JP2002343559A - Organic el display device - Google Patents

Organic el display device

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JP2002343559A
JP2002343559A JP2001149790A JP2001149790A JP2002343559A JP 2002343559 A JP2002343559 A JP 2002343559A JP 2001149790 A JP2001149790 A JP 2001149790A JP 2001149790 A JP2001149790 A JP 2001149790A JP 2002343559 A JP2002343559 A JP 2002343559A
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organic
display device
layer
light emitting
electrodes
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久義 藤本
Toshihiko Takakura
敏彦 高倉
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    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/80Constructional details
    • H10K59/8794Arrangements for heating and cooling

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  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prolong the life of an organic EL display device by suppressing the heat deterioration. SOLUTION: In the organic EL display device X having a structure in which a plurality of first electrodes 2, an organic layer 3 and a plurality of second electrodes 4 are laminated in this order on a transparent substrate 1, a heat radiating member 5 is installed on the plural second electrodes 4. It is desirable that the heat radiating member 5 is formed by a metal having thermal diffusion higher than the transparent substrate 2 and secures a large surface area by having a plurality of protrusions 50.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本願発明は、一対の電極間に
有機EL(エレクトロルミネッセント)層を設け、一対
の電極により有機EL層に電界を与えて発光させる表示
装置に関する。
The present invention relates to a display device in which an organic EL (electroluminescent) layer is provided between a pair of electrodes and an electric field is applied to the organic EL layer by the pair of electrodes to emit light.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、エレクトロルミネッセントを利用
したEL表示装置の開発が盛んに行われている。EL表
示装置は、アノードとカソードとの間に発光層を設けた
構成を有している。EL表示装置では、液晶表示装置と
同様に、各画素毎にTFTなどのスイッチを設けて各画
素を個別に駆動するアクティブ駆動方式の他、線順次方
式に代表されるパッシブ駆動方式を採用することができ
る。このようなEL表示装置は、使用される発光性化合
物の種類により、無機EL表示装置と有機EL表示装置
に分類することができる。有機EL表示装置では、アノ
ードから供給される正孔およびカソードから供給される
電子を発光層に効率良く閉じ込めるために、発光層を電
子輸送層および正孔(ホール)輸送層により挟み込んで
有機層を構成するのが一般的である。
2. Description of the Related Art In recent years, EL display devices using electroluminescence have been actively developed. The EL display device has a configuration in which a light emitting layer is provided between an anode and a cathode. In the EL display device, similarly to the liquid crystal display device, besides the active drive system in which a switch such as a TFT is provided for each pixel to individually drive each pixel, a passive drive system represented by a line sequential system is employed. Can be. Such EL display devices can be classified into inorganic EL display devices and organic EL display devices according to the type of luminescent compound used. In an organic EL display device, in order to efficiently confine holes supplied from an anode and electrons supplied from a cathode in a light emitting layer, the light emitting layer is sandwiched between an electron transporting layer and a hole (hole) transporting layer to sandwich the organic layer. It is common to configure.

【0003】無機EL表示装置および有機EL表示装置
では、発光性化合物の種類に起因した利害得失がある。
無機EL表示装置は、装置寿命が長い(輝度の半減期が
20000時間以上)という利点を有する反面、発光効
率、とくに青色の発光効率が小さく、駆動電圧が高くな
るといった欠点を有している。これに対して、有機EL
表示装置は、発光効率が高く、発光性化合物を発光させ
るのに必要な電圧が小さくて済む反面、装置寿命が小さ
いといった欠点を有している。したがって、携帯電話な
どのディスプレイとして使用する場合には、有機EL表
示装置のほうが有望視されるが、実用性を考慮した場
合、有機EL表示装置の装置寿命を長くする必要があ
る。
[0003] In an inorganic EL display device and an organic EL display device, there are advantages and disadvantages due to the kind of the luminescent compound.
The inorganic EL display device has an advantage that the device life is long (half-life of luminance is 20,000 hours or more), but has a disadvantage that luminous efficiency, particularly blue luminous efficiency, is small and driving voltage is high. In contrast, organic EL
The display device has high luminous efficiency and requires only a small voltage to emit light from the light-emitting compound, but has a drawback that the device life is short. Therefore, when used as a display of a mobile phone or the like, the organic EL display device is more promising, but it is necessary to extend the device life of the organic EL display device in consideration of practicality.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】有機EL表示装置の寿
命が短い理由(劣化原因)としては、種々のものが挙げ
られるが、その1つとして熱エネルギに起因するものが
ある。有機EL表示装置では、有機物層に供給した電気
エネルギのうちの5%が発光に利用され、残りの95%
が熱として消費される。そのため、電極間に電圧を印加
した場合には、有機層などにおいて大きな熱が生じ、こ
の熱に起因して次のような現象が生じて有機EL表示装
置が劣化してしまう。
There are various reasons why the life of an organic EL display device is short (deterioration), one of which is caused by heat energy. In the organic EL display device, 5% of the electric energy supplied to the organic material layer is used for light emission, and the remaining 95%
Is consumed as heat. Therefore, when a voltage is applied between the electrodes, a large amount of heat is generated in the organic layer and the like, and the following phenomenon occurs due to the heat, and the organic EL display device is deteriorated.

