WO2010116718A1 - 有機エレクトロルミネッセンス表示装置 - Google Patents

有機エレクトロルミネッセンス表示装置 Download PDF

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WO2010116718A1
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light
organic
display device
light emitting
layer
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PCT/JP2010/002502
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奥本健二
松井雅史
太田高志
是澤康平
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パナソニック株式会社
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    • H10K50/11OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED] characterised by the electroluminescent [EL] layers
    • H10K50/125OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED] characterised by the electroluminescent [EL] layers specially adapted for multicolour light emission, e.g. for emitting white light
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    • H10K59/8791Arrangements for improving contrast, e.g. preventing reflection of ambient light
    • H10K59/8792Arrangements for improving contrast, e.g. preventing reflection of ambient light comprising light absorbing layers, e.g. black layers

Definitions

  • the present invention relates to an organic electroluminescence (EL) display device capable of multicolor emission.
  • EL organic electroluminescence
  • An organic EL display device is a light-emitting display device using an electroluminescence phenomenon of an organic compound, and has been put into practical use as a small-sized display device used for a mobile phone or the like.
  • the organic EL display device is configured by arranging on a substrate a plurality of organic EL elements capable of controlling light emission independently for each pixel.
  • An organic EL display device capable of multicolor emission is configured by periodically arranging a plurality of single-color light emitting organic EL elements that generate light of different colors (different wavelengths) such as blue, green, and red.
  • a color display device including a multicolor light-emitting organic EL display device is required to have high color purity of emitted light and capable of displaying an image with excellent contrast as display quality performance.
  • various display devices have been proposed to meet such demands.
  • high color purity means that it is possible to represent a larger portion of the region surrounded by the locus drawn by the single wavelength light in the visible light region in the chromaticity coordinates.
  • the contrast means the ratio of the luminance of the non-light emitting portion and the light emitting portion (luminance of the light emitting portion ⁇ luminance of the non-light emitting portion).
  • luminance of the light emitting portion luminance of the light emitting portion ⁇ luminance of the non-light emitting portion.
  • Patent Document 1 discloses wavelength selectivity that selectively transmits one of blue, green, and red light generated in each organic EL element through a portion of the wavelength selection layer (color filter) that matches the organic EL element.
  • a conventional configuration (referred to as a black matrix) in which a visible light absorbing material is disposed on a non-light emitting region between adjacent organic EL elements may be combined with such a configuration.
  • the color purity of the emitted light of each organic EL element is enhanced by the color filter having the wavelength selection characteristic suitable for the color of the emitted light, and the external light is absorbed by the visible light absorbing material. Is absorbed, and an image with excellent contrast can be displayed.
  • Patent Document 2 discloses a display filter that absorbs light having a wavelength between two outgoing light wavelengths (for example, an intermediate wavelength between blue and green and an intermediate wavelength between green and red), and the like.
  • a plasma display panel using a simple display filter is disclosed.
  • the light purity of the emitted light is enhanced by absorbing the light of the intermediate wavelength contained in the emitted light from each light emitting pixel.
  • the display filter of Patent Document 2 since it has a uniform wavelength selection characteristic on the entire surface, it can be manufactured at a very low cost, but is not suitable for an organic EL display device in which the emission peak wavelengths of blue and green light are close. There is a problem of being. If light of an intermediate wavelength between blue and green is absorbed in an organic EL display device, light having a useful wavelength is absorbed. For example, in order to obtain blue color purity, there is a disadvantage that the green light emission efficiency is greatly reduced. .
  • a configuration that does not use a color filter is also conceivable.
  • the blue color purity is generally low due to a problem caused by the organic EL light emitting material.
  • the color purity can be improved by using the optical cavity effect.
  • the color change due to the viewing angle is generally increased. Therefore, it is difficult to obtain high display quality performance with a configuration that does not use a color filter.
  • a technique for reducing the reflectance of external light using a polarizing plate is generally known.
  • the polarizing plate is generally expensive and has a great problem of cost.
  • the polarizing plate since the polarizing plate has a low transmittance of light emitted from the inside of the device, there is a problem of a decrease in luminance and an increase in power consumption.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a multicolor light-emitting organic EL display device that can display an image excellent in color purity and contrast and is suitable for reducing manufacturing costs. Objective.
  • a multicolor light emitting organic EL display device includes a plurality of organic EL light emitting units and non-light emitting units that emit red light, green light, or blue light on a main substrate.
  • a multi-color light emitting organic EL display device wherein the first portion has a selective transmission property with respect to a desired blue light, and a second portion has an absorption property with respect to at least visible light other than the desired blue light.
  • the first light control layer has a plurality of openings, and the first part and the second part are integrally formed of the same material, and the plurality of openings are formed of the red light.
  • the light emitting part and the green light emitting part may be arranged so as to overlap each other, and the second part may have an absorptivity with respect to the entire visible light region.
  • the multicolor light-emitting organic EL display device does not include a light control layer having a selective transmission property for red light and a light control layer having a selective transmission property for green light.
  • the production cost is reduced to half or less. Since the second light control layer can be realized by a solid film, it is manufactured at a very low cost.
  • the light control layer having selective permeability to the red light, and the green light It is not necessary to separately include a light control layer having selective transparency.
  • the second dimming layer secures the color purity of green and red by absorbing an intermediate wavelength between green and red. Furthermore, since external light (for example, the peak wavelength of a fluorescent lamp) belonging to the intermediate wavelength is also absorbed, the contrast is improved as a result of suppressing the external light reflectance.
  • the first portion of the first light control layer also contributes to the improvement of contrast due to absorption of external light.
  • the first portion of the first dimming layer functions as a blue color filter and ensures blue color purity.
  • the second dimming layer selectively absorbs an intermediate wavelength between green and red, and thus does not deteriorate the blue light emission efficiency.
  • the second portion of the first light control layer may be integrally formed of the same material as the blue color filter of the first portion, or may be a black matrix that has been conventionally used.
  • the first dimming layer is composed of only the blue color filter, or is composed of only the blue color filter and the black matrix, so that each of the blue, green and red color filters and the black matrix is formed. Compared with the conventional color filter comprised by this, it is suitable for producing at low cost. Since the second light control layer can be realized by a solid film, it can be manufactured very inexpensively.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a main part of an organic EL display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a main part of the organic EL display device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a main part of the organic EL display device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a graph showing red, green, and blue EL spectra used in Examples and Comparative Examples.
  • FIG. 5 is a graph showing an absorption spectrum of the first dimming layer or the second dimming layer used in Examples and Comparative Examples.
  • FIG. 6 shows the spectrum of the fluorescent lamp used for calculating the external light reflectance, the absorption spectrum when transmitted through the second light control layer twice, and the fluorescent lamp after transmission used in the examples and comparative examples. It is a graph which shows a spectrum.
  • a multicolor light emitting organic EL display device (hereinafter referred to as an organic EL display device) according to the present invention includes a plurality of organic EL light emitting units that emit red light, green light, or blue light on a main substrate.
  • a color light emitting organic EL display device comprising: a first part having a selective permeability to a desired blue light; and a second part having an absorptivity for at least visible light other than the desired blue light.
