JP6151847B1 - 有機エレクトロルミネッセント素子および照明装置 - Google Patents

有機エレクトロルミネッセント素子および照明装置 Download PDF

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Abstract

【課題】白色光以外の発光色を有し、かつ発光効率が高く、自動車照明装置等の特殊な照明装置に好適な有機エレクトロルミネッセント素子、およびそれを備えた照明装置を提供する。【解決手段】第1の電極11と第2の電極12との間に、少なくとも有機化合物からなる発光層を含む発光ユニットを有する有機エレクトロルミネッセント素子10であって、赤色波長域に1つまたは2つのピーク波長を有する赤色光を発する赤色発光層からなる発光層15を含む発光ユニット13を少なくとも1つ有し、発光ユニット13が発光することで得られる赤色光が、590nm〜640nmの赤色波長域に1つまたは2つのピーク波長を有し、赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm以下であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子10。【選択図】図1

Description

本発明は、有機エレクトロルミネッセント素子、およびそれを備えた照明装置に関する。
有機エレクトロルミネッセント素子(以下、「有機EL素子」と略称することもある。)は、対向する陰極と陽極との間に有機化合物からなる発光層を有する自己発光型素子である。有機EL素子は、陰極と陽極との間に電圧を印加したときに、陰極側から発光層に注入された電子と、陽極側から発光層に注入された正孔(ホール)とが、発光層内で再結合することによって生じた励起子(エキシトン)により発光する。
高輝度かつ長寿命を実現する有機EL素子としては、少なくとも1層の発光層を含む発光ユニットを1つの単位とし、複数の発光ユニットの間に電気絶縁性の電荷発生層が配置されたマルチフォトンエミッション構造の素子(以下、「MPE素子」と略称する。)が知られている(例えば、特許文献1参照)。このMPE素子では、陰極と陽極との間に電圧を印加したときに、電荷移動錯体中の電荷が、それぞれ陰極側および陽極側に向かって移動する。これにより、電荷発生層を挟んで陰極側に位置する一の発光ユニットに正孔を注入し、電荷発生層を挟んで陽極側に位置する他の発光ユニットに電子を注入する。このようなMPE素子は、同じ電流量のまま複数の発光ユニットからの発光が同時に得られるため、発光ユニットの個数倍相当の電流効率および外部量子効率を得ることが可能である。
MPE素子は、異なる色の光を発する発光ユニットを組み合わせることによって、さまざまな色温度の白色光を実現することが可能である。中でも暖色系の白色光において、MPE素子は高効率化を実現しやすい。暖色系の白色光においては、主成分となる赤色光の適正化が白色光の高効率化につながり、この赤色光の適正化を図る指標として、赤色の再現性を示す特殊演色評価数、R9を用いることが知られている(例えば、特許文献2参照)。
しかしながら、赤色光や黄色光といった白色光以外の発光色では、高効率化につながる発光色の適正化を図る指標として、特殊演色評価数、R9を用いることができなかった。
特開2003−272860号公報 特開2016−66542号公報
本発明は、このような従来の事情に鑑みて提案されたものであり、白色光以外の発光色を有し、かつ発光効率が高く、自動車照明装置等の特殊な照明装置に好適な有機エレクトロルミネッセント素子、およびそれを備えた照明装置を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提供する。
(1)第1の電極と第2の電極との間に、少なくとも有機化合物からなる複数の発光ユニットが電荷発生層を挟んで積層された構造を有する有機エレクトロルミネッセント素子であって、
赤色波長域に1つまたは2つのピーク波長を有する赤色光を発する赤色発光層からなる発光層を含む発光ユニットを少なくとも1つ有し、
前記複数の発光ユニットが発光することで得られる赤色光が、590nm〜640nmの赤色波長域に1つまたは2つのピーク波長を有し、
前記赤色光のピーク波長と前記赤色光のドミナント波長との差が10nm以下であり、
照明装置に用いられることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。
(2)前記赤色発光層が、赤色蛍光物質を含む赤色蛍光発光層からなることを特徴とする前記(1)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(3)前記赤色蛍光発光層を含む発光ユニットから得られる赤色光が、遅延蛍光成分を含むことを特徴とする前記(2)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(4)前記赤色発光層が、赤色燐光物質を含む赤色燐光発光層からなることを特徴とする前記(1)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(5)同一の2つの前記発光ユニットを含み、それぞれ同一のピーク波長を有する赤色光を発することを特徴とする前記(1)〜前記(4)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(6)異なる2つの前記発光ユニットを含み、それぞれ異なるピーク波長を有する赤色光を発することを特徴とする前記(1)〜前記(4)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(7)590nm〜620nmの赤色波長域に1つのピーク波長と、625nm〜640nmの赤色波長域に1つのピーク波長とを有することを特徴とする前記(6)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(8)第1の電極と第2の電極との間に、少なくとも有機化合物からなる発光層を含む複数の発光ユニットが電荷発生層を挟んで積層された構造を有し、前記複数の発光ユニットが発光することで赤色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
前記発光ユニットからなる第1の赤色発光ユニットと、
前記発光ユニットからなる第2の赤色発光ユニットと、を有し、
前記第1の赤色発光ユニットと前記第2の赤色発光ユニットとが第1の電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2の電極、前記第2の赤色発光ユニット、前記第1の電荷発生層、前記第1の赤色発光ユニットおよび前記第1の電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする前記(1)〜前記(7)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(9)第1の電極と第2の電極との間に、少なくとも有機化合物からなる発光層を含む複数の発光ユニットが電荷発生層を挟んで積層された構造を有し、前記複数の発光ユニットが発光することで赤色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
前記発光ユニットからなる第1の赤色発光ユニットと、
前記発光ユニットからなる第2の赤色発光ユニットと、