【0005】第1に、発光層とホール輸送層との間の相
互拡散により、電流−電圧特性が高電圧側へシフトして
輝度が低下する。第2に、アノードが酸化してしまう。
第3に、有機層が分解してしまう。有機層は、熱エネル
ギによる直接的に分解する他、アノードの酸化に起因し
て分解する。
[0005] First, due to mutual diffusion between the light emitting layer and the hole transport layer, the current-voltage characteristics are shifted to the high voltage side, and the luminance is reduced. Second, the anode is oxidized.
Third, the organic layer is decomposed. The organic layer decomposes directly due to thermal energy and also decomposes due to oxidation of the anode.

【0006】このような熱的劣化は、パッシブ駆動方式
を採用した有機EL表示装置においてより顕著に現れ
る。パッシブ駆動方式は、たとえば高電圧を印加するア
ノードまたはカソード(走査電極)が順次切り替えら
れ、高電圧が印加された画素(発光層)が瞬間的に発光
させられる。そのため、ある画素が所定の輝度で常時発
光しているように視認させるためには、先に高電圧が付
与されてから次の高電位が付与までに輝度が所定値より
も小さくならないように、当該所定値よりも相当大きな
輝度をもって画素を発光させる必要が生じる。したがっ
て、パッシブ駆動を採用した場合には、繰り返し大きな
電位を付与する必要がある結果、各画素での通電量、ひ
いては発熱量が大きくなって熱的劣化の問題がより顕著
に現れる。
[0006] Such thermal deterioration is more remarkable in an organic EL display device employing a passive drive system. In the passive driving method, for example, an anode or a cathode (scanning electrode) to which a high voltage is applied is sequentially switched, and a pixel (a light emitting layer) to which a high voltage is applied is caused to emit light instantaneously. Therefore, in order to visually recognize that a certain pixel always emits light at a predetermined luminance, the luminance is not reduced below a predetermined value after a high voltage is applied before the next high potential is applied. It becomes necessary to cause the pixel to emit light with a luminance considerably larger than the predetermined value. Therefore, when passive driving is adopted, it is necessary to repeatedly apply a large potential, and as a result, the amount of current supplied to each pixel and, consequently, the amount of heat generated are increased, and the problem of thermal deterioration appears more prominently.

【0007】本願発明は、このような事情のもとに考え
だされたものであって、熱的な劣化を抑制して有機EL
表示装置の寿命を長くすることをその課題としている。
The present invention has been conceived in view of such circumstances, and it has been proposed that organic EL devices can be produced by suppressing thermal degradation.
It is an object to extend the life of a display device.

【0008】[0008]

【発明の開示】すなわち、本願発明により提供される有
機EL表示装置は、透明基板上に、複数の第1電極、有
機層および複数の第2電極がこの順序で積層された形態
を有する有機EL表示装置であって、上記複数の第2電
極上に放熱部材を設けたことを特徴としている。
That is, the organic EL display device provided by the present invention has a configuration in which a plurality of first electrodes, an organic layer, and a plurality of second electrodes are stacked in this order on a transparent substrate. A display device, wherein a heat dissipation member is provided on the plurality of second electrodes.