  • a first dimming layer, and a second dimming layer that has selective absorption with respect to light having an intermediate wavelength between desired red light and desired green light.
  • the inventors paid attention to chromaticity of emitted light, luminous efficiency, and external light reflectance as display quality performance in a color organic EL display device. These items are determined based on the emission spectrum (EL spectrum) of the organic EL element and the absorption spectra of the first dimming layer and the second dimming layer.
  • EL spectrum emission spectrum
  • the chromaticity of the emitted light is preferably close to the chromaticity value indicating high color purity from the viewpoint of color reproducibility, the higher the luminous efficiency is preferable from the viewpoint of power consumption, and the lower the external light reflectance is, the brighter contrast. From the viewpoint of reflection.
  • the number of manufacturing steps of the light control layer is small from the viewpoint of reducing the manufacturing cost.
  • the inventors calculated the chromaticity, light emission efficiency, and external light reflectance of emitted light using a number of EL spectra and absorption spectra, and as a result of earnestly examining the results, the color organic EL configured as described above was obtained. It was confirmed that the apparatus can display an image with excellent color purity and contrast and is suitable for reducing the production cost.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing an example of the configuration of an organic EL display device 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an AA ′ cross section of the organic EL display device 1.
  • the organic EL display device 1 includes a main substrate 101 provided with a red light emitting layer 111 that is a light emitting part of red light, green light, and blue light, a green light emitting layer 112, a blue light emitting layer 113, and a bank 104 that is a non-light emitting part. And the sub-substrate 107 on which the first dimming layer 109 is formed are bonded together by the second dimming layer 106.
  • the first light control layer 109 is disposed at a position overlapping the blue light emitting layer 113, and has a first portion (a portion indicated by reference numeral B in FIG. 1) that selectively transmits desired blue light, and the bank 104. And a second part (a part indicated by a symbol M in FIG. 1) that has an absorptivity with respect to visible light other than the desired blue light.
  • the blue color filter 123 is integrally formed at the position overlapping the blue light emitting layer 113 and the position overlapping the bank 104 as the first portion and the second portion described above.
  • the blue color filter 123 is not formed at a position overlapping the red light emitting layer 111 and a position overlapping the green light emitting layer 112.
  • the first light control layer 109 has an opening 108 that is disposed so as to overlap the red light emitting layer 111 and the green light emitting layer 112.
  • a top emission type organic EL display device will be described as an example, but the same effect can be obtained by a bottom emission type.
  • the main board 101 is prepared.
  • a driving circuit including a transistor array and the like well-known in the active matrix display device is formed.
  • a reflective anode 102 is formed and subsequently patterned into a predetermined shape.
  • the material of the anode 102 is not particularly limited, and examples thereof include aluminum, silver, chromium, nickel, and the like. From the viewpoint of luminous efficiency, a material with high reflectance can be preferably used.
  • the anode 102 may have a laminated structure of a plurality of layers, for example, may be formed by forming ITO (Indium Tin Oxide) on aluminum.
  • a bank 104 is formed, and then patterned so that the upper part of the anode 102 is exposed.
  • the material of the bank 104 is not particularly limited, and for example, an insulating and photosensitive resin is used.
  • a film forming method and a patterning method are not particularly limited, and for example, patterning may be performed by a photolithography method after film formation on the entire surface by a wet process.
  • the hole transport layer 103 is formed.
  • the material of the hole transport layer 103 is not particularly limited, and may be, for example, a low molecular material, a high molecular material, or a mixture thereof. In general, a triarylamine derivative can be preferably used. Further, the formation method of the hole transport layer 103 is not particularly limited, and may be a wet process such as an inkjet method or a dry process such as a vacuum evaporation method.
  • a red light emitting layer 111, a green light emitting layer 112, and a blue light emitting layer 113 are formed.
  • the light emitting material used for each of the red light emitting layer 111, the green light emitting layer 112, and the blue light emitting layer 113 may be a low molecular weight material, a high molecular weight material, or a mixture thereof.
  • These luminescent materials need to be materials that emit light having a chromaticity that is close to a certain degree to the chromaticity desired as the emitted light. The generation spectrum by the luminescent material and the chromaticity of the emitted light after color correction by the light control layer will be described in detail later.
  • the cathode 105 has an electron injection function, and also functions as an electron injection layer.
  • the structure of the cathode 105 is not particularly limited, but in the case of the top emission structure, the visible light transmittance needs to be high to some extent.
  • a structure in which an alloy of lithium fluoride, magnesium, and silver is stacked can be used.
  • the sub-substrate 107 having the first light control layer 109 is manufactured.
  • the sub substrate 107 is a glass substrate, for example.
  • the first light control layer 109 emits blue light as a first part having a selective transmission property with respect to a desired blue light and a second part having absorptivity with respect to visible light other than the desired blue light.
  • the layer 113 and the non-light emitting portion are made of a blue color filter 123 that is integrally formed with the same material.
  • the non-light emitting portion is a place where the bank 104 is present, and this portion is electrically insulated and therefore does not emit light.
  • the blue color filter 123 improves the purity of blue by selectively transmitting desired blue light contained in the light generated in the blue light emitting layer 113. Moreover, the contrast of the display image is improved by absorbing visible light other than the desired blue light included in the external light on the bank 104.
  • the material of the blue color filter 123 is not particularly limited, but a material in which a pigment or dye is dispersed in a resin can be preferably used.
  • the absorption spectrum is important, and the relationship with the emission spectrum will be described in detail later.
  • a method for manufacturing the blue color filter 123 and the black matrix 124 on the sub-substrate 107 is not particularly limited, but, for example, a method using a photolithography method using a pigment dispersed in a photosensitive resin. Can be mentioned.
  • sub-substrate 107 carrying the first dimming layer 109 and the main substrate 101 carrying the organic EL light emitting part are bonded together by the second dimming layer 106.
  • this method is not particularly limited, for example, a method in which a pigment is dispersed in a photocurable resin, the main substrate 101 and the sub-substrate 107 are bonded with this resin, and then fixed by light irradiation. Is mentioned. As shown in FIG. 2, it is necessary to align the position of the bank 104 with the portion formed as the second portion of the blue color filter 123.
  • the absorption spectrum of the second dimming layer 106 is important, and needs to have selective absorptivity with respect to light having an intermediate wavelength between desired red light and desired green light. As an example, it may have an absorption spectrum in which the absorptance becomes maximum at a wavelength between 600 nm and 520 nm. The relationship between the absorption spectrum and the chromaticity of the emitted light will be described in detail later.
  • Example 2 In Example 2, compared with Example 1, the formation method of the organic EL light emitting unit is the same, but the configuration of the first light control layer 110 is different.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating an example of the configuration of the organic EL display device 2 according to the second embodiment, and corresponds to the AA ′ cross section of the organic EL display device 1 of FIG.
  • the first light control layer 110 of the organic EL display device 2 was produced as follows.
  • the sub-substrate 107 having the first light control layer 110 is manufactured independently of the process of manufacturing the organic EL light emitting unit on the main substrate 101.
  • the sub substrate 107 is a glass substrate, for example.
  • the first dimming layer 110 is formed in alignment with the blue light emitting layer 113, and is positioned in the non-light emitting portion and the blue color filter 123, which is a first part that selectively transmits the desired blue light. And a black matrix 124, which is a second part that absorbs the entire visible light region.
