WO2017203787A1 - 有機エレクトロルミネッセンス素子 - Google Patents

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WO2017203787A1
WO2017203787A1 PCT/JP2017/008311 JP2017008311W WO2017203787A1 WO 2017203787 A1 WO2017203787 A1 WO 2017203787A1 JP 2017008311 W JP2017008311 W JP 2017008311W WO 2017203787 A1 WO2017203787 A1 WO 2017203787A1
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electrode
wiring
organic
switch
light emitting
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PCT/JP2017/008311
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English (en)
French (fr)
Inventor
岡本 健
敦 今村
中山 知是
Original Assignee
コニカミノルタ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/12Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/12Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces
    • H05B33/26Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces characterised by the composition or arrangement of the conductive material used as an electrode
    • H05B33/28Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces characterised by the composition or arrangement of the conductive material used as an electrode of translucent electrodes
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/10OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED]
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to an organic electroluminescence element capable of multicolor emission in which a plurality of light emitting units are stacked.
  • Organic electroluminescence (EL) elements are self-luminous and can be reduced in thickness, power consumption is reduced, and response speed is high.
  • the toning function capable of multicolor emission is an important function.
  • an element in which a toning (dimming) unit is provided in the organic EL element has been proposed (for example, see Patent Document 1).
  • An organic EL element having three electrodes, an intermediate electrode as a common anode, and a double-sided cathode potential that is the same has been proposed (see, for example, Patent Document 2 and Patent Document 3).
  • the present invention provides an organic electroluminescence device that has a configuration in which a plurality of electrodes and a light-emitting unit are stacked and can emit multicolor light.
  • the organic electroluminescence element of the present invention includes a plurality of electrodes and a plurality of light emitting units provided on a support substrate, and from the support substrate side, the nth electrode is laminated from the first electrode, At least one or more intermediate electrodes are provided between the nth electrodes, and the first to n ⁇ 1th light emitting units are provided between the electrodes (n is an integer of 3 or more). Furthermore, the first wiring for supplying current to the first electrode and the nth electrode, the intermediate wiring for connecting the intermediate electrode and the first wiring, the open / close switch disposed in the intermediate wiring, and the polarity of the intermediate electrode At least one of the changeover switches for reversing.
  • an organic electroluminescence element capable of multicolor emission.
  • Embodiment of organic electroluminescence device (first embodiment) 2.
  • Embodiment of organic electroluminescence device (second embodiment) 3.
  • Embodiment of organic electroluminescence device (third embodiment) 4).
  • Embodiment of organic electroluminescence device (fourth embodiment) 5).
  • the organic EL element of this embodiment includes a plurality of light emitting units and electrodes on a support substrate.
  • the electrodes and the light emitting units are referred to as a first electrode to an nth electrode and a first light emitting unit to an n-1th light emitting unit in order from the support substrate side.
  • the number n of stacked electrodes is an integer of 3 or more.
  • the second electrode to the (n-1) th electrode formed between the first electrode and the nth electrode are used as an intermediate electrode.
  • the organic EL element having this configuration has a first wiring for supplying current to the first electrode and the nth electrode. Further, there is an intermediate wiring from the second wiring to the n-1th wiring for connecting the first wiring and each intermediate electrode (second electrode to n-1th electrode). At least the open / close switch for switching on / off the current supplied to each intermediate electrode and the changeover switch for inverting the polarity of the intermediate electrode in the intermediate wiring (second wiring to (n-1) th wiring) Either one is provided.
  • a configuration in which an open / close switch for switching on / off of a current supplied to an intermediate electrode is provided as an example of an organic EL element and the number n of stacked electrodes is four will be described.
  • FIG. 1 the schematic block diagram (sectional drawing) of an organic EL element is shown.
  • the organic EL element 10 shown in FIG. 1 has a configuration in which a first electrode 11, a second electrode 12, a third electrode 13, and a fourth electrode 14 are laminated on a support substrate 60.