【0009】この構成では、第1および第2電極間に電
圧を印加したときに、有機層などにおいて熱エネルギが
発生したとしても、その熱エネルギが放熱部材を介して
装置の外部に積極的に放出される。その結果、装置の温
度上昇や熱エネルギに起因した電極や有機層の酸化、ひ
いては装置の熱的な劣化を抑制して装置の寿命を長くす
ることができるようになる。
With this configuration, even if heat energy is generated in the organic layer or the like when a voltage is applied between the first and second electrodes, the heat energy is actively transmitted to the outside of the device via the heat radiation member. Released. As a result, oxidation of electrodes and organic layers due to temperature rise and thermal energy of the device, and furthermore, thermal degradation of the device can be suppressed and the life of the device can be extended.

【0010】このように効果をより確実に享受するため
には、上記放熱部材を上記透明基板よりも熱拡散性の高
い金属により形成し、あるいは放熱部材を複数の凸部を
有するものとして表面積を大きく確保するのが好まし
い。
In order to enjoy the effect more reliably as described above, the heat radiating member is formed of a metal having a higher thermal diffusivity than the transparent substrate, or the heat radiating member has a plurality of convex portions to increase the surface area. It is preferable to secure a large value.

【0011】上述したように、熱的な劣化はパッシブ駆
動される有機EL表示装置においてより顕著に現れる。
したがって、放熱部材を設けることは、パッシブ駆動可
能に構成された有機EL表示装置に対して、より有効で
ある。
As described above, the thermal deterioration is more remarkable in the passively driven organic EL display device.
Therefore, providing the heat radiating member is more effective for the organic EL display device configured to be able to be driven passively.

【0012】好ましい実施の形態においては、上記放熱
部材は、上記透明基板よりも熱拡散性の高い材料からな
る接着剤、たとえばシリコーン接着剤を介して上記複数
の第2電極上に接着されている。
In a preferred embodiment, the heat radiating member is bonded to the plurality of second electrodes via an adhesive made of a material having a higher thermal diffusion property than the transparent substrate, for example, a silicone adhesive. .

【0013】この構成では、接着剤が緩衝層として機能
する。つまり、放熱部材に対して外的な負荷が作用した
場合でも、その負荷が接着剤により緩和されるため、外
的負荷により有機層と第2電極との間の界面や有機層自
体が損傷してしまうといった事態を抑制することができ
るようになる。また、熱拡散性の高い材料により構成さ
れた接着剤を用いれば、接着剤により放熱部材への熱移
動が妨げられることもない。
In this configuration, the adhesive functions as a buffer layer. In other words, even when an external load acts on the heat radiating member, the load is reduced by the adhesive, so that the interface between the organic layer and the second electrode and the organic layer itself are damaged by the external load. Can be suppressed. In addition, when an adhesive made of a material having a high thermal diffusion property is used, the adhesive does not hinder heat transfer to the heat radiating member.

【0014】本願発明のその他の利点および特徴につい
ては、以下に行う発明の実施の形態の説明から、より明
らかとなるであろう。
[0014] Other advantages and features of the present invention will become more apparent from the following description of embodiments of the present invention.

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】以下、本願発明の好ましい実施の
形態を、図面を参照しつつ具体的に説明する。ここで、
図1は本願発明に係る有機EL表示装置の一例を示す一
部破断要部斜視図、図2は図1のII−II線に沿う断面
図、図3は放熱部材の一例を示す全体斜視図である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Preferred embodiments of the present invention will be specifically described below with reference to the drawings. here,
FIG. 1 is a partially cutaway perspective view showing an example of an organic EL display device according to the present invention, FIG. 2 is a sectional view taken along the line II-II of FIG. 1, and FIG. It is.

【0016】図1および図2に示した有機EL表示装置
Xは、線順次方式によりパッシブ駆動可能に構成された
ものであり、透明基板1上に、複数のアノード2、複数
の有機層3複数のカソード4および放熱部材5が設けら
れている。
The organic EL display device X shown in FIGS. 1 and 2 is constructed so as to be passively driven by a line-sequential system, and has a plurality of anodes 2 and a plurality of organic layers 3 on a transparent substrate 1. The cathode 4 and the heat radiation member 5 are provided.

