下であることを特徴とする発光素子基板。 - 請求項1に記載の発光素子基板において、
前記光透過性金属層は、Ag、AuおよびAlからなる群より選ばれる1種以上の金属を含有することを特徴とする発光素子基板。 - 請求項1または2に記載の発光素子基板において、
前記光透過性金属層は、前記第一光透過性薄膜層に接することを特徴とする発光素子基板。 - 請求項1乃至3いずれかに記載の発光素子基板において、
前記第一光透過性薄膜層は、透明基板であることを特徴とする発光素子基板。 - 請求項1乃至4いずれかに記載の発光素子基板において、
前記透明基板に、発光素子駆動回路が設けられたことを特徴とする発光素子基板。 - 透明基板と電極層とを備える発光素子基板と、
該電極層上に設けられた発光層とを備える発光素子であって、
該発光素子基板は、請求項1乃至5いずれかに記載の発光素子基板であることを特徴とする発光素子。 - 請求項6に記載の発光素子において、
前記透明基板に色変換フィルタが設けられたことを特徴とする発光素子。 - 請求項6または7に記載の発光素子において、
前記透明基板にカラーフィルタが設けられたことを特徴とする発光素子。
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