前記発光ユニットからなる第3の赤色発光ユニットと、を有し、
前記第1の発光ユニットと前記第2の赤色発光ユニットとが第1の電荷発生層を挟んで積層され、前記第2の発光ユニットと前記第3の赤色発光ユニットとが第2の電荷発生層を挟んで積層され、
前記第2の電極、前記第3の発光ユニット、前記第2の電荷発生層、前記第2の赤色発光ユニット、前記第1の電荷発生層、前記第1の赤色発光ユニットおよび前記第1の電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする前記(1)〜前記(7)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(10)前記電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質とから構成される電気的絶縁層からなり、この電気的絶縁層の比抵抗が1.0×10Ω・cm以上であることを特徴とする前記(8)または前記(9)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(11)前記電気的絶縁層の比抵抗が1.0×10Ω・cm以上であることを特徴とする前記(10)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(12)前記電荷発生層は、異なる物質の混合層からなり、その一成分が酸化還元反応による電荷移動錯体を形成しており、
前記第1の電極と前記第2の電極との間に電圧を印加したときに、前記電荷移動錯体中の電荷が、それぞれ前記第1の電極側および前記第2の電極側に向かって移動することにより、前記電荷発生層を挟んで前記第1の電極側に位置する一の発光ユニットに正孔を注入し、前記電荷発生層を挟んで前記第2の電極側に位置する他の発光ユニットに電子を注入することを特徴とする前記(8)または前記(9)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(13)前記電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質との積層体からなり、
前記第1の電極と前記第2の電極との間に電圧を印加したときに、前記電子受容性物質と前記電子供与性物質との界面において、これら電子受容性物質と電子供与性物質との間での電子移動を伴う反応により発生した電荷が、それぞれ前記第1の電極側および前記第2の電極側に向かって移動することにより、前記電荷発生層を挟んで前記第1の電極側に位置する一の発光ユニットに正孔を注入し、前記電荷発生層を挟んで前記第2の電極側に位置する他の発光ユニットに電子を注入することを特徴とする前記(8)または前記(9)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
(14)前記電荷発生層は、下記式(1)で表わされる構造を有する化合物を含むことを特徴とする前記(8)〜前記(13)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
Figure 0006151847
(15)前記(1)〜前記(14)に記載の有機エレクトロルミネッセント素子を備えることを特徴とする照明装置。
(16)前記有機エレクトロルミネッセント素子の光取り出し面側に光学フィルムを備えることを特徴とする前記(15)に記載の照明装置。
(17)ベース基板および封止基板がフレキシブル基板からなり、フレキシブル性を有することを特徴とする前記(16)に記載の照明装置。
本発明によれば、白色光以外の発光色を有し、かつ発光効率が高く、自動車照明装置等の特殊な照明装置に好適な有機エレクトロルミネッセント素子、およびそれを備えた照明装置を提供することができる。
本発明の第1の実施形態に係る有機EL素子の概略構成を示す断面図である。 本発明の第2の実施形態に係る有機EL素子の概略構成を示す断面図である。 本発明の第3の実施形態に係る有機EL素子の概略構成を示す断面図である。 本発明の照明装置の一実施形態の概略構成を示す断面図である。 実験例1〜実験例6の有機EL素子において、赤色光のピーク波長(A)と赤色光のドミナント波長(B)との差と、外部量子効率との関係を示すグラフである。 実験例1〜実験例6の有機EL素子において、赤色光のドミナント波長(B)と、外部量子効率との関係を示すグラフである。
本発明の有機エレクトロルミネッセント素子、およびそれを備えた照明装置の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
なお、以下の説明で用いる図面は、特徴をわかりやすくするために、便宜上特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率等が実際と同じであるとは限らない。また、以下の説明において例示される材料、寸法等は一例であって、本発明はそれらに必ずしも限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で適宜変更して実施することが可能である。
[第1の実施形態]
「有機エレクトロルミネッセント素子(有機EL素子)」
図1は、本発明の第1の実施形態に係る有機EL素子の概略構成を示す断面図である。
図1に示すように、本実施形態の有機EL素子10は、第1の電極11と第2の電極12との間に、少なくとも有機化合物からなる発光層を含む発光ユニット13を1つ有し、発光ユニット13が発光することで赤色光が得られる有機EL素子である。
発光ユニット13は、赤色波長域に1つまたは2つのピーク波長を有する赤色光を発する赤色蛍光発光層または赤色燐光発光層からなる発光層15を含む。赤色蛍光発光層を含む発光ユニット13から得られる赤色光は、遅延蛍光成分を含むこともある。
本実施形態の有機EL素子10は、第2の電極12、発光ユニット13および第1の電極11がこの順に積層された構造を有する。
本実施形態の有機EL素子10は、発光ユニット13が発光することで得られる赤色光が、590nm〜640nmの赤色波長域に1つまたは2つのピーク波長を有する。
本実施形態の有機EL素子10は、赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm以下である。
赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm以下であれば、発光ユニット13の発光色(赤色光)を効率よく得ることができるため、発光効率が高く、照明光に適した発光色を得ることができる。また、有機EL素子10の外部量子効率(External Quantum Efficiency、EQE)が向上する。
赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm超えると、元来の発光成分(赤色光成分)には含まれないピーク波長が干渉効果によって強調され、発光効率が低くなる。
ドミナント波長とは、人の目で感じるの色の(単波長)を数値化したものである。光に対する人の目の感度には波長依存性があり、光の発光強度が最大になるピーク波長と、実際に人の目で感じる波長とは異なる。
ここで、色度図はx、yの値(色度)を直交座標に表わしたものである。全ての可視波長域にわたり、スペクトルの単色光のx、yを計算し、その座標をプロットすると、色度図の紫から赤にかけての直線をなす、馬蹄型の曲線となる。その曲線をスペクトル軌跡という。また、その曲線において、紫色の角は波長380nm、赤色の角は780nmである。