【0017】透明基板1は、図面上には明確には表れて
いないが、たとえば透明なガラスや樹脂製フィルムによ
り矩形状に形成されている。アノード2は、透明基板1
の表面10において、図1の矢印AB方向に延びる帯状
に形成されており、複数のアノード2が、それらの幅方
向に並んでいる。これらのアノード2は、たとえばIT
Oなどを用いた蒸着やスパッタリングなどの公知の手法
により、厚さが200〜500Åの透明導体膜を形成し
た後に、エッチング処理を施すことにより形成すること
ができる。
Although not clearly shown in the drawings, the transparent substrate 1 is formed in a rectangular shape by, for example, a transparent glass or resin film. The anode 2 is a transparent substrate 1
Is formed in a band shape extending in the direction of arrow AB in FIG. 1, and a plurality of anodes 2 are arranged in the width direction thereof. These anodes 2 are, for example, IT
It can be formed by forming a transparent conductor film having a thickness of 200 to 500 ° by a known method such as vapor deposition or sputtering using O or the like, and then performing an etching treatment.

【0018】有機層3は、複数のホール注入層30、複
数のホール輸送層31、複数の発光層32、複数の電子
輸送層33、および複数の電子注入層34からなる。
The organic layer 3 includes a plurality of hole injection layers 30, a plurality of hole transport layers 31, a plurality of light emitting layers 32, a plurality of electron transport layers 33, and a plurality of electron injection layers 34.

【0019】ホール注入層30は、アノード2からのホ
ールの取り出し効率、つまり有機層3へのホール注入効
率を向上させる役割を有するものである。ホール輸送層
31は、発光層32へのホールの移動を効率良く行うと
ともに、カソード4からの電子が発光層32を超えてア
ノード2へ移動するのを抑制し、発光層32おける電子
とホールとの再結合効率を高める役割を有するものであ
る。
The hole injection layer 30 has a role of improving the efficiency of taking out holes from the anode 2, that is, the efficiency of injecting holes into the organic layer 3. The hole transport layer 31 efficiently transfers holes to the light-emitting layer 32, suppresses the movement of electrons from the cathode 4 beyond the light-emitting layer 32 and moves to the anode 2, and reduces the number of electrons and holes in the light-emitting layer 32. Has the role of increasing the recombination efficiency of

【0020】ホール注入層30およびホール輸送層31
は、アノード2と同一方向(図1の矢印AB方向)に延
びる帯状に形成されている。ホール注入層30はアノー
ド2上に、ホール輸送層31はホール注入層30上に積
層形成され、複数のものがアノード2の幅方向(図1の
矢印CD方向)に並んで平行に延びている。
Hole injection layer 30 and hole transport layer 31
Are formed in a strip shape extending in the same direction as the anode 2 (the direction of the arrow AB in FIG. 1). The hole injection layer 30 is formed on the anode 2 and the hole transport layer 31 is formed on the hole injection layer 30. A plurality of the layers extend in parallel in the width direction of the anode 2 (the direction of arrow CD in FIG. 1). .

【0021】ホール注入層30およびホール輸送層31
は、たとえばスパッタリングや蒸着により形成すること
ができ、ホール注入層30は厚さが数〜10Åに、ホー
ル輸送層30は、厚さが100〜1000Åに形成され
る。
The hole injection layer 30 and the hole transport layer 31
Can be formed by, for example, sputtering or vapor deposition. The hole injection layer 30 is formed to have a thickness of several to 10 degrees, and the hole transport layer 30 is formed to have a thickness of 100 to 1000 degrees.

【0022】ホール注入層30を構成する材料として
は、たとえば銅フタロシアニン、無金属フタロシアニ
ン、芳香族アミン(TPAC、2Me−TPD、α−N
PDなど)を用いることができる。一方、ホール輸送層
31を構成する材料としては、たとえば1,1−ビス
(4−ジ−p−アミノフェニル)シクロヘキサン、ガル
バゾールおよびその誘導体、トリフェニルアミンおよび
その誘導体を用いることができる。
As a material constituting the hole injection layer 30, for example, copper phthalocyanine, metal-free phthalocyanine, aromatic amine (TPAC, 2Me-TPD, α-N
PD, etc.) can be used. On the other hand, as a material constituting the hole transport layer 31, for example, 1,1-bis (4-di-p-aminophenyl) cyclohexane, galvazole and its derivatives, and triphenylamine and its derivatives can be used.

