JP5472121B2 - 有機エレクトロルミネッセンス素子、表示装置および照明装置、ならびに有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法 - Google Patents
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Description
該発光層は、ドーパント及びホストを有し、且つ、該ホスト、該ドーパント、または、前記ホスト及び前記ドーパントの混合物のいずれかによる結晶粒が存在し、該結晶粒によるX線回折線が観察されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。
13.前記一般式(1)のM1がイリジウムであることを特徴とする前記12に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
本発明の有機EL素子の構成層としては、例えば、正孔注入層、電子注入層、正孔阻止層、電子阻止層、正孔輸送層、電子輸送層、中間層、発光層等がある。その中でも好ましい層構成の具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されない。
(ii)陽極/正孔輸送層/中間層/発光層/正孔阻止層/電子輸送層/陰極
(iii)陽極/正孔輸送層/中間層/発光層/正孔阻止層/電子輸送層/電子注入層/陰極
(iv)陽極/正孔注入層/正孔輸送層/中間層/発光層/正孔阻止層/電子輸送層/電子注入層/陰極。
本発明に係る発光層は、注入されてくる電子及び正孔が再結合して発光する層であり、発光する部分は発光層の層内であっても発光層と隣接層との界面であってもよい。
ここで、本発明においてホストとは、発光層に含有される化合物の内で室温(25℃)においてリン光発光のリン光量子収率が0.1未満の化合物であり、好ましくはリン光量子収率が0.01未満の化合物である。
一般式(a)で表される部分構造について説明する。
本発明に係るホスト化合物は、上記一般式(a)で表される部分構造を少なくとも3個有するが、好ましい態様としては、下記の一般式(a−1)、(a−2)または(a−3)で表される化合物が好ましい。
本発明に係る結晶粒について説明する。
次にドーパントについて説明する。
注入層は必要に応じて設けることができ、陽極と発光層または正孔輸送層の間、及び陰極と発光層または電子輸送層との間に存在させてもよい。
阻止層は、有機化合物薄膜の構成層として必要に応じて設けられるものである。
正孔輸送層とは正孔を輸送する機能を有する正孔輸送材料からなり、広い意味で正孔注入層、電子阻止層も正孔輸送層の機能を有する。正孔輸送層は単層または複数層設けることができる。
電子輸送層とは電子を輸送する機能を有する材料からなり、広い意味で電子注入層、正孔阻止層も電子輸送層の機能を有する。電子輸送層は単層または複数層設けることができる。
有機EL素子における陽極としては、仕事関数の大きい(4eV以上)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としては、Au等の金属、CuI、インジウムチンオキシド(ITO)、SnO2、ZnO等の導電性透明材料が挙げられる。また、In2O3−ZnO等非晶質で透明導電膜を作製可能な材料を用いてもよい。
一方、陰極としては仕事関数の小さい(4eV以下)金属(電子注入性金属と称する)、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム−カリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム/銅混合物、マグネシウム/銀混合物、マグネシウム/アルミニウム混合物、マグネシウム/インジウム混合物、アルミニウム/酸化アルミニウム(Al2O3)混合物、インジウム、リチウム/アルミニウム混合物、希土類金属等が挙げられる。
本発明に係る陽極、陰極及び構成層は支持基板上に形成される。本発明の有機EL素子に用いることのできる支持基板(以下、基板、基材、支持体等とも言う)としては、ガラス、プラスチック等の種類には特に限定はなく、また透明であっても不透明であってもよい。
本発明に用いられる封止手段としては、例えば、封止部材と電極、支持基板とを接着剤で接着する方法を挙げることができる。
有機層を挟み支持基板と対向する側の前記封止膜、あるいは前記封止用フィルムの外側に、素子の機械的強度を高めるために保護膜、あるいは保護板を設けてもよい。特に封止が前記封止膜により行われている場合には、その機械的強度は必ずしも高くないため、このような保護膜、保護板を設けることが好ましい。これに使用することができる材料としては、前記封止に用いたのと同様なガラス板、ポリマー板・フィルム、金属板・フィルム等を用いることができるが、軽量、且つ薄膜化ということからポリマーフィルムを用いることが好ましい。
有機EL素子は空気よりも屈折率の高い(屈折率が1.7〜2.1程度)層の内部で発光し、発光層で発生した光のうち15%から20%程度の光しか取り出せないことが一般的に知られている。これは、臨界角以上の角度θで界面(透明基板と空気との界面)に入射する光は、全反射を起こし素子外部に取り出すことができないことや、透明電極ないし発光層と透明基板との間で光が全反射を起こし、光が透明電極ないし発光層を導波し、結果として光が素子側面方向に逃げるためである。
本発明の有機EL素子は基板の光取り出し側に、例えば、マイクロレンズアレイ状の構造を設けるように加工したり、あるいは所謂集光シートと組み合わせることにより、特定方向、例えば、素子発光面に対し正面方向に集光することにより、特定方向上の輝度を高めることができる。