ドミナント波長は、以下のようにして測定される。
色度図において、白色の色度点(x=y=0.33)から、有機EL素子10の発光(ここでは赤色光)の色度がプロットされている点(色度点)へ直線を引く。その直線とスペクトル軌跡が交わる点の単色光波長をドミナント波長とする。
外部量子効率は、外部へ取り出したフォトン数を素子内部へ注入したキャリア数で除した割合であり、発光効率の指標として用いることができる。
第1の電極11としては、一般的に仕事関数の小さい金属またはその合金、金属酸化物等を用いることが好ましい。第1の電極11を形成する金属としては、例えば、リチウム(Li)等のアルカリ金属、マグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)等のアルカリ土類金属、ユウロピウム(Eu)等の希土類金属等の金属単体、若しくは、これらの金属とアルミニウム(Al)、銀(Ag)、インジウム(In)等を含む合金等を用いることができる。
また、第1の電極11は、例えば、「特開平10−270171号公報」や「特開2001−102175号公報」に記載されているように、第1の電極11と有機層との界面に金属ドーピングされた有機層を用いた構成であってもよい。この場合、第1の電極11に導電性材料を用いればよく、その仕事関数等の性質は特に制限されない。
また、第1の電極11は、例えば、「特開平11−233262号公報」や「特開2000−182774号公報」に記載されているように、第1の電極11に接する有機層をアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオンおよび希土類金属イオンからなる群から選択される少なくとも1種を含有する有機金属錯体化合物により構成してもよい。この場合、有機金属錯体化合物中に含有される金属イオンを真空中で金属に還元し得る金属、例えば、アルミニウム(Al)、ジルコニウム(Zr)、チタン(Ti)、ケイ素(Si)等の(熱還元性)金属、若しくはこれらの金属を含有する合金を第1の電極11に用いることができる。これらの中でも、配線電極として一般に広く用いられているAlが、蒸着の容易さ、光反射率の高さ、化学的安定性等の観点から特に好ましい。
第2の電極12としては、特に材料の制限はなく、この第2の電極12側から光を取り出す場合は、例えば、ITO(インジウム・すず酸化物)、IZO(インジウム・亜鉛酸化物)等の透明導電材料を用いることができる。
また、一般的な有機EL素子の場合とは逆に、第2の電極12に金属材料等、第1の電極11に透明導電材料を用いることで、第1の電極11側から光を取り出すことも可能である。例えば、「特開2002−332567号公報」に記載された手法を用いて、有機膜に損傷のないようなスパッタリング法により、上述したITOやIZO等の透明導電材料を第1の電極11に形成することができる。
したがって、第1の電極11および第2の電極12の両方を透明にすると、発光ユニット13も同様に透明であるから、透明な有機EL素子10を作製することが可能である。
なお、成膜の順序に関しては、必ずしも第2の電極12側から始める必要はなく、第1の電極11側から成膜を始めてもよい。
発光ユニット13は、電子輸送層14、発光層15および正孔輸送層16から構成されている。
発光ユニット13は、従来公知の有機EL素子と同様に種々の構造を採用することができ、少なくとも有機化合物からなる発光層を含むものであれば、いかなる積層構造を有していてもよい。発光ユニット13は、例えば、発光層15の第1の電極11側に、電子注入層、正孔阻止層等を配置し、発光層15の第2の電極12側に、正孔注入層、電子阻止層等を配置してもよい。
電子輸送層14は、例えば、従来公知の電子輸送性材料からなる。本実施形態の有機EL素子10では、一般に有機EL素子に用いられる電子輸送性材料のなかでも、比較的深いHOMO(Highest Occupied Molecular Orbital)準位を有するものが好ましい。具体的には、少なくとも概ね6.0eV以上のHOMO準位を有する電子輸送性材料を用いることが好ましい。このような電子輸送性材料としては、例えば、4,7−ジフェニル−1,10−フェナントロリン(BPhen)や2,2’,2”−(1,3,5−ベンジニトリル)−トリス(1−フェニル−1−H−ベンゾイミダゾール(TPBi)等を用いることができる。
また、電子輸送層14は、単層または2層以上で構成されていてもよい。
電子注入層は、第1の電極11から電子の注入効率を向上させるために、第1の電極11と電子輸送層14との間に挿入するものである。電子注入層の材料としては、電子輸送層14と同様の性質を有する電子輸送性材料を用いることができる。電子輸送層14と電子注入層をまとめて、電子輸送層と呼ぶこともある。
正孔輸送層16は、例えば、従来公知の正孔輸送性材料からなる。正孔輸送性材料としては、特に限定されない。正孔輸送性材料としては、例えば、イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さく、正孔輸送性、すなわち電子供与性を有する有機化合物(電子供与性物質)を用いることが好ましい。電子供与性物質としては、例えば、4,4’−ビス[N−(2−ナフチル)−N−フェニル−アミノ]ビフェニル(α−NPD)、等のアリールアミン化合物等を用いることができる。
正孔注入層は、第2の電極12から正孔の注入効率を向上させるために、第2の電極12と正孔輸送層16との間に挿入するものである。正孔注入層の材料としては、正孔輸送層と同様の性質を有する電子供与性材料を用いることができる。正孔輸送層と正孔注入層をまとめて、正孔輸送層と呼ぶこともある。
発光ユニット13に含まれる発光層15は、赤色蛍光物質を含む赤色蛍光発光層または赤色燐光物質を含む赤色燐光発光層からなる。
赤色蛍光発光層または赤色燐光発光層は、それぞれ、有機化合物として、主成分であるホスト材料と、少量成分であるゲスト材料とを含む。赤色の発光は、特にゲスト材料の性質に起因する。
発光ユニット13に含まれる発光層15のホスト材料としては、電子輸送性の材料、ホール輸送性の材料、または両者を混合したもの等を用いることができる。赤色燐光発光層のホスト材料としては、具体的には、4,4’−ビスカルバゾリルビフェニル(CBP)や、2,9−ジメチル−4,7−ジフェニル−9,10−フェナントロリン(BCP)等を用いることができる。赤色蛍光発光層のホスト材料としては、例えば、4,4’−ビス(2,2−ジフェニルビニル)−1,1’−ビフェニル(DPVBi)やトリス(8−ヒドロキシキノリノラト)アルミニウム(Alq)等を用いることができる。
発光ユニット13に含まれる発光層15のゲスト材料は、ドーパント材料とも呼ばれる。このゲスト材料に蛍光発光を利用するものは、通常、蛍光発光材料と言われている。この蛍光発光材料で構成される発光層のことを蛍光発光層と言う。一方、ゲスト材料に燐光発光を利用するものは、通常、燐光発光材料と言われている。この燐光発光材料で構成される発光層のことを燐光発光層と言う。
このうち、燐光発光層では、電子と正孔の再結合により生じた75%の三重項励起子に加え、一重項励起子からのエネルギー移動により生成した25%分の三重項励起子も利用できるため、理論上は、100%の内部量子効率が得られる。すなわち、電子と正孔の再結合により生じた励起子が、発光層内で熱失活等を生じることなく光に変換される。実際に、イリジウムや白金等の重原子を含む有機金属錯体では、素子構造の最適化等によって100%に近い内部量子効率を達成している。