  • the non-light emitting portion is a place where the bank 104 is present, and this portion is electrically insulated and therefore does not emit light.
  • the blue color filter 123 and the black matrix 124 are not formed at a position overlapping the red light emitting layer 111 and a position overlapping the green light emitting layer 112. Accordingly, the first light control layer 110 has an opening 108 disposed so as to overlap the red light emitting layer 111 and the green light emitting layer 112.
  • the blue color filter 123 improves the purity of blue by selectively transmitting desired blue light contained in the light generated in the blue light emitting layer 113.
  • the material of the blue color filter 123 is not particularly limited, but a material in which a pigment or dye is dispersed in a resin can be preferably used.
  • the absorption spectrum is important, and the relationship with the emission spectrum will be described in detail later.
  • the black matrix 124 has an absorptance of, for example, 90% or more (preferably almost 100%) in the entire visible light region, and improves the contrast of the display image by absorbing outside light.
  • the material of the black matrix 124 is not particularly limited, but a material in which a pigment or dye is dispersed in a resin can be preferably used.
  • a method for manufacturing the blue color filter 123 and the black matrix 124 on the sub-substrate 107 is not particularly limited, but, for example, a method using a photolithography method using a pigment dispersed in a photosensitive resin. Can be mentioned.
  • sub-substrate 107 carrying the first dimming layer 110 and the main substrate 101 carrying the organic EL light emitting part are bonded together by the second dimming layer 106.
  • this method is not particularly limited, for example, a method in which a pigment is dispersed in a photocurable resin, the main substrate 101 and the sub-substrate 107 are bonded with this resin, and then fixed by light irradiation. Is mentioned. As shown in FIG. 3, the black matrix 124 and the bank 104 need to be aligned.
  • Comparative Examples 1 to 5 are configured by changing a part of Examples 1 and 2 for comparison with Examples 1 and 2, respectively.
  • Example 1 An organic EL display device was produced in the same manner as in Example 1 except that the first dimming layer 109 and the second dimming layer 106 were not used.
  • Example 2 An organic EL display device was produced in the same manner as in Example 1 except that the second light control layer 106 was not used.
  • Example 3 An organic EL display device was produced in the same manner as in Example 1 except that the first light control layer 109 was not used.
  • Example 4 An organic EL display device was produced in the same manner as in Example 2 except that the first light control layer 110 was not provided with a black matrix.
  • Example 5 As the first light control layer 110, in addition to the blue color filter and the black matrix of Example 2, a green color filter was provided in accordance with the position of the green light emitting layer, and a red color filter was provided in accordance with the position of the red light emitting layer.
  • An organic EL display device was produced in the same manner as in Example 2 except that the second light control layer 106 was not used.
  • FIG. 4 is a graph showing spectra of light (hereinafter referred to as EL spectra) generated in the red, green and blue light emitting materials used in Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 to 5. These are spectra before passing through the first dimming layer 109, the first dimming layer 110, and the second dimming layer 106.
  • EL spectra spectra of light
  • FIG. 5 shows red, green, and blue absorption spectra of the blue color filter 123 of the first dimming layer 109 and the first dimming layer 110 used in Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 to 5, and the second dimming.
  • 3 is a graph showing an absorption spectrum of an optical layer 106. These are typical examples of the shape of the absorption spectrum of a color filter for a liquid crystal display device or an organic EL display device, and are reproduced using a function similar to a normal distribution function.
  • FIG. 6 is a graph showing the spectra of fluorescent lamps used in Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 to 5 to calculate the external light reflectance. For reference, the absorption spectrum when transmitted through the second light control layer 106 twice and the spectrum of the fluorescent lamp are shown together.
  • Table 1 summarizes the structure and the number of film-forming steps of the light control layer together with the calculation results for Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 to 5.
  • the spectrum after passing through the light control layer was calculated by multiplying the EL spectrum described above by the absorption spectrum of the light control layer.
  • the chromaticity was calculated from the spectrum after passing through the light control layer.
  • the luminance ratio was calculated from the area ratio of the spectrum after passing through the light control layer (considering the visibility curve).
  • the external light reflectance was calculated from the area ratio of the spectrum obtained by transmitting the fluorescent lamp spectrum of FIG. 6 twice through the light control layer at the time of incidence and at the time of emission (considering the visibility curve).
  • the external light reflectance is greatly reduced.
  • the external light reflectance is improved by absorption of external light by the second dimming layer 106 and the first dimming layer 109 or the first dimming layer 110.
  • the first dimming layer 109, the first dimming layer 110, and the second dimming layer 106 greatly contribute to the improvement of chromaticity and external light reflection.
  • Example 1 In Example 1 and Example 2, it can be seen that the chromaticities of red and green are improved. This is based on color correction by the second light control layer 106.
  • Example 1 and Example 2 the external light reflectance is improved, which is improved by the external light absorption by the second light control layer 106.
  • the use of the second light control layer 106 improves the chromaticity of green and red and the external light reflectance.
  • Example 1 and Example 2 it can be seen that blue chromaticity and external light reflectance are improved. This is based on the fact that the blue chromaticity is improved by the first portion of the first dimming layer 109 or the first dimming layer 110 that transmits blue.
  • the external light reflectance is improved. This is based on the fact that in the first embodiment, external light is absorbed by the second portion of the first light control layer 109 that absorbs visible light other than blue. In Example 2, since the black matrix 124 was formed in accordance with the non-light emitting portion, it can be seen that the reflection of external light is further suppressed.
  • the first dimming layer 109 and the first dimming layer 110 are important for improving the blue chromaticity and the external light reflectance.
  • Example 1 and Example 2 the external light reflectance is improved. This is based on the fact that the external light on the bank 104 is absorbed by the second portion of the first dimming layer 109 that absorbs visible light other than blue or the black matrix 124.
  • the second portion of the first light control layer 109 that absorbs visible light other than blue or the black matrix 124 is important for improving the external light reflectance.
  • the organic EL display device of the embodiment according to the present invention the performance of chromaticity, luminance ratio, and external light reflectance equivalent to those of the conventional three-color filter and black matrix is shown, and the color filter is manufactured Cost can be reduced to less than half.
  • the organic EL display device of the present invention has been described based on the embodiment.
  • the present invention is not limited to this embodiment. Unless it deviates from the meaning of the present invention, those in which various modifications conceived by those skilled in the art have been made in the present embodiment are also included in the scope of the present invention.
  • the organic EL display device according to the present invention is particularly suitable for application to a large-screen active matrix type display device capable of multicolor light emission combined with a thin film transistor.