【0023】発光層32は、アノード2の延びる方向
(図1の矢印AB方向)と直交する方向(図1の矢印C
D方向)に延びる帯状に形成され、複数のものがアノー
ド2の延びる方向(図1の矢印AB方向)に並んで互い
に平行に延びている。これらの発光層32は、発光物質
を含んでおり、アノード2からのホールとカソード4か
らの電子との再結合により励起子を生成する場である。
励起子は、発光層32を移動するが、その過程において
発光物質が発光する。
The light emitting layer 32 extends in a direction (arrow C in FIG. 1) orthogonal to the direction in which the anode 2 extends (the direction of arrow AB in FIG. 1).
D direction), and a plurality of the electrodes extend in parallel with each other in the direction in which the anode 2 extends (the direction of the arrow AB in FIG. 1). These light emitting layers 32 contain a light emitting substance, and are a place where excitons are generated by recombination of holes from the anode 2 and electrons from the cathode 4.
The exciton moves through the light emitting layer 32, and the light emitting substance emits light in the process.

【0024】電子注入層34は、カソード4からの電子
の取り出し効率、つまり有機層3への電子注入効率を向
上させる役割を有するものである。電子輸送層33は、
発光層32への電子の移動を効率良く行うとともに、ア
ノード2からのホールが発光層32を超えてカソード4
へ移動するのを抑制し、発光層32おける電子とホール
との再結合効率を高める役割を有するものである。
The electron injection layer 34 has a role of improving the efficiency of taking out electrons from the cathode 4, that is, the efficiency of injecting electrons into the organic layer 3. The electron transport layer 33 is
The transfer of electrons to the light emitting layer 32 is performed efficiently, and holes from the anode 2 move beyond the light emitting layer 32 to the cathode 4.
And has the role of increasing the recombination efficiency of electrons and holes in the light emitting layer 32.

【0025】電子輸送層33および電子注入層34は、
発光層32と同一方向(図1の矢印CD方向)に延びる
帯状に形成されている。電子輸送層33は発光層32上
に、電子注入層34は電子輸送層33上に積層形成さ
れ、複数のものが発光層32の幅方向(図1の矢印AB
方向)に並んで互いに平行に延びている。
The electron transport layer 33 and the electron injection layer 34
It is formed in a strip shape extending in the same direction as the light emitting layer 32 (the direction of the arrow CD in FIG. 1). The electron transport layer 33 is formed on the light emitting layer 32 and the electron injection layer 34 is formed on the electron transport layer 33, and a plurality of layers are formed in the width direction of the light emitting layer 32 (arrow AB in FIG. 1).
Directions) and extend parallel to each other.

【0026】発光層32、電子輸送層33および電子注
入層34は、たとえばスパッタリングや蒸着により形成
することができ、発光層32および電子輸送層33は厚
さが100〜1000Åに、電子注入層34は厚さが数
〜10Åに形成される。
The light emitting layer 32, the electron transport layer 33, and the electron injection layer 34 can be formed by, for example, sputtering or vapor deposition. Has a thickness of several to 10 degrees.

【0027】発光物質としては、たとえばトリス(8−
キノリノラト)アルミニウム錯体、ビス(ベンゾキノリ
ノラト)ベリリウム錯体、ジトルイルビニルビフェニ
ル、トリ(ジベンゾイルメチル)フェナントロリンユー
ロピウム錯体(Eu(DBM) 3(Phen))、およ
びフェニルピリジンイリジウム化合物などの蛍光または
りん光性発光物質を使用することができる。もちろん、
ポリ(p−フェニレンビニレン)、ポリアルキルチオフ
ェン、ポリフルオレン、およびこれらの誘導体などのよ
うな高分子発光物質を用いてもよい。
As the luminescent substance, for example, tris (8-
Quinolinolato) aluminum complex, bis (benzoquinoli)
Norat) beryllium complex, ditoluyl vinyl biphenyl
, Tri (dibenzoylmethyl) phenanthroline
Lopium complex (Eu (DBM) Three(Phen)), and
Or phenylpyridine iridium compound
Phosphorescent luminescent materials can be used. of course,
Poly (p-phenylenevinylene), polyalkylthiof
Such as polyene, polyfluorene, and their derivatives.
Such a polymer light emitting substance may be used.