赤色燐光発光層のゲスト材料としては、Ir(piq)やIr(btpy)等の赤色燐光発光材料を用いることができる。
赤色蛍光発光層のゲスト材料としては、DCJTB等を用いることができる。
発光ユニット13を構成する各層の成膜方法としては、例えば、真空蒸着法やスピンコート法等を用いることができる。
以上のように、本実施形態の有機EL素子10は、赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm以下であるため、発光効率が高い赤色光を得ることができる。
これにより、本実施形態の有機EL素子10は、自動車照明装置等の特殊な照明装置に好適に用いることができる。
[第2の実施形態]
「有機EL素子」
図2は、本発明の第2の実施形態に係る有機EL素子の概略構成を示す断面図である。
図2に示すように、本実施形態の有機EL素子20は、第1の電極21と第2の電極22との間に、少なくとも有機化合物からなる発光層を含む複数の発光ユニット23A、23Bが電荷発生層(CGL)24を挟んで積層された構造を有し、複数の発光ユニット23A、23Bが発光することで赤色光が得られる有機EL素子である。
本実施形態の有機EL素子20は、第1の発光ユニット23Aと、第2の発光ユニット23Bと、を有する。
第1の発光ユニット23Aと第2の発光ユニット23Bは、赤色発光ユニットである。
第1の発光ユニット23Aと第2の発光ユニット23Bは、赤色波長域に1つまたは2つのピーク波長を有する赤色光を発する赤色蛍光発光層または赤色燐光発光層からなる発光層26A,26Bを含む。赤色蛍光発光層を含む第1の発光ユニット23Aおよび第2の発光ユニット23Bから得られる赤色光は、遅延蛍光成分を含むこともある。
第1の発光ユニット23Aと第2の発光ユニット23Bとが電荷発生層24を挟んで積層されている。
本実施形態の有機EL素子20は、第2の電極22、第2の発光ユニット23B、電荷発生層24、第1の発光ユニット23Aおよび第1の電極21がこの順に積層された構造を有する。すなわち、本実施形態の有機EL素子20は、第1の発光ユニット23Aおよび第2の発光ユニット23Bが、電荷発生層24を挟んで積層されたMPE構造を有する。
本実施形態の有機EL素子20は、第1の発光ユニット23Aおよび第2の発光ユニット23Bが発光することで得られる赤色光が、590nm〜640nmの赤色波長域に1つまたは2つのピーク波長を有する。
第1の発光ユニット23Aと第2の発光ユニット23Bは、同一の構成からなり、それぞれ同一のピーク波長を有する赤色光を発するものであってもよい。
また、第1の発光ユニット23Aと第2の発光ユニット23Bは、異なる構成からなり、それぞれ異なるピーク波長を有する赤色光を発するものであってもよい。この場合、第1の発光ユニット23Aと第2の発光ユニット23Bはそれぞれ、590nm〜620nmの赤色波長域に1つのピーク波長と、625nm〜640nmの赤色波長域に1つのピーク波長とを有する。
本実施形態の有機EL素子20は、赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm以下である。
赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm以下であれば、第1の発光ユニット23Aの発光色(赤色光)および第2の発光ユニット23Bの発光色(赤色光)を効率よく得ることができるため、発光効率が高く、照明光に適した発光色を得ることができる。
赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm超えると、元来の発光成分(赤色光成分)には含まれないピーク波長が干渉効果によって強調され、発光効率が低くなる。
第1の電極21としては、上述の第1の実施形態における第1の電極11と同様のものを用いることができる。
また、第2の電極22としては、上述の第1の実施形態における第2の電極12と同様のものを用いることができる。
第1の発光ユニット23Aは、第1の電子輸送層25A、第1の発光層26Aおよび第1の正孔輸送層27Aから構成されている。また、第2の発光ユニット23Bは、第2の電子輸送層25B、第2の発光層26Bおよび第2の正孔輸送層27Bから構成されている。
第1の発光ユニット23Aおよび第2の発光ユニット23Bは、従来公知の有機EL素子と同様に種々の構造を採用することができ、少なくとも有機化合物からなる赤色発光層を含むものであれば、いかなる積層構造を有していてもよい。第1の発光ユニット23Aおよび第2の発光ユニット23Bは、例えば、赤色発光層の第1の電極21側に、電子注入層、正孔阻止層等を配置し、発光層の第2の電極22側に、正孔注入層、電子阻止層等を配置してもよい。
第1の電子輸送層25Aおよび第2の電子輸送層25Bは、上述の第1の実施形態における電子輸送層14と同様の構成をなしている。
また、第1の正孔輸送層27Aおよび第2の正孔輸送層27Bは、上述の第1の実施形態における正孔輸送層16と同様の構成をなしている。
第1の発光ユニット23Aに含まれる第1の発光層26Aおよび第2の発光ユニット23Bに含まれる第2の発光層26Bは、上述の第1の実施形態における発光層15と同様の構成をなしている。
電荷発生層24は、電子受容性物質と電子供与性物質とから構成される電気的絶縁層からなる。この電気的絶縁層の比抵抗は1.0×10Ω・cm以上であることが好ましく、1.0×10Ω・cm以上であることがより好ましい。
また、電荷発生層24は、異なる物質の混合層からなり、その一成分が酸化還元反応による電荷移動錯体を形成しているものであってもよい。この場合、第1の電極21と第2の電極22との間に電圧を印加したときに、電荷移動錯体中の電荷が、それぞれ第1の電極21側および第2の電極22側に向かって移動する。これにより、電荷発生層24を挟んで第1の電極21側に位置する第1の発光ユニット23Aに正孔を注入し、電荷発生層24を挟んで第2の電極22側に位置する第2の発光ユニット23Bに電子を注入する。これにより、同じ電流量のまま第1の発光ユニット23Aおよび第2の発光ユニット23Bからの発光が同時に得られるため、第1の発光ユニット23Aおよび第2の発光ユニット23Bの発光効率を合算した電流効率および外部量子効率を得ることが可能である。
また、電荷発生層24は、電子受容性物質と電子供与性物質との積層体からなるものであってもよい。この場合、第1の電極21と第2の電極22との間に電圧を印加したときに、電子受容性物質と電子供与性物質との界面において、これら電子受容性物質と電子供与性物質との間での電子移動を伴う反応により発生した電荷が、それぞれ第1の電極21側および第2の電極22側に向かって移動する。これにより、電荷発生層24を挟んで第1の電極21側に位置する第1の発光ユニット23Aに正孔を注入し、電荷発生層24を挟んで第2の電極12側に位置する第2の発光ユニット23Bに電子を注入する。これにより、同じ電流量のまま第1の発光ユニット23Aおよび第2の発光ユニット23Bからの発光が同時に得られるため、第1の発光ユニット23Aおよび第2の発光ユニット23Bの発光効率を合算した電流効率および外部量子効率を得ることが可能である。