  • the organic EL display device is applicable to all display devices such as televisions and personal computers. Available.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)

Abstract

 主基板(101)上に赤色発光層(111)、緑色発光層(112)、青色発光層113)を含む複数の有機EL発光部を配置してなる有機EL表示装置1は、所望の青色光に対して選択的な透過性を有する第1部位(B)と、少なくとも前記所望の青色光以外の可視光に対して吸収性を有する第2部位(M)とを有する第1調光層(109)と、所望の赤色光と所望の緑色光との中間の波長の光に対して選択的な吸収性を一面に有する第2調光層(106)とを備え、第1部位Bが青色発光層(113)に重なって配置され、第2部位(M)が非発光部であるバンク(104)に重なって配置されている。第1部位(B)と第2部位(M)とが同一材料で一体に形成されてもよく、また、第2部位(M)が可視光全域に対して吸収性を有してもよい。

Description

有機エレクトロルミネッセンス表示装置
 本発明は、多色発光が可能な有機エレクトロルミネッセンス(EL)表示装置に関する。
 有機EL表示装置は、有機化合物の電界発光現象を利用した発光表示装置であり、携帯電話機などに用いられる小型の表示装置として実用化されている。
 有機EL表示装置は、画素ごとに独立に発光制御可能な複数の有機EL素子を基板上に配置して構成される。多色発光が可能な有機EL表示装置は、例えば青、緑、赤といった異なる色(異なる波長)の光を発生する複数の単色発光有機EL素子を周期的に配列することで構成される。
 多色発光有機EL表示装置を含むカラー表示装置には、その表示品質性能として、出射光の色純度が高いこと、および、コントラストに優れた画像が表示可能であることが求められる。そのような要請に応えるべく、従来、種々の表示装置が提案されている。
 ここで、色純度が高いは、色度座標において、可視光領域の単波長の光が描く軌跡で囲まれた領域のより多くの部分を表現可能であることを意味する。
 また、コントラストとは、非発光部と発光部の輝度の比(発光部の輝度÷非発光部の輝度)を意味する。本来、非発光である部位が外光反射などで輝度が高い場合、コントラストは低く、表示装置は鮮明な画像を表示できない。逆に非発光である部位の輝度が低い場合、コントラストは高く、より深い黒表示が可能であるため、表示装置は鮮明な画像を表示することが可能となる。
 特許文献1は、波長選択層(カラーフィルタ)の各有機EL素子に合わせた部位に、各有機EL素子で生じた青、緑、および赤の何れかの光を選択的に透過させる波長選択性を持たせた多色発光有機EL表示装置を開示している。このような構成に、隣接する有機EL素子間の非発光領域上に可視光吸収材料を配置する慣用の構成(ブラックマトリクスと呼ばれる)を組み合わせてもよい。
 この多色発光有機EL表示装置によれば、出射光の色に適した波長選択特性を持つカラーフィルタによって各有機EL素子の出射光の色純度が高められ、かつ、可視光吸収材料によって外光が吸収されることでコントラストに優れた画像が表示できる。
 また、特許文献2は、2つの出射光の波長の間の波長(例えば青と緑の間の中間波長および緑と赤の間の中間波長)の光を全面で吸収するディスプレイフィルタ、およびそのようなディスプレイフィルタを用いたプラズマディスプレイパネルを開示している。
 このディスプレイフィルタによれば、各発光画素からの出射光に含まれる中間波長の光が吸収されることにより、出射光の色純度が高められる。
特開2003-173875号公報 特開2007-226239号公報
 しかしながら、特許文献1の多色発光有機EL表示装置では、カラーフィルタの各有機EL素子に合わせた部位に出射光の色に適した波長選択特性を持たせるため、優れた色純度が得られる反面、作製コストの面で課題がある。例えば、青、緑、赤用のそれぞれのカラーフィルタに対応する色素材料、およびブラックマトリクスに対応する可視光吸収材料の4種類の材料を塗り分けるといったプロセスが必要となるため、カラーフィルタの作製に要するコストは大きくならざるを得ない。
 特許文献2のディスプレイフィルタによれば、全面で均一な波長選択特性を持つため、非常に安価に作製できる反面、青および緑の光の発光ピーク波長が近接している有機EL表示装置には不向きであるという課題がある。有機EL表示装置において青と緑の中間波長の光を吸収すれば有用な波長の光まで吸収されてしまい、例えば、青の色純度を得るために緑の発光効率が大きく低減するといった不都合が生じる。
 なお、カラーフィルタを用いない構成も考えられる。この場合、有機EL発光材料に起因する問題で青の色純度が一般に低い問題がある。これを解決するために、光学キャビティ効果を用いて、色純度を改善できることが一般に知られているが、この方法によれば、視野角による色変化が一般に大きくなる問題がある。したがって、カラーフィルタを用いない構成では、高い表示品質性能を得ることは難しい。
 また、コントラストを改善するためには、偏光板を用いて外光の反射率を低減する手法が一般に知られている。しかし、偏光板は一般に高価であり、コストの問題が大きい。かつ、偏光板は、デバイス内部からの発光の透過率が低いために輝度の低下や消費電力の増大の問題がある。
 本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、色純度およびコントラストに優れる画像が表示可能で、かつ作製コストの低減に適した構成の多色発光有機EL表示装置を提供することを目的とする。
 上記の課題を解決するために、本発明の多色発光有機EL表示装置は、主基板上に赤色光、緑色光、または青色光を発する複数の有機EL発光部と非発光部を配置してなる多色発光有機EL表示装置であって、所望の青色光に対して選択的な透過性を有する第1部位と、少なくとも前記所望の青色光以外の可視光に対して吸収性を有する第2部位とを有する第1調光層と、所望の赤色と所望の緑色光との中間の波長の光に対して選択的な吸収性を一面に有する第2調光層とを備え、前記第1部位が前記青色光の発光部に重なって配置され、前記第2部位が前記非発光部に重なって配置されている。
 ここで、前記第1調光層が複数の開口部を有すると共に、前記第1部位と前記第2部位とが同一材料で一体に形成されており、前記複数の開口部は、前記赤色光の発光部及び前記緑色光の発光部に重なって配置されていてもよく、また、前記第2部位が可視光全域に対して吸収性を有していてもよい。
 前記多色発光有機EL表示装置は、赤色光に対して選択的な透過性を有する調光層、及び、緑色光に対して選択的な透過性を有する調光層を含まないことが望ましい。
 このような構成によれば、前記第1部位と前記第2部位の2種類の部位を有する前記第1調光層を作製する場合、3色のカラーフィルタおよびブラックマトリクスとして機能する4種類の部位を有する従来のカラーフィルタを作製する場合と比べて、レジストによるパターニング工程の数が半分以下になることから、作製コストが半分以下になる。前記第2調光層はベタ膜で実現できるため、非常に安価に作製される。
 また、前記第1調光層と前記第2調光層とで所望の調光が実現されるため、赤色光に対して選択的な透過性を有する調光層、及び、緑色光に対して選択的な透過性を有する調光層を別途含んでいる必要がない。
 前記第2調光層は、緑と赤の中間の波長を吸収することにより緑と赤の色純度を確保する。さらに、当該中間の波長に属する外光(例えば、蛍光灯のピーク波長)も吸収するので、外光反射率が抑えられる結果コントラストが向上する。外光の吸収によるコントラストの向上には、前記第1調光層の前記第1部位も寄与する。
 前記第1調光層の前記第1部位は、青用のカラーフィルタとして機能し、青の色純度を確保する。前記第2調光層は、緑と赤の中間波長を選択的に吸収するので、青の発光効率を悪化させない。
 本発明の多色発光有機EL表示装置では、青色光の発光部に重なって配置され青用のカラーフィルタとして機能する第1部位と、非発光部に重なって配置され少なくとも青以外の可視光を吸収する第2部位とを有する第1調光層と、赤色光と緑色光の中間の波長の光に対する選択的な吸収性を一面に有する第2調光層とを用いることにより、好適な出射光の色度、発光効率、外光反射率を得ることができる。