  • the first light emitting unit 21 is disposed between the first electrode 11 and the second electrode 12
  • the second light emitting unit 22 is disposed between the second electrode 12 and the third electrode 13, and the third electrode 13 is disposed.
  • the third light emitting unit 23 is disposed between the first electrode 14 and the fourth electrode 14.
  • the organic EL element 10 includes a first wiring 31 that supplies current to the first electrode 11 and the fourth electrode 14. Furthermore, a second wiring 32 for connecting the first wiring 31 and the second electrode 12 and a third wiring 33 for connecting the first wiring 31 and the third electrode 13 are provided. Further, the second wiring 32 is provided with a first switch 41 for switching on-off of the current supplied to the second electrode 12. The third wiring 33 is provided with a second switch 42 for switching on / off of the current supplied to the third electrode 13.
  • the organic EL element 10 includes the first wiring 31 that supplies current to the first electrode 11 and the fourth electrode 14 (nth electrode). Furthermore, each intermediate electrode [second electrode 12 and third electrode 13 (n-1 electrode)] formed between the first electrode 11 and the fourth electrode 14 (nth electrode), the first wiring 31, Are connected to each other by intermediate wirings [second wiring 32 and third wiring 33 (n-1th wiring)]. Then, the intermediate wiring [second wiring 32 and third wiring 33 (n ⁇ 1th wiring)] is connected to the opening / closing switch [first switch 41 (second electrode opening / closing switch)] and second switch 42 (nth ⁇ 1-electrode open / close switch)].
  • the power supply unit in the organic EL element 10 shown in FIG. 1 is not particularly limited as long as it can supply a current to each electrode and can arbitrarily emit light from each light emitting unit.
  • the configuration shown in FIG. 1 is not particularly limited as long as it can supply a current to each electrode and can arbitrarily emit light from each light emitting unit.
  • the organic EL element 10 shown in FIG. 2 includes the first wiring 31 from the intersection of the first wiring 31 and the second wiring 32 to the first electrode 11 and from the intersection of the first wiring 31 and the second wiring 32.
  • the power supply unit is arranged between the intersection of the first wiring 31 and the third wiring 33 and between the intersection of the first wiring 31 and the third wiring 33 and the fourth electrode 14.
  • the on / off of the current supply to the second electrode 12 and the third electrode 13 and the polarity of the second electrode 12 and the third electrode 13 are controlled by opening and closing each switch. Can do.
  • the light emission state of each light emitting unit by the control of each switch is shown in FIG.
  • the light emission pattern which shows the light emission state of each light emission unit of the organic EL element 10 is divided into seven types. That is, when both the first switch 41 and the second switch 42 are opened (off), current is supplied only to the first electrode 11 and the fourth electrode 14, and therefore, as shown in FIG. A light emitting pattern is formed, and all of the first light emitting unit 21, the second light emitting unit 22, and the third light emitting unit 23 emit light simultaneously.
  • the first electrode 11 functions as an anode
  • the fourth electrode 14 functions as a cathode.
  • the first electrode 11 and the third electrode 13 or the third electrode 13 and the fourth electrode are connected to the first electrode 11 and the third electrode 13 or the third electrode 13 and the fourth electrode.
  • a current is supplied between the light emission pattern 14 and the light emission pattern (c) or (e) of FIG.
  • the light emission pattern is selected from (c) or (e) depending on the polarity of the third electrode 13.
  • the light emission pattern (c) or (e) is selected by selecting and driving any one power supply unit from the power supply units arranged on the first wiring 31. Can do.
  • the light emission pattern of (c) or (e) of FIG. 3 is selected by changing the polarity of the third electrode 13 which is an intermediate electrode. In the light emission pattern of FIG.
  • the third electrode 13 functions as an anode, and the fourth electrode 14 functions as a cathode. Further, in the light emission pattern of FIG. 3E, the third electrode 13 functions as a cathode and the first electrode 11 functions as an anode.