本発明の有機EL素子の作製方法の一例として、陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層/陰極からなる有機EL素子の作製法を説明する。
本発明においては、有機エレクトロルミネッセンス素子の有機層に要求される非常に薄く、且つ高平滑性の単層塗布膜を形成するために効果的な方法として、スロット型コータ塗布方法、またはインクジェット塗布方法が好ましい。下記に、スロット型コータ塗布方法、またはインクジェット塗布方法について詳細に説明する。
本発明に係る有機EL素子を適用した表示装置、照明装置について説明する。本発明に係る有機EL素子は、画像を投影するタイプのプロジェクション装置や、静止画像や動画像を直接視認するタイプの表示装置(ディスプレイ)として使用してもよいし、照明用や露光光源のような一種のランプとして使用してもよい。
《有機EL素子101の作製》
陽極として30mm×30mm×0.7mmのガラス基板上に、ITO(インジウムチンオキシド)を120nm製膜した基板にパターニングを行った後、このITO透明電極を設けた基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、UVオゾン洗浄を5分間行った。
トルエン 100g
HT−A 0.45g
HT−B 0.05g
次いで、発光層塗布液を下記のように調製し、スピンコーターにて、30秒間に500rpmから5000rpmまで上げる条件で塗布した。更に150℃で30分加熱し発光層を設けた。
トルエン 100g
H−27 1g
D−1 0.11g
次いで、電子輸送層用塗布液を下記のように調製し、スピンコーターにて、1500rpm、30秒の条件で塗布した。更に120℃で30分加熱し電子輸送層を設けた。別途用意した基板にて、同条件で塗布を行い測定したところ、膜厚は30nmであった。
2,2,3,3−テトラフルオロ−1−プロパノール 100g
ET−A 0.75g
次いで、電子輸送層まで設けた基板を、大気曝露せずに、蒸着機に移動し、4×10−4Paまで減圧した。なお、フッ化セシウム及びアルミニウムをそれぞれタンタル製抵抗加熱ボートに入れ、蒸着機に取り付けておいた。
前記有機EL素子101の作製において、以下の手順で発光層を設けること以外は同様にして、有機EL素子102を作製した。
発光層塗布液を下記のように調製し、スピンコーターにて、1000rpm、30秒の条件で塗布した。更に150℃で30分加熱し発光層を設けた。該発光層をX線回折測定したところX線回折線がみられ、結晶粒の存在が確認された。別途用意した基板にて、同条件にて塗布を行い測定したところ、膜厚は40nmであった。
トルエン 100g
H−27 1g
D−1 0.11g
《有機EL素子103の作製》
前記有機EL素子102の作製において、以下の手順で正孔輸送層を設けること以外は同様にして、有機EL素子103を作製した。
ITO透明電極を設けた基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーにセットし、真空度1×10−4Paまで減圧した後、α−NPDの入った蒸着用るつぼに通電して加熱し、蒸着速度0.1nm/秒で共蒸着し、30nmの正孔輸送層を設けた。
前記有機EL素子102の作製において、以下の手順で電子輸送層を設けること以外は同様にして、有機EL素子104を作製した。
発光層を設けた基板を真空蒸着装置の基板ホルダーにセットし、真空度1×10−4Paまで減圧した後、ET−Aの入った蒸着用るつぼに通電して加熱し、蒸着速度0.1nm/秒で共蒸着し、30nmの電子輸送層を設けた。
前記有機EL素子102の作製において、以下の手順で発光層を設けること以外は同様にして、有機EL素子105を作製した。
発光層塗布液を下記のように調製し、スピンコーターにて、1000rpm、30秒の条件で塗布した。更に150℃で30分加熱し発光層を設けた。該発光層をX線回折測定したところX線回折線がみられ、結晶粒の存在が確認された。別途用意した基板にて、同条件にて塗布を行い測定したところ、膜厚は40nmであった。
トルエン 100g
H−31 1g
D−1 0.11g
《有機EL素子101〜105の評価》
《保存安定性の評価》
70℃環境下で各有機EL素子を200時間保存した後、2.5mA/cm2の一定電流値で駆動した際の輝度変化率(未処理時の輝度を100%とした時の70℃で200時間保存した後における輝度比)、駆動寿命変化率(未処理時の寿命を100%とした時の70℃で200時間保存した後における寿命比)を測定し、これを有機EL素子の保存安定性の尺度とした。
《有機EL素子106の作製》
陽極として厚さ200μmのポリエーテルサルフォン(住友ベークライト製フィルム、以下、PESと略記する)上に、大気圧プラズマ重合法を用い透明ガスバリア性フィルムを作製した。次いで、このガスバリア性フィルム基板上にITO(インジウムチンオキシド)を120nm製膜した。陽極が形成されているロール状帯状可撓性シートを繰り出し、洗浄表面改質処理工程、帯電除去処理工程を経て、ロール状に巻き取った。
トルエン中に、HT−Aを0.45質量%、HT−Bを0.05質量%になるように溶解させ正孔輸送層用塗布液を調製した。
トルエン中に、H−27を1質量%、D−1を0.1質量%になるように溶解させ、発光層用塗布液を調製した。
2,2,3,3−テトラフルオロ−1−プロパノール中に、ET−Aを0.75質量%になるように溶解させ、電子輸送層用塗布液を調製した。
前記スロット型コータ塗布方法での有機EL素子106の作製において、以下の手順で正孔輸送層、発光層、電子輸送層を設けること以外は同様にして、有機EL素子107を作製した。