 前記第1調光層の前記第2部位は、前記第1部位の青用のカラーフィルタと同一材料で一体に形成されてもよく、また、従来用いられているブラックマトリクスでもよい。
 第1調光層は、青用のカラーフィルタのみで構成されるか、または、青用のカラーフィルタおよびブラックマトリクスのみで構成されるので、青、緑、赤用のそれぞれのカラーフィルタおよびブラックマトリクスで構成される従来のカラーフィルタと比べて、少ないコストで作製するのに適している。第2調光層は、ベタ膜で実現できるので、非常に安価に作製できる。
図1は、本発明の実施の形態における有機EL表示装置の要部の概略構成を示す分解斜視図である。 図2は、本発明の実施の形態における有機EL表示装置の要部の概略構成を示す断面図である。 図3は、本発明の実施の形態における有機EL表示装置の要部の概略構成を示す断面図である。 図4は、実施例と比較例に用いた赤、緑、青のELスペクトルを示すグラフである。 図5は、実施例と比較例に用いた第1調光層あるいは第2調光層の吸収スペクトルを示すグラフである。 図6は、実施例と比較例に用いた、外光反射率を計算するために用いた蛍光灯のスペクトルと第2調光層を2回透過した場合の吸収スペクトルおよび透過後の蛍光灯のスペクトルを示すグラフである。
 本発明にかかる多色発光有機EL表示装置(以下、有機EL表示装置と言う)は、主基板上に赤色光、緑色光、または青色光を発する複数の有機EL発光部を配置してなる多色発光有機EL表示装置であって、所望の青色光に対して選択的な透過性を有する第1部位と少なくとも前記所望の青色光以外の可視光に対して吸収性を有する第2部位とを有する第1調光層と、所望の赤色光と所望の緑色光との中間の波長の光に対して選択的な吸収性を一面に有する第2調光層とを備えることによって特徴付けられる。
 発明者らは、本発明を行うにあたり、カラー有機EL表示装置における表示品質性能として、出射光の色度、発光効率、外光反射率に着目した。これらの項目は、有機EL素子の発光スペクトル(ELスペクトル)と、第1調光層および第2調光層の吸収スペクトルとに基づいて定められる。
 出射光の色度は高い色純度を示す色度値に近い方が色再現性の観点から好ましく、発光効率は高い方が消費電力の観点から好ましく、外光反射率は低い方が明所コントラストと映り込みの観点から好ましい。
 また、作製コストとして、調光層の作製工程数に着目した。
 調光層の作製工程数は、少ない方が作製コストを低減する観点から好ましい。
 発明者らは、数多くのELスペクトルと吸収スペクトルを用いて出射光の色度、発光効率、外光反射率を計算し、その結果を鋭意検討した結果、上述のように構成されたカラー有機EL装置が、色純度およびコントラストに優れる画像が表示可能で、かつ作製コストの低減に適していることを確認した。
 以下、本発明の実施の形態にかかるカラー有機EL表示装置について、図面を参照しながら説明する。
 本実施の形態では、実施例1、2、および比較例1~5の、異なる7つの構成を比較することで、本発明の有用性と本発明の必然性について説明する。
 (実施例1)
 図1は、本発明の実施例1に係る有機EL表示装置1の構成の一例を示す分解斜視図である。
 図2は、有機EL表示装置1のAA’断面を示す断面図である。
 有機EL表示装置1は、赤色光、緑色光、青色光の発光部である赤色発光層111、緑色発光層112、青色発光層113、および非発光部であるバンク104が設けられた主基板101と、第1調光層109が形成された副基板107とを、第2調光層106にて貼り合わせて構成される。
 第1調光層109は、青色発光層113に重なる位置に配置され所望の青色光に対して選択的な透過性を有する第1部位(図1で符号Bで示す部分)、および、バンク104に重なる位置に配置され前記所望の青色光以外の可視光に対して吸収性を有する第2部位(図1で符号Mで示す部分)を有している。
 有機EL表示装置1では、前述した第1部位および第2部位として、青色発光層113に重なる位置およびバンク104に重なる位置に青カラーフィルタ123が一体に形成される。
 青カラーフィルタ123は、赤色発光層111に重なる位置及び緑色発光層112に重なる位置には形成されない。これにより、第1調光層109は、赤色発光層111及び緑色発光層112に重なって配置される開口部108を有している。
 次に、図2を参照して、本発明に係る実施例における有機EL表示装置1の製造方法を説明する。
 本実施例では、トップエミッション型の有機EL表示装置を例として説明するが、ボトムエミッション型でも同様の効果を得ることが出来る。
 まず、主基板101を準備する。主基板101には、アクティブマトリクス表示装置において周知の、トランジスタアレイなどを含む駆動回路が形成される。
 次に、反射性の陽極102を形成し、続いて所定の形状にパターニングする。陽極102の材料は特に限定されるものではなく、一例として、アルミニウム、銀、クロム、ニッケルなどが挙げられる。発光効率の観点から、反射率の高い材料を好ましく用いることができる。陽極102は、複数の層の積層構造でもよく、例えばアルミニウム上にITO(Indium Tin Oxide)を形成したものであってもよい。
 次に、バンク104を形成し、続いて陽極102の上部を露出させるようにパターニングする。バンク104の材料は、特に限定されるものではなく、例えば、絶縁性かつ感光性の樹脂が用いられる。成膜方法およびパターニング方法も、特に限定されるものではなく、例えば、ウェットプロセスにて全面成膜後、フォトリソグラフィー法にてパターニングを行ってもよい。
 次に、正孔輸送層103を形成する。正孔輸送層103の材料は特に限定されるものではなく、一例として、低分子系の材料でも高分子系の材料でも、それらの混合物であってもよい。一般的にはトリアリールアミン誘導体を好ましく用いることができる。また、正孔輸送層103の形成方法も、特に限定されるものではなく、インクジェット法のようなウェットプロセスでも、真空蒸着法のようなドライプロセスでもよい。
 次に、赤色発光層111、緑色発光層112、青色発光層113を形成する。赤色発光層111、緑色発光層112、青色発光層113のそれぞれに用いられる発光材料は、低分子系の材料でも高分子系の材料でもそれらの混合物であってもよい。これらの発光材料は、出射光として望まれる色度に対してある程度近い色度の光を発する材料である必要がある。発光材料による発生スペクトルと、調光層によって色補正を受けた後の出射光の色度について、後ほど詳細に述べる。
 次に、陰極105を形成する。陰極105は、電子注入機能を有しており、電子注入層としても機能する。陰極105の構造としては、特に限定されるものではないが、トップエミッション構造の場合は、可視光透過率がある程度高いことが必要である。例えば、フッ化リチウムとマグネシウムと銀の合金を積層した構成を用いることができる。
 上記までの製造工程とは独立して、第1調光層109を有する副基板107を製造しておく。副基板107は、例えばガラス基板である。
 第1調光層109は、所望の青色光に対して選択的な透過性を有する第1部位および少なくとも前記所望の青色光以外の可視光に対して吸収性を有する第2部位として、青色発光層113および非発光部に位置を合わせて同一材料で一体に形成された青カラーフィルタ123からなる。ここで、非発光部とは、バンク104が存在する所であり、この部分は電気的に絶縁されているために発光しない。
 青カラーフィルタ123は、青色発光層113で生じた光に含まれる所望の青色光を選択的に透過することで青色の純度を向上させる。また、バンク104上で外光に含まれる前記所望の青色光以外の可視光を吸収することにより表示画像のコントラストを改善する。
 青カラーフィルタ123の材質は特に限定されるものではないが、樹脂に顔料あるいは染料を分散したものを好ましく用いることができる。その吸収スペクトルは重要であり、発光スペクトルとの関係は後ほど詳述する。
 副基板107上に青カラーフィルタ123およびブラックマトリクス124を製造する方法も特に限定されるものではないが、例えば、感光性の樹脂に顔料を分散したものを用いて、フォトリソグラフィー法を用いる方法が挙げられる。