  • the light emission pattern shown in FIG. 3A or 3D is obtained. Also in this case, as described above, it is possible to select the power supply unit to be driven, select the current supply direction, and select the light emission pattern (a) or (d). For example, in the configuration shown in FIG. 2, the light emission pattern (a) or (d) is selected by selecting and driving any one power supply unit from the power supply units arranged on the first wiring 31. Can do. Also in this case, the light emission pattern is selected from (a) or (d) of FIG.
  • the second electrode 12 functions as a cathode
  • the first electrode 11 functions as an anode
  • the second electrode 12 functions as an anode
  • the fourth electrode 14 functions as a cathode.
  • the light emission pattern of (a), (b), (c), (f) or (g) of FIG. 3 is obtained by changing the polarities of the second electrode 12 and the third electrode 13 which are intermediate electrodes. Is selected.
  • each electrode functions as an anode or a cathode as described above.
  • the second electrode 12 functions as an anode
  • the third electrode 13 functions as a cathode.
  • the first electrode 11 and the third electrode 13 function as an anode
  • the second electrode 12 and the fourth electrode 14 function as a cathode.
  • intermediate wiring [second wiring 32 and third wiring 33 (n ⁇ th light emitting unit)) connected to each intermediate electrode [second electrode 12 and third electrode 13 (n ⁇ 1 electrode)]. 3) by switching the open / close switches [first switch 41 (second electrode open / close switch), second switch 42 (n ⁇ 1th electrode open / close switch)].
  • (G) and the light emission patterns of (f)
  • a plurality of light emitting units can emit light simultaneously.
  • the light emitting unit can be made to emit light alone as in the light emission patterns of (a), (b) and (c) of FIG. Therefore, according to the configuration of the organic EL element 10 shown in FIG. 1, seven patterns of emission colors can be obtained. That is, a multicolor organic EL element can be formed.
  • the first electrode 11 functions as an anode
  • the fourth electrode 14 functions only as a cathode
  • the second electrode 12 and the third electrode 13 function as either a cathode or an anode for each light emission pattern shown in FIG.
  • an organic EL element having a configuration in which a plurality of electrodes and a light emitting unit are stacked a plurality of colors are emitted from the organic EL element 10 by emitting light by combining arbitrary light emitting units without performing time-division driving. Can be taken out. Therefore, it is possible to configure an organic EL element capable of emitting multicolor light without increasing the amount of current by time-division driving and the current load on the IC. Furthermore, since an organic EL element capable of multicolor emission can be configured without increasing the amount of current, it is possible to suppress a decrease in light emission uniformity (homogeneity) in the panel.
  • the luminescent color in each light emission unit is not specifically limited, The luminescent color requested
  • the first light emitting unit 21, the second light emitting unit 22, and the third light emitting unit 23 may be the three primary colors of blue, green, and red, respectively, or may be combined with complementary colors such as yellow, White may be combined with the three primary colors and complementary colors, or the same colors having different color temperatures may be combined.
  • FIG. 4 shows a modified organic EL element.
  • the organic EL element 10A shown in FIG. 4 is different from the organic EL element 10 shown in FIG. 1 only in the arrangement of wirings and switches. In the following description, only the description related to the arrangement of each wiring and switch will be given, and the description of the configuration common to FIG. 1 will be omitted.
  • open / close switches for switching on / off of the current to be supplied are arranged at various locations of the first wiring 31, the second wiring 32, and the third wiring 33. Specifically, in the first wiring 31, the on-off of the current supplied to the first electrode 11 is switched between the first electrode 11 and the intersection of the first wiring 31 and the second wiring 32.
  • a first switch 51 is arranged.
  • a second switch 52 and a third switch 53 are disposed on the second wiring 32 and the third wiring 33, respectively. The second switch 52 and the third switch 53 correspond to the first switch 41 and the second switch 42 shown in FIG.