正孔輸送層用塗布液を有機EL素子106の作製で用いた溶液と同じように調製し、直径3mのバックアップロールを利用し、インクジェット塗布装置を利用して、塗布速度4m/min、乾燥後膜厚を正孔輸送層20nmになるように塗布した。この基板を150℃で10秒加熱し、加熱したまま高圧水銀ランプ(株式会社オーク製作所製OHD−110M−ST)を用い、30mW/cm2の紫外光を20秒間照射した。更に120℃で30分間加熱し正孔輸送層を設けた。
実施例1と同様に、有機EL素子106及び107の保存安定性を各々評価した。
2 バックアップロール
10、20、30 塗布ユニット
11、12 コータ
12、22 送液ポンプ
13、23、33 塗布液タンク
111、211 スリット
31 インクジェットユニット
311 インクジェットヘッド
Claims (17)
- 陽極、陰極間に構成層として少なくとも1層の発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、
該発光層は、ドーパント及びホストを有し、且つ、該ホスト、該ドーパント、または、前記ホスト及び前記ドーパントの混合物のいずれかによる結晶粒が一部に存在しかつ該結晶粒の結晶化度が1〜15%であり、該結晶粒によるX線回折線が観察されると共に、ウェットプロセスにより形成されたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。 - 前記結晶粒が前記ホストによるものであることを特徴とする請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記ホストの分子量が1500以下であることを特徴とする請求項1または2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記ホストの分子量が800以下であることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記ホストが1分子中に下記一般式(a)で表される部分構造を少なくとも3個以上有することを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
〔式中、XはNR′、O、S、CR′R″またはSiR′R″を表す。R′、R″は各々水素原子または置換基を表す。Arは芳香環を形成するのに必要な原子群を表す。nは0〜8の整数を表す。〕 - 前記発光層に含有されるドーパントがリン光発光することを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記発光層に含有されるドーパントが下記一般式(1)で表されることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
(式中、Zは炭化水素環基、芳香族複素環基または複素環基を表す。R81〜R86は水素原子または置換基を表す。P1−L1−P2は2座の配位子を表し、P1、P2は各々独立に炭素原子、窒素原子または酸素原子を表す。L1はP1、P2と共に2座の配位子を形成する原子群を表す。j1は1〜3の整数を表し、j2は0〜2の整数を表すが、j1+j2は2または3である。M1は元素周期表における8〜10族の金属元素を表す。) - 前記一般式(1)のM1がイリジウムであることを特徴とする請求項7に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記構成層として前記発光層に隣接する少なくとも1層がウェットプロセスにより形成された層であることを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 前記構成層として前記発光層に隣接する両側の層がウェットプロセスにより形成された層であることを特徴とする請求項1〜9のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 請求項1〜10のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたことを特徴とする表示装置。
- 請求項1〜10のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたことを特徴とする照明装置。
- 陽極、陰極間に構成層として少なくとも1層の発光層を有し、該発光層がドーパント及びホストを有する有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法であって、
前記発光層の形成は、ウェットプロセスによって結晶化を制御することにより、前記ホスト、前記ドーパント、または、前記ホスト及び前記ドーパントの混合物のいずれかによる結晶粒が一部に存在し結晶化度が1〜15%であるように行われることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。 - 前記ウェットプロセスがインクジェット塗布方法であることを特徴とする請求項13に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
- 前記ウェットプロセスがスロット型コータ塗布方法であることを特徴とする請求項13に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
- 前記構成層として前記発光層に隣接する少なくとも1層をウェットプロセスにより形成することを特徴とする請求項13〜15のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
- 前記構成層として前記発光層に隣接する両側の層をウェットプロセスにより形成することを特徴とする請求項13〜16のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
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