電荷発生層24を構成する材料としては、例えば、特開2003−272860号公報に記載さていれる材料を用いることができる。それらの中でも、段落[0019]〜[0021]に記載されている材料を好適に用いることができる。また、電荷発生層14を構成する材料としては、「国際公開第2010/113493号公報」の段落[0023]〜[0026]に記載されている材料を用いることができる。それらの中でも、特に、段落[0059]に記載されている強電子受容性物質(HATCN6)を好適に用いることができる。下記式(1)で表される構造において、Rにて記載された置換基がCN(シアノ基)の場合、上述したHATCN6に相当する。
Figure 0006151847
以上のように、本実施形態の有機EL素子20は、赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm以下であるため、発光効率が高い赤色光を得ることができる。また、本実施形態の有機EL素子20は、第1の発光ユニット23Aおよび第2の発光ユニット23Bが、電荷発生層24を挟んで積層されたMPE構造を有するため、高輝度発光および長寿命駆動が可能な橙色光を得ることができる。
これにより、本実施形態の有機EL素子20は、自動車照明装置等の特殊な照明装置に好適に用いることができる。
有機EL素子においては、一般的に、正面方向への発光強度を高める場合、第1の発光層から第1の電極までの距離d1、第2の発光層から第1の電極までの距離d3が(2N+1)λ/4n(Nは正の整数、λは有機EL素子の発光のピーク波長、nは有機EL素子を構成する各層の平均屈折率)、第1の発光層から第2の電極の膜厚を含む距離d2、第2の発光層から第2の電極の膜厚を含む距離d4が2Nλ/4n(Nは正の整数、λは有機EL素子の発光のピーク波長、nは有機EL素子を構成する各層の平均屈折率)となるようにすることで、第1の発光層の発光と第2の発光層の発光との干渉効果により、発光効率を高められることが知られている。ここでは、第1の電極が陰極、第2の電極が陽極にそれぞれ相当する。
赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nmを超える有機EL素子は、例えば、第1の発光層と第2の電極の距離や第2の発光層と第2の電極の距離が、後述する基準膜厚と大きく乖離する。つまり、上述の干渉効果を用いた設計においては、第1の発光層と第2の電極の距離や第2の発光層と第2の電極の距離と、その基準膜厚との乖離を小さくすることで、発光効率が高い有機EL素子を得ることが可能となる。
しかしながら、一般的な有機EL素子においては、各層の電荷輸送能の相違によって生じる発光領域のシフトによっても光学膜厚が変わる。そのため、単純に各層の膜厚を基準膜厚に合わせるだけでは、素子構造を最適化することはできない。そこで、上述した基準膜厚との乖離および発光領域のシフトに起因する光学膜厚のずれによる影響を定量化するために、赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm以下の有機EL素子を作製することにより、その素子の発光効率を向上することができる。その結果として、有機EL素子の設計指針を明瞭化することが可能となる。
以上により、本実施形態の有機EL素子20は、自動車照明装置等の特殊な照明装置に好適に用いることができる。
[第3の実施形態]
「有機EL素子」
図3は、本発明の第3の実施形態に係る有機EL素子の概略構成を示す断面図である。
図3に示すように、本実施形態の有機EL素子30は、第1の電極31と第2の電極32との間に、少なくとも有機化合物からなる発光層を含む複数の発光ユニット33A、33B、33Cが電荷発生層(CGL)34A、34Bを挟んで積層された構造を有し、複数の発光ユニット33A、33B、33Cが発光することで赤色光が得られる有機EL素子である。
本実施形態の有機EL素子30は、第1の発光ユニット33Aと、第2の発光ユニット33Bと、第3の発光ユニット33Cと、を有する。
第1の発光ユニット33Aと、第2の発光ユニット33Bと、第3の発光ユニット33Cとは、赤色発光ユニットである。
赤色発光ユニットは、赤色波長域に1つまたは2つのピーク波長を有する赤色光を発する赤色蛍光発光層または赤色燐光発光層からなる発光層36A、36B、36Cを含む。赤色蛍光発光層を含む第1の発光ユニット33A、第2の発光ユニット33Bおよび第3の発光ユニット33Cから得られる赤色光は、遅延蛍光成分を含むこともある。
第1の発光ユニット33Aと第2の発光ユニット33Bとが第1の電荷発生層34Aを挟んで積層されている。また、第2の発光ユニット33Bと第3の発光ユニット33Cとが第2の電荷発生層34Bを挟んで積層されている。
本実施形態の有機EL素子30は、第2の電極32、第3の発光ユニット33C、第2の電荷発生層34B、第2の発光ユニット33B、第1の電荷発生層34A、第1の発光ユニット33Aおよび第1の電極31がこの順に積層された構造を有する。すなわち、本実施形態の有機EL素子30は、第1の発光ユニット33A、第2の発光ユニット33Bおよび第3の発光ユニット33Cが、第1の電荷発生層34Aと第2の電荷発生層34Bを挟んで積層されたMPE構造を有する。
本実施形態の有機EL素子30は、第1の発光ユニット33A、第2の発光ユニット33Bおよび第3の発光ユニット33Cが発光することで得られる赤色光が、590nm〜640nmの赤色波長域に1つまたは2つのピーク波長を有する。
第1の発光ユニット33Aと、第2の発光ユニット33Bと、第3の発光ユニット33Cとは、同一の構成からなり、それぞれ同一のピーク波長を有する赤色光を発するものであってもよい。
また、3つの発光ユニットのうち2つが同一の構成からなり、もう1つが異なる構成からなり、同一の構成からは同一のピーク波長を有する赤色光、異なる構成からは異なるピーク波長を有する赤色光を発するものであってもよい。この場合、同一の構成から発する赤色光は、590nm〜620nmの赤色波長域に1つのピーク波長を有し、異なる構成から発する赤色光は、625nm〜640nmの赤色波長域に1つのピーク波長を有する。また、同一の構成から発する赤色光は、625nm〜640nmの赤色波長域に1つのピーク波長を有し、異なる構成から発する赤色光は、590nm〜620nmの赤色波長域に1つのピーク波長を有する場合もある。
本実施形態の有機EL素子30は、赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm以下である。
赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm以下であれば、第1の発光ユニット33Aの発光色(赤色光)、第2の発光ユニット33Bの発光色(赤色光)および第3の発光ユニット33Cの発光色(赤色光)を効率よく得ることができるため、発光効率が高く、照明光に適した発光色を得ることができる。また、有機EL素子30の外部量子効率(EQE)が向上する。
赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm超えると、元来の発光成分(赤色光成分)には含まれないピーク波長が干渉効果によって強調され、発光効率が低くなる。
第1の電極31としては、上述の第1の実施形態における第1の電極11と同様のものを用いることができる。
また、第2の電極32としては、上述の第1の実施形態における第2の電極12と同様のものを用いることができる。