【0028】なお、有機EL表示装置Xをカラー表示用
に構成する場合には、たとえば隣接する3つの発光層3
2を、R発光層、G発光層、およびB発光層からなる組
とし、このような組みを複数設ければよい。この場合に
は、R発光層、G発光層、およびB発光層は、それぞれ
の色に相当する光を発する発光性物質を含有させてもよ
いし、それぞれの色に相当する光のフィルタを発光層3
2と第2基板12との間に設けてもよい。
When the organic EL display device X is configured for color display, for example, three adjacent light emitting layers 3
2 may be a set including an R light emitting layer, a G light emitting layer, and a B light emitting layer, and a plurality of such sets may be provided. In this case, the R light-emitting layer, the G light-emitting layer, and the B light-emitting layer may contain a light-emitting substance that emits light corresponding to each color, or may emit a light filter corresponding to each color. Layer 3
It may be provided between the second substrate 12 and the second substrate 12.

【0029】一方、電子輸送層33および電子注入層3
4を構成する材料としては、たとえばアントラキノジメ
タン、ジフェニルキノン、ぺリレンテトラカルボン酸、
トリアゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、ベン
ズオキサゾール、およびこれらの誘導体を用いることが
できる。電子注入層34は、LiFのような無機材料に
より形成することもできる。この場合には、電子注入層
34は、有機層3の構成要素とはならない。
On the other hand, the electron transport layer 33 and the electron injection layer 3
Examples of the material constituting 4 include anthraquinodimethane, diphenylquinone, perylenetetracarboxylic acid,
Triazole, oxazole, oxadiazole, benzoxazole, and derivatives thereof can be used. The electron injection layer 34 can also be formed of an inorganic material such as LiF. In this case, the electron injection layer 34 does not become a component of the organic layer 3.

【0030】カソード4は、発光層32と同一方向(図
1の矢印CD方向)に延びる帯状に、複数のものが発光
層32の幅方向(図1の矢印AB方向)に並んで互いに
平行に延びている。このようなカソード4は、たとえば
スパッタリングや蒸着によりアルミニウムなどの金属膜
を形成した後にエッチング処理を施すことにより形成す
ることができる。
A plurality of cathodes 4 are arranged in a strip shape extending in the same direction as the light emitting layer 32 (in the direction of arrow CD in FIG. 1), and are arranged in parallel in the width direction of the light emitting layer 32 (in the direction of arrow AB in FIG. 1). Extending. Such a cathode 4 can be formed by performing an etching process after forming a metal film such as aluminum by sputtering or vapor deposition.

【0031】放熱部材5は、図1ないし図3に良く表れ
ているように、基部50上にカソード4の延びる方向
(図1の矢印CD方向)と同一方向に延びる複数のビー
ド状凸部51が形成されたものであり、全体がアルミニ
ウムなどの熱拡散性に優れる材料により形成されてい
る。
As shown in FIGS. 1 to 3, the heat dissipating member 5 has a plurality of bead-shaped protrusions 51 extending on the base 50 in the same direction as the direction in which the cathode 4 extends (the direction of arrow CD in FIG. 1). Is formed, and the whole is made of a material having excellent thermal diffusivity such as aluminum.

【0032】放熱部材5を設ければ、アノード2および
カソード4間に電圧を印加したときに有機層3などにお
いて熱エネルギが発生したとしても、その熱エネルギが
放熱部材5を介して装置の外部に積極的に放出される。
その結果、装置の温度上昇や熱エネルギに起因した電極
2,4や有機層3の酸化、ひいては装置の熱的な劣化を
抑制して装置の寿命を長くすることができるようにな
る。
If the heat radiating member 5 is provided, even if heat energy is generated in the organic layer 3 or the like when a voltage is applied between the anode 2 and the cathode 4, the heat energy is transmitted to the outside of the device via the heat radiating member 5. Actively released.
As a result, oxidation of the electrodes 2 and 4 and the organic layer 3 due to the temperature rise and thermal energy of the device, and furthermore, the thermal degradation of the device can be suppressed and the life of the device can be extended.