 最後に、第1調光層109を担持した副基板107と有機EL発光部を担持した主基板101を第2調光層106で貼り合わせる。
 この方法としては、特に限定されるものではないが、例えば、顔料を光硬化性の樹脂に分散し、この樹脂で主基板101と副基板107とを接着させた後、光照射により固定する方法が挙げられる。なお、図2に示すように、青カラーフィルタ123の第2部位として形成された部分とバンク104の位置を合わせる必要がある。
 第2調光層106の吸収スペクトルは重要であり、所望の赤色光と所望の緑色光との中間の波長の光に対して選択的な吸収性を有している必要がある。一例として、600nmと520nmとの間の波長で吸収率が極大となるような吸収スペクトルを有してもよい。吸収スペクトルと出射光の色度との関係については、後ほど詳述する。
 (実施例2)
 実施例2では、実施例1と比べて、有機EL発光部の形成方法は同じであるが、第1調光層110の構成が異なる。
 図3は、実施例2に係る有機EL表示装置2の構成の一例を示す断面図であり、図2の有機EL表示装置1のAA’断面に対応する。有機EL表示装置2の第1調光層110は、下記のように作製した。
 主基板101上に有機EL発光部を製造する工程とは独立して、第1調光層110を有する副基板107を製造しておく。副基板107は、例えばガラス基板である。
 第1調光層110は、青色発光層113に位置を合わせて形成され、所望の青色光に対して選択的な透過性を有する第1部位である青カラーフィルタ123と、非発光部に位置を合わせて形成され、可視光全域に対して吸収性を有する第2部位であるブラックマトリクス124とからなる。ここで、非発光部とは、バンク104が存在する所であり、この部分は電気的に絶縁されているために発光しない。
 青カラーフィルタ123およびブラックマトリクス124は、赤色発光層111に重なる位置及び緑色発光層112に重なる位置には形成されない。これにより、第1調光層110は、赤色発光層111及び緑色発光層112に重なって配置される開口部108を有している。
 青カラーフィルタ123は、青色発光層113で生じた光に含まれる所望の青色光を選択的に透過することで青色の純度を向上させる。青カラーフィルタ123の材質は特に限定されるものではないが、樹脂に顔料あるいは染料を分散したものを好ましく用いることができる。その吸収スペクトルは重要であり、発光スペクトルとの関係は後ほど詳述する。
 ブラックマトリクス124は、可視光全域で、例えば90%以上(望ましくは、ほぼ100%)の吸収率を有し、外光を吸収することにより表示画像のコントラストを改善する。ブラックマトリクス124の材質は特に限定されるものではないが、樹脂に顔料あるいは染料を分散したものを好ましく用いることができる。
 副基板107上に青カラーフィルタ123およびブラックマトリクス124を製造する方法も特に限定されるものではないが、例えば、感光性の樹脂に顔料を分散したものを用いて、フォトリソグラフィー法を用いる方法が挙げられる。
 最後に、第1調光層110を担持した副基板107と有機EL発光部を担持した主基板101を第2調光層106で貼り合わせる。
 この方法としては、特に限定されるものではないが、例えば、顔料を光硬化性の樹脂に分散し、この樹脂で主基板101と副基板107とを接着させた後、光照射により固定する方法が挙げられる。なお、図3に示すように、ブラックマトリクス124とバンク104の位置を合わせる必要がある。
 次に、比較例1~5について説明する。比較例1~5は、実施例1および2との対照のため、それぞれ実施例1、2の一部を変更して構成される。
 (比較例1)
 第1調光層109および第2調光層106を用いなかったこと以外は、実施例1と同様にして有機EL表示装置を作製した。
 (比較例2)
 第2調光層106を用いなかったこと以外は、実施例1と同様にして有機EL表示装置を作製した。
 (比較例3)
 第1調光層109を用いなかったこと以外は、実施例1と同様にして有機EL表示装置を作製した。
 (比較例4)
 第1調光層110にブラックマトリクスを設けなかったこと以外は、実施例2と同様にして有機EL表示装置を作製した。
 (比較例5)
 第1調光層110として、実施例2の青カラーフィルタおよびブラックマトリクスに加えて、緑色発光層の位置に合わせて緑カラーフィルタを設け、赤色発光層の位置に合わせて赤カラーフィルタを設けたこと、および第2調光層106を用いなかったこと以外は、実施例2と同様にして有機EL表示装置を作製した。
 次に、検討の前提とした各種のスペクトルについて説明する。
 図4は、実施例1、2および比較例1~5に用いた赤、緑および青の発光材料にて発生する光のスペクトル(以下、ELスペクトルと言う)を示すグラフである。これらは、第1調光層109、第1調光層110および第2調光層106を透過する前のスペクトルである。
 これらは、有機ELの発光スペクトルの形状として典型的なものであり、正規分布関数類似の関数を用いて再現したものである。
 図5は、実施例1、2および比較例1~5に用いた第1調光層109および第1調光層110の青カラーフィルタ123の赤、緑および青の吸収スペクトル、および第2調光層106の吸収スペクトルを示すグラフである。これらは、液晶表示装置用あるいは有機EL表示装置用のカラーフィルタの吸収スペクトルの形状として典型的なものであり、正規分布関数類似の関数を用いて再現したものである。
 図6は、実施例1、2および比較例1~5において、外光反射率を計算するために用いた蛍光灯のスペクトルを示すグラフである。参考のため、第2調光層106を2度透過した場合の吸収スペクトルと蛍光灯のスペクトルを合わせて示している。
 このようなスペクトルを前提として、実施例および比較例1~5の、赤、緑、青の出射光の色度、赤、緑、青の出射光の輝度比(比較例1を100%とする)、外光反射率(比較例1を100%とする)を計算で求めた。
 表1に、実施例1、2および比較例1~5について、これらの計算結果とともに、構造、および調光層の成膜工程数をまとめる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 ここで、調光層透過後のスペクトルは、上述したELスペクトルに調光層の吸収スペクトルを掛け合せて計算した。
 色度は、調光層透過後のスペクトルから計算した。
 輝度比は、調光層透過後のスペクトルの面積比(視感度曲線を考慮)から計算した。
 外光反射率は、図6の蛍光灯のスペクトルが調光層を入射時と出射時の2度透過して得られるスペクトルの面積比(視感度曲線を考慮)から計算した。
 なお、これらの計算結果は、実測とよく一致する有効なものであることを別途確認している。
 表1を参照して、まず、比較例1と実施例1および実施例2との比較から、以下のことが分かる。
 実施例1および実施例2では赤、青、緑全ての色度が向上していることが分かる。特に、青の色度は大きく改善し、実用領域に入っている。青の色度は、青の画素と位置を合わせた青カラーフィルタにより改善されており、緑と赤の色度は、第2調光層106によって改善されている。
 また、外光反射率が大きく低減されている。外光反射率は、第2調光層106と第1調光層109または第1調光層110による外光の吸収で改善されている。
 以上から、第1調光層109、第1調光層110、および第2調光層106が色度と外光反射の改善に大きく寄与していることが分かる。
 また、比較例2と実施例1および実施例2の比較から、以下のことが分かる。
 実施例1および実施例2においては、赤と緑の色度が改善されていることがわかる。これは、第2調光層106による色補正に基づいている。
 また、実施例1および実施例2では、外光反射率が改善されている、これは第2調光層106による外光吸収で改善されている。
 以上から、第2調光層106を用いることで緑と赤の色度および外光反射率が改善されることが分かる。
 また、比較例3と実施例1および実施例2の比較から、以下のことが分かる。
 実施例1および実施例2においては、青の色度と外光反射率が改善されていることが分かる。これは、第1調光層109または第1調光層110の青色を透過する第1部位によって青の色度が改善されていることに基づく。