第1の発光ユニット33Aは、第1の電子輸送層35A、第1の発光層36Aおよび第1の正孔輸送層37Aから構成されている。また、第2の発光ユニット33Bは、第2の電子輸送層35B、第2の発光層36Bおよび第2の正孔輸送層37Bから構成されている。また、第3の発光ユニット33Cは、第3の電子輸送層35C、第3の発光層36Cおよび第3の正孔輸送層37Cから構成されている。
第1の発光ユニット33A、第2の発光ユニット33Bおよび第3の発光ユニット33Cは、従来公知の有機EL素子と同様に種々の構造を採用することができ、少なくとも有機化合物からなる発光層を含むものであれば、いかなる積層構造を有していてもよい。第1の発光ユニット33A、第2の発光ユニット33Bおよび第3の発光ユニット33Cは、例えば、発光層の第1の電極31側に、電子注入層、正孔阻止層等を配置し、発光層の第2の電極32側に、正孔注入層、電子阻止層等を配置してもよい。
第1の電子輸送層35A、第2の電子輸送層35Bおよび第3の電子輸送層35Cは、上述の第1の実施形態における電子輸送層14と同様の構成をなしている。
また、第1の正孔輸送層37A、第2の正孔輸送層37Bおよび第3の正孔輸送層37Cは、上述の第1の実施形態における正孔輸送層16と同様の構成をなしている。
第1の赤色発光ユニット33Aに含まれる第1の発光層36A、第2の赤色発光ユニット33Bに含まれる第2の発光層36Bおよび第3の赤色発光ユニット33Cに含まれる第3の赤色発光層36Cは、上述の第1の実施形態における発光層15と同様の構成をなしている。
第1の電荷発生層34Aおよび第2の電荷発生層34Bは、上述の第2の実施形態における電荷発生層24と同様の構成をなしている。
以上のように、本実施形態の有機EL素子30は、赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が10nm以下であるため、発光効率が高い赤色光を得ることができる。また、本実施形態の有機EL素子30は、第1の発光ユニット33A、第2の発光ユニット33Bおよび第3の発光ユニット33Cが、第1の電荷発生層34Aおよび第2の電荷発生層34Bを挟んで積層されたMPE構造を有するため、高輝度発光および長寿命駆動が可能な橙色光を得ることができる。
これにより、本実施形態の有機EL素子30は、自動車照明装置等の特殊な照明装置に好適に用いることができる。
[第4の実施形態]
「照明装置」
本発明の照明装置の実施形態について説明する。
図4は、本発明の照明装置の構成を示す断面図である。また、ここでは、本発明が適用される照明装置の一例を示したが、本発明の照明装置は、このような構成に必ずしも限定されるものではなく、適宜変更を加えることが可能である。
本実施形態の照明装置100は、光源として、例えば、上記何れかの有機EL素子10,20,30を備えている。
図4に示すように、本実施形態の照明装置100は、有機EL素子10,20,30を均一に発光させるため、ガラス基板110上の周囲の辺または頂点の位置に、陽極端子電極111および陰極端子電極(図示略)が複数形成されている。なお、配線抵抗を低減するために、陽極端子電極111の表面と、陰極端子電極の表面の全面に亘り半田(下地半田)が被覆されている。そして、陽極端子電極111および陰極端子電極により、ガラス基板110上の周囲の辺または頂点の位置より有機EL素子10,20,30へ均一に電流を供給している。例えば、四角形状に形成された有機EL素子10,20,30へ均一に電流を供給するため、各辺上に陽極端子電極111、各頂点上に陰極端子電極を備えている。また、例えば、頂点を含み2つの辺にまたがるL字の周囲上に陽極端子電極111、それぞれの辺の中央部に陰極端子電極を備えている。
また、ガラス基板110上には、酸素や水等による有機EL素子10,20,30の性能劣化を防止するため、有機EL素子10,20,30を覆うように封止基板113が配置されている。封止基板113は、周囲のシール材114を介して、ガラス基板110上に設置されている。封止基板113と有機EL素子10,20,30と間には、若干の隙間115が確保されている。この隙間115には、吸湿剤が充填されている。吸湿剤の替りに、例えば、窒素等の不活性ガスやシリコーンオイル等を充填してもよい。また、吸湿剤が分散されたゲル状の樹脂を充填してもよい。
なお、本実施形態では、素子を形成するベース基板としてガラス基板110を用いたが、これ以外にも、プラスチックや金属やセラミック等の材料を基板として用いることも可能である。また、本実施形態では、封止基板113としてガラス基板やプラスチック基板等を用いることができる。ベース基板と封止基板にプラスチック基板を使用した場合は、本実施形態の照明装置100はフレキシブル性を有する。
また、シール材114には、酸素透過率や水分透過率の低い紫外線硬化型樹脂や熱硬化型樹脂、レーザーガラスフリット等を使用することができる。
本実施形態の照明装置は、上述の本実施形態の有機EL素子10,20,30の光取り出し面側に、発光効率を向上させるための光学フィルムを備えた構成とすることもできる。
本実施形態の照明装置で用いられる光学フィルムは、演色性を維持しながら、発光効率の改善を図るためのものである。
有機EL素子は、空気よりも屈折率の高い(屈折率1.6〜2.1程度)発光層の内部で発光し、この発光層が発する光のうち15%〜20%程度の光しか取り出せないことが一般的に言われている。これは、臨界角以上の角度で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。
この光の取り出しの効率を向上させる手法としては、例えば、透明基板の表面に凹凸を形成し、透明基板と空気界面での全反射を防ぐ方法(例えば、「米国特許第4,774,435号明細書」を参照。)。基板に集光性を持たせることにより効率を向上させる方法(例えば、「特開昭63−314795号公報」を参照。)。素子の側面等に反射面を形成する方法(例えば、「特開平1−220394号公報」を参照。)。基板と発光体の間に中間の屈折率を持つ平坦層を導入し、反射防止膜を形成する方法(例えば、「特開昭62−172691号公報」を参照。)。基板と発光体の間に基板よりも低屈折率を持つ平坦層を導入する方法(例えば、「特開2001−202827号公報」を参照。)。基板、透明電極層や発光層の何れかの層間(含む、基板と外界間)に回折格子を形成する方法(例えば、「特開平11−283751号公報」を参照。)等がある。
なお、照明装置100では、上述した演色性の向上を図るために、上記光学フィルムの表面にさらにマイクロレンズアレイ等を設けた構造としたり、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たりすることが可能である。さらに、有機EL素子からの光放射角を制御するために、光拡散フィルムを集光シートと併用して用いてもよい。このような光拡散フィルムとしては、例えば、きもと社製の光拡散フィルム(ライトアップ)等を用いることができる。
なお、本発明は、上記実施形態のものに必ずしも限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
具体的に、本発明では、上述した赤色光が得られる有機EL素子10,20,30を、例えば、自動車照明装置等の特殊な照明装置100の光源として好適に用いることが可能である。
以下、実験例により本発明の効果をより明らかなものとする。
なお、本発明は、以下の実験例に限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で適宜変更して実施することができる。