【0033】放熱部材5は、接着剤6を介して複数のカ
ソード4上に接着されている。接着剤6としては、たと
えばシリコーンなどのような熱拡散率の大きなものが使
用される。このようにして接着剤6を介して放熱部材5
を接着すれば、放熱部材5が緩衝材として機能する。つ
まり、放熱部材5に外的な負荷が作用した場合であって
も、その負荷が接着剤6により吸収され、有機層3とカ
ソード4との間の界面や有機層3自体に作用する力が緩
和される。また、放熱部材5を熱拡散率の高い接着剤6
により接着すれば、接着剤6が放熱部材5への熱の移動
を妨げることもない。
The heat radiating member 5 is adhered on the plurality of cathodes 4 via an adhesive 6. As the adhesive 6, a material having a large thermal diffusivity such as silicone is used. In this way, the heat radiating member 5 is
Is bonded, the heat radiation member 5 functions as a cushioning material. That is, even when an external load acts on the heat radiating member 5, the load is absorbed by the adhesive 6 and the force acting on the interface between the organic layer 3 and the cathode 4 and the organic layer 3 itself is reduced. Be relaxed. Further, the heat dissipating member 5 is formed of an adhesive 6 having a high thermal diffusivity.
The adhesive 6 does not hinder the transfer of heat to the heat radiating member 5.

【0034】複数のアノード2および複数のカソード4
は、図外のドライバICと導通接続されている。ドライ
バICからは、複数のアノード2に対して順次走査電圧
が印加され、複数のカソード4に対して表示画像に応じ
た信号電圧がクロックパルスに同期して入力される。
A plurality of anodes 2 and a plurality of cathodes 4
Are electrically connected to a driver IC (not shown). A scanning voltage is sequentially applied to the plurality of anodes 2 from the driver IC, and a signal voltage corresponding to a display image is input to the plurality of cathodes 4 in synchronization with a clock pulse.

【0035】ドライバICにより、選択された画素に対
応するアノード2およびカソード4間に一定値以上の電
圧が付与された場合には、アノード2からはホール注入
層30にホールが注入され、カソード4からは電子注入
層3に電子が注入される。ホールは、ホール輸送層31
を介して発光層32に輸送され、電子は電子輸送層33
を介して発光層32に輸送される。発光層32では、電
子とホールが再結合して励起子が生成し、この励起子が
発光層32を移動する。発光層32では、励起子が発光
性物質における所定のバンド間を移動したときに放出す
るエネルギにより発光が生じる。このときの光は、ホー
ル輸送層33、ホール注入層34、アノード2、透明基
板1を透過して有機EL表示装置Xの外部に出射され
る。このようにして、選択された画素が発光することに
より画像が表示される。
When a voltage equal to or more than a predetermined value is applied between the anode 2 and the cathode 4 corresponding to the selected pixel by the driver IC, holes are injected from the anode 2 into the hole injection layer 30 and the cathode 4 Injects electrons into the electron injection layer 3 from. The hole is the hole transport layer 31
Are transported to the light emitting layer 32 through the
Is transported to the light emitting layer 32 via the In the light emitting layer 32, electrons and holes recombine to generate excitons, and the excitons move through the light emitting layer 32. In the light emitting layer 32, light emission is generated by energy released when excitons move between predetermined bands in the light emitting substance. The light at this time passes through the hole transport layer 33, the hole injection layer 34, the anode 2, and the transparent substrate 1, and is emitted to the outside of the organic EL display device X. In this way, an image is displayed when the selected pixel emits light.

【0036】放熱部材は、装置の外部に熱を効率良く放
出させるものであればよく、図4に示した放熱部材5′
のように、基部50′に複数の角柱凸部51′をマトリ
ックス状に配置したものであってもよく、また複数の円
錐状または角錐状、あるい円柱状の凸部の他、複数のフ
ィンを設けた構成であってもよい。
The heat dissipating member may be any member that efficiently dissipates heat to the outside of the apparatus. The heat dissipating member 5 'shown in FIG.
A plurality of prismatic projections 51 'may be arranged in a matrix on the base 50', and a plurality of cones, pyramids, or cylinders, or a plurality of fins may be used. May be provided.