 また、外光反射率が改善されていることが分かる。これは、実施例1においては、第1調光層109の青色以外の可視光を吸収する第2部位によって外光が吸収されることに基づいている。実施例2においては、非発光部に合わせてブラックマトリクス124を形成したため、さらに外光反射が抑制されていることが分かる。
 以上から、第1調光層109および第1調光層110が青色の色度改善と外光反射率の改善に重要であることが分かる。
 また、比較例4と実施例1および実施例2との比較から、以下のことが分かる。
 実施例1および実施例2において、外光反射率が改善していることが分かる。これは、第1調光層109の青色以外の可視光を吸収する第2部位あるいはブラックマトリクス124によってバンク104上の外光が吸収されていることに基づいている。
 以上から、第1調光層109の青色以外の可視光を吸収する第2部位あるいはブラックマトリクス124が外光反射率の改善に重要であることがわかる。
 また、比較例5と実施例1および2との比較から、以下のことが分かる。
 色度と発光輝度比と外光反射率は同程度であるが、実施例1および2の方が製造工程が少なくてよいことが分かる。
 第2調光層106をベタ膜として形成する工程は、3色カラーフィルタおよびブラックマトリクスを形成する工程よりも非常にコストが小さいため、実施例のカラーフィルタ部の作製コストは比較例5に比較して実施例1では半分以下、実施例2では半分程度でよいことが分かる。
 結論として、本発明に係る実施例の有機EL表示装置によれば、従来の3色カラーフィルタおよびブラックマトリクスと同等の色度、輝度比、外光反射率の性能を示し、かつカラーフィルタの作製にかかるコストを半分以下にできる。
 また、さらに別のELスペクトル、調光層の吸収スペクトルを用いて数多くの計算を行った結果、上述の結論は、スペクトルの形状(ピーク波長位置および半値幅やスペクトルの裾の広がり)を多少変えても成り立つものであることを確認した。
 以上、本発明の有機EL表示装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものも本発明の範囲内に含まれる。
 本発明にかかる有機EL表示装置は、特に、薄膜トランジスタと組み合わせた大画面アクティブマトリクス型の多色発光が可能な表示装置への応用に適性があり、例えば、テレビ、パーソナルコンピュータなどのあらゆる表示装置に利用できる。
  1、2  有機EL表示装置
  101  主基板
  102  陽極
  103  正孔輸送層
  104  バンク
  105  陰極
  106  第2調光層
  107  副基板
  108  開口部
  109、110  第1調光層
  111  赤色発光層
  112  緑色発光層
  113  青色発光層
  123  青カラーフィルタ
  124  ブラックマトリクス

Claims (12)

  1.  主基板上に赤色光、緑色光、または青色光を発する複数の有機EL発光部と非発光部を配置してなる多色発光有機EL表示装置であって、
     所望の青色光に対して選択的な透過性を有する第1部位と、少なくとも前記所望の青色光以外の可視光に対して吸収性を有する第2部位とを有する第1調光層と、
     所望の赤色と所望の緑色光との中間の波長の光に対して選択的な吸収性を一面に有する第2調光層と
     を備え、
     前記第1部位が前記青色光の発光部に重なって配置され、前記第2部位が前記非発光部に重なって配置されている
     多色発光有機EL表示装置。
  2.  前記第1調光層が複数の開口部を有すると共に、前記第1部位と前記第2部位とが同一材料で一体に形成されており、
     前記複数の開口部は、前記赤色光の発光部及び前記緑色光の発光部に重なって配置されている
     請求項1に記載の多色発光有機EL表示装置。
  3.  赤色光に対して選択的な透過性を有する調光層、及び、緑色光に対して選択的な透過性を有する調光層を含まない
     請求項1または2に記載の多色発光有機EL表示装置。
  4.  前記第2部位が可視光全域に対して吸収性を有する
     請求項1に記載の多色発光有機EL表示装置。
  5.  前記第1調光層は、前記主基板とは別体の副基板上に形成され、
     前記主基板と前記副基板とは、前記第1調光層と前記有機EL発光部とが向かい合う向きに貼り合わされている
     請求項1に記載の多色発光有機EL表示装置。
  6.  前記多色発光有機EL表示装置の厚さ方向に、前記有機EL発光部、前記第1調光層、および前記第2調光層が、この順に配置されている
     請求項5に記載の多色発光有機EL表示装置。
  7.  前記第2調光層は、前記中間の波長の1/4の厚さを有する1/4波長板、または着色された偏光板である
     請求項6に記載の多色発光有機EL表示装置。
  8.  前記多色発光有機EL表示装置の厚さ方向に、前記有機EL発光部、前記第2調光層、および前記第1調光層が、この順に配置されている
     請求項5に記載の多色発光有機EL表示装置。
  9.  前記第1調光層および前記第2調光層は、前記主基板とは別体の副基板上にこの順に形成され、
     前記主基板と前記副基板とは、前記第2調光層と前記有機EL発光部とが向かい合う向きに貼り合わされている
     請求項8に記載の多色発光有機EL表示装置。
  10.  前記主基板と前記副基板とは、着色された樹脂層によって貼り合わされ、
     前記樹脂層が前記第2調光層として機能する
     請求項5に記載の多色発光有機EL表示装置。
  11.  前記副基板は、着色されたガラスまたはプラスチックからなり、前記第2調光層として機能する
     請求項5に記載の多色発光有機EL表示装置。
  12.  多色発光有機EL表示装置における陽極から陰極の間に配置される1層以上の有機層が着色されており、当該着色された有機層が前記第2調光層として機能する
     請求項5に記載の多色発光有機EL表示装置。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2562816A3 (en) * 2011-08-25 2014-06-25 Samsung Display Co., Ltd. Organic light emitting diode display and manufacturing method thereof
JP2015099364A (ja) * 2013-11-18 2015-05-28 エバーディスプレイ オプトロニクス(シャンハイ) リミテッド 表示パネル及びその製造方法
CN111261790A (zh) * 2018-12-03 2020-06-09 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 显示面板和显示装置

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5406301B2 (ja) 2009-09-09 2014-02-05 パナソニック株式会社 有機エレクトロルミネッセンス表示装置
CN102474938B (zh) 2009-09-29 2015-09-09 株式会社日本有机雷特显示器 发光元件以及使用该发光元件的显示装置
WO2011055496A1 (ja) 2009-11-04 2011-05-12 パナソニック株式会社 表示パネル装置及びその製造方法
EP2485567B1 (en) * 2009-11-10 2013-05-29 Panasonic Corporation Organic electroluminescence display apparatus
JP5574114B2 (ja) * 2009-12-22 2014-08-20 パナソニック株式会社 表示装置とその製造方法
WO2011077477A1 (ja) * 2009-12-22 2011-06-30 パナソニック株式会社 表示装置とその製造方法
JP5574112B2 (ja) * 2009-12-22 2014-08-20 パナソニック株式会社 表示装置とその製造方法
WO2012049716A1 (ja) 2010-10-15 2012-04-19 パナソニック株式会社 有機発光パネルとその製造方法、および有機表示装置
KR20130073012A (ko) 2010-10-15 2013-07-02 파나소닉 주식회사 유기 발광 패널과 그 제조 방법, 및 유기 표시 장치