(実験例1)
「有機EL素子の作製」
実験例1では、表1に示す素子構造を有する有機EL素子を作製した。
具体的には、先ず、厚み100nm、幅2mm、シート抵抗約20Ω/□のITO膜が成膜された、厚さ0.7mmのソーダライムガラス基板を用意した。
そして、この基板を、中性洗剤、イオン交換水、アセトン、イソプロピルアルコールで各5分間の超音波洗浄した後、スピン乾燥し、さらにUV/O処理を施した。
次に、真空蒸着装置内の蒸着用るつぼ(タンタル製またはアルミナ製)の各々に、表1に示す各層の構成材料を充填した。そして、上記基板を真空蒸着装置にセットし、真空度1×10−4Pa以下の減圧雰囲気下で、蒸着用るつぼに通電して加熱し、各層を蒸着速度0.1nm/秒で所定の膜厚に蒸着した。
また、陰極を蒸着速度1nm/秒で所定の膜厚に蒸着した。
「有機EL素子の評価」
以上のようにして作製した実験例1の有機EL素子に、計測器ドライバ(商品名:KEITHLEY2425、KEITHLEY社製)を接続し、3mA/cmの定電流を通電することで有機EL素子を積分球内で点灯させ、マルチチャネル分光器(商品名:USB2000、オーシャンオプティクス社製)により有機EL素子の発光スペクトルおよび光束値を測定し、その測定結果を元に、実験例1〜6の有機EL素子の外部量子効率(%)を算出した。結果を表1に示す。
そして、この測定結果に基づき、赤色光のピーク波長(A)と赤色光のドミナント波長(B)との差(nm)を算出した。結果を表2に示す。
また、赤色光のピーク波長(A)と赤色光のドミナント波長(B)との差(nm)と、外部量子効率(%)との関係を図5に示す。さらに、ドミナント波長(B)と、外部量子効率(%)との関係を図6に示す。
また、第1の発光層から陰極までの膜厚(1)、第2の発光層から陰極までの膜厚(2)、第1の発光層から陽極までの膜厚(3)、および第2の発光層から陽極までの膜厚(4)、膜厚(1)〜(4)の基準膜厚、干渉条件を表3に示す。第1の発光層から陰極までの膜厚(1)と基準膜厚との差、第2の発光層から陰極までの膜厚(2)と基準膜厚との差、第1の発光層から陽極までの膜厚(3)と基準膜厚との差、および第2の発光層から陽極までの膜厚(4)と基準膜厚との差を表4に示す。各層の膜厚は、真空蒸着装置内に設置されている水晶振動子の振動数の変化量を元に算出した。なお、表3において、第1の発光層および第2の発光層の膜厚は30nmであり、また発光サイトはそれぞれの発光層内の中心部であると考えられることから、膜厚(1)〜(4)に対して発光層の1層分の半分の膜厚である15nmの厚みをそれぞれ加算している。
(実験例2)
実験例1と同様の作製方法を用いて、表1に示す素子構造を有する実験例2の有機EL素子を作製した。
そして、実験例2の有機EL素子を、実験例1と同様の方法で評価した。その評価結果を、表2〜表4、図5および図6に示す。
(実験例3)
実験例1と同様の作製方法を用いて、表1に示す素子構造を有する実験例3の有機EL素子を作製した。
そして、実験例3の有機EL素子を、実験例1と同様の方法で評価した。その評価結果を、表2〜表4、図5および図6に示す。
(実験例4)
実験例1と同様の作製方法を用いて、表1に示す素子構造を有する実験例4の有機EL素子を作製した。
そして、実験例4の有機EL素子を、実験例1と同様の方法で評価した。その評価結果を、表2〜表4、図5および図6に示す。
(実験例5)
実験例1と同様の作製方法を用いて、表1に示す素子構造を有する実験例5の有機EL素子を作製した。
そして、実験例5の有機EL素子を、実験例1と同様の方法で評価した。その評価結果を、表2〜表4、図5および図6に示す。
(実験例6)
実験例1と同様の作製方法を用いて、表1に示す素子構造を有する実験例6の有機EL素子を作製した。
そして、実験例6の有機EL素子を、実験例1と同様の方法で評価した。その評価結果を、表2〜表4、図5および図6に示す。
Figure 0006151847
Figure 0006151847
Figure 0006151847
Figure 0006151847
表2および図5に示すように、実験例3〜実験例6の有機EL素子は、赤色光のピーク波長(A)と赤色光のドミナント波長(B)との差が10nm以下であり、外部量子効率が38.9%以上であった。一方、実験例1および実験例2の有機EL素子は、赤色光のピーク波長(A)と赤色光のドミナント波長(B)との差が12nmであり、外部量子効率が35.3%以下であった。したがって、このような本発明の有機EL素子を備える照明装置では、発光効率が高く、かつ高輝度発光が可能な赤色光が得られることが明らかとなった。
また、図6に示すように、赤色光のドミナント波長と外部量子効率には関係性が見出せなかった。そのため、赤色光のドミナント波長を測定しただけでは、外部量子効率を予想して、有機EL素子の発光効率を高められないことが分かった。
有機EL素子においては、一般的に、正面方向への発光強度を高める場合、第1の発光層から第1の電極までの距離d1、第2の発光層から第1の電極までの距離d3が(2N+1)λ/4n(Nは正の整数、λは有機EL素子の発光のピーク波長、nは有機EL素子を構成する各層の平均屈折率)、第1の発光層から第2の電極の膜厚を含む距離d2、第2の発光層から第2の電極の膜厚を含む距離d4が2Nλ/4n(Nは正の整数、λは有機EL素子の発光のピーク波長、nは有機EL素子を構成する各層の平均屈折率)となるようにすることで、第1の発光層の発光と第2の発光層の発光との干渉効果により、発光効率を高められることが知られている。
例えば、実験例6の有機EL素子において、ピーク波長λを617nm、各層の平均屈折率nを1.8とすると、例えば、第2の発光層から陰極までの膜厚(2)は、干渉条件(2N−1)λ/4nにおいて、N=2の場合に基準膜厚が257nmと算出される。
表3に示すように、外部量子効率が低下している実験例1および実験例2の有機EL素子は、第1の発光層から陽極までの膜厚(3)および第2の発光層から陽極までの膜厚(4)が、基準膜厚と大きく乖離していることが分かった。つまり、干渉効果を用いた設計においては、上記の膜厚(1)〜(4)とその基準膜厚との乖離を小さくすることで、発光効率が高い有機EL素子を得ることが可能となる。
しかしながら、一般的な有機EL素子においては、各層の電荷輸送能の相違によって生じる発光領域のシフトによっても光学膜厚が変わる。そのため、単純に各層の膜厚を基準膜厚に合わせるだけでは、素子構造を最適化することはできない。そこで、上述した基準膜厚との乖離および発光領域のシフトに起因する光学膜厚のずれによる影響を定量化するために、赤色光のピーク波長と赤色光のドミナント波長との差が所定の範囲内の有機EL素子を作製することにより、その素子の発光効率を向上することができる。その結果として、有機EL素子の設計指針を明瞭化することが可能となる。
10,20,30・・・有機EL素子、11,21,31・・・第1の電極、12,22,32・・・第2の電極、13・・・発光ユニット、14・・・電子輸送層、15・・・発光層、16・・・正孔輸送層、23A,33A・・・第1の発光ユニット、23B,33B・・・第2の発光ユニット、24・・・電荷発生層、25A,35A・・・第1の電子輸送層、25B,35B・・・第2の電子輸送層、26A,36A・・・第1の発光層、26B,36B・・・第2の発光層、27A,37A・・・第1の正孔輸送層、27B,37B・・・第2の正孔輸送層、33C・・・第3の発光ユニット、34A・・・第1の電荷発生層、34B・・・第2の電荷発生層、35C・・・第3の電子輸送層、36C・・・第3の発光層、37C・・・第3の正孔輸送層、100・・・照明装置、111・・・陽極端子電極、113・・・封止基板、114・・・シール材、115・・・隙間。