【0037】本実施の形態では、電子注入層、電子輸送
層、発光層、ホール輸送層およびホール注入層により有
機層が構成された有機EL表示装置を例にとって説明し
たが、有機層の構成は種々に設計変更可能である。たと
えば、ホール輸送層と発光層、あるいは電子輸送層と発
光層からなる2層構造であってもよいし、ホール輸送
層、電子輸送層および発光層からなる3層構造であって
もよい。
In this embodiment, an organic EL display device in which an organic layer is composed of an electron injection layer, an electron transport layer, a light emitting layer, a hole transport layer, and a hole injection layer has been described as an example. Various design changes are possible. For example, it may have a two-layer structure including a hole transport layer and a light-emitting layer, or an electron transport layer and a light-emitting layer, or a three-layer structure including a hole transport layer, an electron transport layer, and a light-emitting layer.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本願発明に係る有機EL表示装置の一例を示す
一部破断要部斜視図である。
FIG. 1 is a partially cutaway perspective view showing an example of an organic EL display device according to the present invention.

【図2】図1のII−II線に沿う断面図である。FIG. 2 is a sectional view taken along the line II-II in FIG.

【図3】放熱部材の全体斜視図である。FIG. 3 is an overall perspective view of a heat radiation member.

【図4】放熱部材の他の例を示す全体斜視図である。FIG. 4 is an overall perspective view showing another example of the heat radiation member.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

X 有機EL表示装置 1 透明基板 2 アノード 3 有機層 4 カソード 5 放熱部材 50 ビード状凸部(放熱部材の) X Organic EL display device 1 Transparent substrate 2 Anode 3 Organic layer 4 Cathode 5 Heat dissipation member 50 Bead-shaped convex portion (of heat dissipation member)

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H05B 33/14 H05B 33/14 A Fターム(参考) 3K007 AB14 AB18 BA06 BB00 CA01 CB01 DA01 DB03 EB00 FA02 5C094 AA35 BA27 CA19 DA11 EA05 EB02 FA01 FA02 FB01 FB12 FB20 5G435 AA12 AA14 BB05 CC09 GG44 HH12 HH18 KK05 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI Theme coat ゛ (Reference) H05B 33/14 H05B 33/14 A F term (Reference) 3K007 AB14 AB18 BA06 BB00 CA01 CB01 DA01 DB03 EB00 FA02 5C094 AA35 BA27 CA19 DA11 EA05 EB02 FA01 FA02 FB01 FB12 FB20 5G435 AA12 AA14 BB05 CC09 GG44 HH12 HH18 KK05

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 透明基板上に、複数の第1電極、有機層
および複数の第2電極がこの順序で積層された形態を有
する有機EL表示装置であって、 上記複数の第2電極上に放熱部材を設けたことを特徴と
する、有機EL表示装置。
1. An organic EL display device having a configuration in which a plurality of first electrodes, an organic layer, and a plurality of second electrodes are stacked in this order on a transparent substrate, wherein: An organic EL display device provided with a heat radiating member.
【請求項2】 上記放熱部材は、上記透明基板よりも熱
拡散性の高い金属により形成されている、請求項1に記
載の有機EL表示装置。
2. The organic EL display according to claim 1, wherein the heat radiating member is formed of a metal having a higher thermal diffusivity than the transparent substrate.
【請求項3】 上記放熱部材は、複数の凸部を有してい
る、請求項1または2に記載の有機EL表示装置。
3. The organic EL display device according to claim 1, wherein the heat radiation member has a plurality of convex portions.
【請求項4】 パッシブ駆動可能に構成されている、請
求項1ないし3のいずれかに記載の有機EL表示装置。
4. The organic EL display device according to claim 1, wherein the organic EL display device is configured to be capable of passive driving.
【請求項5】 上記放熱部材は、上記透明基板よりも熱
拡散性の高い材料からなる接着剤を介して上記複数の第
2電極上に接着されている、請求項1ないし4のいずれ
かに記載の有機EL表示装置。
5. The heat radiation member according to claim 1, wherein the heat radiation member is bonded to the plurality of second electrodes via an adhesive made of a material having a higher thermal diffusion property than the transparent substrate. The organic EL display device according to the above.
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