CN102577615B (zh) 2010-10-15 2016-01-27 株式会社日本有机雷特显示器 有机发光面板及其制造方法以及有机显示装置
CN102577614B (zh) 2010-10-15 2015-11-25 株式会社日本有机雷特显示器 有机发光面板及其制造方法以及有机显示装置
WO2012049718A1 (ja) 2010-10-15 2012-04-19 パナソニック株式会社 有機発光パネルとその製造方法、および有機表示装置
CN102577616B (zh) 2010-10-15 2014-10-29 松下电器产业株式会社 有机发光面板及其制造方法、以及有机显示装置
CN102960067B (zh) 2010-10-15 2016-03-09 株式会社日本有机雷特显示器 有机发光面板及其制造方法以及有机显示装置
KR101818255B1 (ko) 2011-10-27 2018-01-15 엘지디스플레이 주식회사 유기전계 발광 표시장치 및 그 제조방법
DE102012020475B4 (de) 2011-10-27 2016-04-07 Lg Display Co., Ltd. Organische elektrolumineszenz-anzeigevorrichtungen
US20130113366A1 (en) * 2011-11-07 2013-05-09 Deeder Aurongzeb Color control of solid state light sources
JP2014132522A (ja) * 2013-01-04 2014-07-17 Japan Display Inc 有機el表示装置
JP6570353B2 (ja) * 2015-06-16 2019-09-04 株式会社ブイ・テクノロジー 白色発光装置
CN105609661B (zh) * 2016-03-24 2017-07-07 深圳市华星光电技术有限公司 Oled显示器及显示模组
CN109119438B (zh) * 2017-06-26 2020-11-24 京东方科技集团股份有限公司 显示基板及其制造方法、显示装置
KR20190033816A (ko) * 2017-09-22 2019-04-01 삼성전자주식회사 디스플레이 패널 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2019186844A1 (ja) * 2018-03-28 2019-10-03 シャープ株式会社 発光デバイス、光波長変換デバイス、および表示デバイス
CN113140603B (zh) * 2021-04-13 2022-06-14 武汉天马微电子有限公司 显示面板以及显示装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6132802A (ja) * 1984-07-26 1986-02-15 Dainippon Printing Co Ltd 色分離フイルタ
JPH052106A (ja) * 1991-06-25 1993-01-08 Dainippon Printing Co Ltd カラーフイルター
JP2003017263A (ja) * 2001-07-05 2003-01-17 Idemitsu Kosan Co Ltd El表示装置、その製造方法、カラーフィルタ及びその製造方法
JP2003294932A (ja) * 2002-04-03 2003-10-15 Dainippon Printing Co Ltd カラーフィルタ
JP2007095444A (ja) * 2005-09-28 2007-04-12 Sanyo Electric Co Ltd 有機エレクトロルミネッセンス表示装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3296719B2 (ja) 1995-07-14 2002-07-02 キヤノン株式会社 カラー液晶表示素子及び該カラー液晶表示素子の製造方法
DE10015310A1 (de) * 2000-03-28 2001-10-04 Bayer Ag Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften
JP2003173875A (ja) 2001-12-04 2003-06-20 Tdk Corp 有機elディスプレイパネル
DE10392604B4 (de) 2002-05-23 2023-03-09 Global Oled Technology Llc Organische EL-Anzeige
JP4454354B2 (ja) * 2004-03-25 2010-04-21 三洋電機株式会社 発光表示装置
JP2006310075A (ja) * 2005-04-28 2006-11-09 Rohm Co Ltd 有機el発光装置
JP4432863B2 (ja) * 2005-09-05 2010-03-17 セイコーエプソン株式会社 有機エレクトロルミネッセンス装置及び電子機器
KR20070084940A (ko) * 2006-02-22 2007-08-27 삼성코닝 주식회사 디스플레이 필터 및 이를 포함한 디스플레이 장치
JP2007280901A (ja) * 2006-04-12 2007-10-25 Hitachi Displays Ltd 有機el表示装置
JP2009032576A (ja) * 2007-07-27 2009-02-12 Rohm Co Ltd 有機elディスプレイ
JP5406301B2 (ja) * 2009-09-09 2014-02-05 パナソニック株式会社 有機エレクトロルミネッセンス表示装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6132802A (ja) * 1984-07-26 1986-02-15 Dainippon Printing Co Ltd 色分離フイルタ
JPH052106A (ja) * 1991-06-25 1993-01-08 Dainippon Printing Co Ltd カラーフイルター
JP2003017263A (ja) * 2001-07-05 2003-01-17 Idemitsu Kosan Co Ltd El表示装置、その製造方法、カラーフィルタ及びその製造方法
JP2003294932A (ja) * 2002-04-03 2003-10-15 Dainippon Printing Co Ltd カラーフィルタ
JP2007095444A (ja) * 2005-09-28 2007-04-12 Sanyo Electric Co Ltd 有機エレクトロルミネッセンス表示装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2429263A4 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2562816A3 (en) * 2011-08-25 2014-06-25 Samsung Display Co., Ltd. Organic light emitting diode display and manufacturing method thereof
US10276833B2 (en) 2011-08-25 2019-04-30 Samsung Display Co., Ltd. Organic light emitting diode display and manufacturing method thereof
JP2015099364A (ja) * 2013-11-18 2015-05-28 エバーディスプレイ オプトロニクス(シャンハイ) リミテッド 表示パネル及びその製造方法
CN111261790A (zh) * 2018-12-03 2020-06-09 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 显示面板和显示装置

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