Claims (17)

  1. 第1の電極と第2の電極との間に、少なくとも有機化合物からなる複数の発光ユニットが電荷発生層を挟んで積層された構造を有する有機エレクトロルミネッセント素子であって、
    赤色波長域に1つまたは2つのピーク波長を有する赤色光を発する赤色発光層からなる発光層を含む発光ユニットを少なくとも1つ有し、
    前記複数の発光ユニットが発光することで得られる赤色光が、590nm〜640nmの赤色波長域に1つまたは2つのピーク波長を有し、
    前記赤色光のピーク波長と前記赤色光のドミナント波長との差が10nm以下であり、
    照明装置に用いられることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。
  2. 前記赤色発光層が、赤色蛍光物質を含む赤色蛍光発光層からな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ト素子。
  3. 前記赤色蛍光発光層を含む発光ユニットから得られる赤色光が、遅延蛍光成分を含むことを特徴とする請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
  4. 前記赤色発光層が、赤色燐光物質を含む赤色燐光発光層からな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ト素子。
  5. 同一の2つの前記発光ユニットを含み、それぞれ同一のピーク波長を有する赤色光を発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ト素子。
  6. 異なる2つの前記発光ユニットを含み、それぞれ異なるピーク波長を有する赤色光を発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ト素子。
  7. 590nm〜620nmの赤色波長域に1つのピーク波長と、625nm〜640nmの赤色波長域に1つのピーク波長とを有することを特徴とする請求項6に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
  8. 第1の電極と第2の電極との間に、少なくとも有機化合物からなる発光層を含む複数の発光ユニットが電荷発生層を挟んで積層された構造を有し、前記複数の発光ユニットが発光することで赤色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
    前記発光ユニットからなる第1の赤色発光ユニットと、
    前記発光ユニットからなる第2の赤色発光ユニットと、を有し、
    前記第1の赤色発光ユニットと前記第2の赤色発光ユニットとが第1の電荷発生層を挟んで積層され、
    前記第2の電極、前記第2の赤色発光ユニット、前記第1の電荷発生層、前記第1の赤色発光ユニットおよび前記第1の電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
  9. 第1の電極と第2の電極との間に、少なくとも有機化合物からなる発光層を含む複数の発光ユニットが電荷発生層を挟んで積層された構造を有し、前記複数の発光ユニットが発光することで赤色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
    前記発光ユニットからなる第1の赤色発光ユニットと、
    前記発光ユニットからなる第2の赤色発光ユニットと、
    前記発光ユニットからなる第3の赤色発光ユニットと、を有し、
    前記第1の発光ユニットと前記第2の赤色発光ユニットとが第1の電荷発生層を挟んで積層され、前記第2の発光ユニットと前記第3の赤色発光ユニットとが第2の電荷発生層を挟んで積層され、
    前記第2の電極、前記第3の発光ユニット、前記第2の電荷発生層、前記第2の赤色発光ユニット、前記第1の電荷発生層、前記第1の赤色発光ユニットおよび前記第1の電極がこの順に積層された構造を有することを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
  10. 前記電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質とから構成される電気的絶縁層からなり、この電気的絶縁層の比抵抗が1.0×10Ω・cm以上であることを特徴とする請求項8または9に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
  11. 前記電気的絶縁層の比抵抗が1.0×10Ω・cm以上であることを特徴とする請求項10に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
  12. 前記電荷発生層は、異なる物質の混合層からなり、その一成分が酸化還元反応による電荷移動錯体を形成しており、
    前記第1の電極と前記第2の電極との間に電圧を印加したときに、前記電荷移動錯体中の電荷が、それぞれ前記第1の電極側および前記第2の電極側に向かって移動することにより、前記電荷発生層を挟んで前記第1の電極側に位置する一の発光ユニットに正孔を注入し、前記電荷発生層を挟んで前記第2の電極側に位置する他の発光ユニットに電子を注入することを特徴とする請求項8または9に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
  13. 前記電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質との積層体からなり、
    前記第1の電極と前記第2の電極との間に電圧を印加したときに、前記電子受容性物質と前記電子供与性物質との界面において、これら電子受容性物質と電子供与性物質との間での電子移動を伴う反応により発生した電荷が、それぞれ前記第1の電極側および前記第2の電極側に向かって移動することにより、前記電荷発生層を挟んで前記第1の電極側に位置する一の発光ユニットに正孔を注入し、前記電荷発生層を挟んで前記第2の電極側に位置する他の発光ユニットに電子を注入することを特徴とする請求項8または9に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
  14. 前記電荷発生層は、下記式(1)で表わされる構造を有する化合物を含むことを特徴とする請求項8〜13のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
    Figure 0006151847
  15. 請求項1〜14に記載の有機エレクトロルミネッセント素子を備えることを特徴とする照明装置。
  16. 前記有機エレクトロルミネッセント素子の光取り出し面側に光学フィルムを備えることを特徴とする請求項15に記載の照明装置。
  17. ベース基板および封止基板がフレキシブル基板からなり、フレキシブル性を有することを特徴とする請求項16に記載の照明装置。
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