  • a fourth switch for switching on-off of the current supplied to the fourth electrode 14 between the intersection of the first wiring 31 and the third wiring 33 and the fourth electrode 14. 54 is arranged.
  • the fifth switch 55 is disposed between the intersection of the first wiring 31 and the second wiring 32 and the intersection of the first wiring 31 and the third wiring 33.
  • the description of the power supply unit for supplying current to the organic EL element 10A is omitted as in the configuration shown in FIG.
  • the power supply unit in the organic EL element 10A shown in FIG. 4 is not particularly limited as long as it can supply current to each electrode and can arbitrarily emit light from each light emitting unit.
  • the configuration shown in FIG. 5 can be shown. 5 is a configuration corresponding to FIG. 2 described above, except that the first wiring 51 is provided with the first switch 51, the fourth switch 54, and the fifth switch 55 described above.
  • the configuration is the same as that shown in FIG.
  • the light emission pattern of FIG. 3A has the first switch 51 and the second switch 52 closed (on), and the third switch 53 and the fourth switch 54. This can be realized by opening the fifth switch 55.
  • the second switch 52, the third switch 53, and the fifth switch 55 are closed (on), and the first switch 51 and the fourth switch 54 are opened (off). realizable.
  • the third switch 53 and the fourth switch 54 are closed (on), and the first switch 51, the second switch 52, and the fifth switch 55 are opened (off). realizable.
  • the light emission pattern of FIG. 3A the third switch 53 and the fourth switch 54 are closed (on), and the first switch 51, the second switch 52, and the fifth switch 55 are opened (off). realizable.
  • the second switch 52, the fourth switch 54, and the fifth switch 55 are closed (on), and the first switch 51 and the third switch 53 are opened (off).
  • the light emission pattern shown in FIG. 3E is obtained by closing the first switch 51, the third switch 53, and the fifth switch 55, and opening the second switch 52 and the fourth switch 54.
  • the light emission pattern in FIG. 3F is obtained by closing the first switch 51, the fourth switch 54, and the fifth switch 55 (on) and opening the second switch 52 and the third switch 53 (off). realizable.
  • the light emission pattern in FIG. 3G is obtained by closing the first switch 51, the second switch 52, the third switch 53, and the fourth switch 54 (on) and opening the fifth switch 55 (off). realizable.
  • each switch is opened and closed (on-off) and one or more of the power supply units arranged in the first wiring 31 are selected and driven.
  • the seven types of light emission patterns (a) to (g) described above can be realized.
  • the supply of current to each electrode and the polarity of the intermediate electrode are controlled by controlling the open / closed state of each switch, as shown in FIG. Seven kinds of light emission patterns (g) to (g) can be realized. Therefore, in an organic EL element having a configuration in which a plurality of electrodes and a light emitting unit are stacked, a plurality of colors are emitted from the organic EL element 10 by emitting light by combining arbitrary light emitting units without performing time-division driving. Can be taken out.
  • Embodiment of Organic Electroluminescence Element (Second Embodiment)>
  • second embodiment of the organic electroluminescence element organic EL element
  • an example of a configuration of an organic EL element that includes a changeover switch that reverses the polarity of the intermediate electrode and the number n of stacked electrodes is four will be described.
  • description is abbreviate
  • FIG. 6 shows a schematic configuration diagram (cross-sectional view) of the organic EL element.
  • a power supply unit is disposed on the first wiring 31.
  • the second wiring 32 and the third wiring 33 are each provided with a changeover switch 43 that reverses the polarities of the second electrode 12 and the third electrode 13. Except for these configurations, the configuration is the same as that of the first embodiment described above.
  • the organic EL element 30 includes the first wiring 31 that supplies current to the first electrode 11 and the fourth electrode 14 (nth electrode). Furthermore, each intermediate electrode [second electrode 12 and third electrode 13 (n-1 electrode)] formed between the first electrode 11 and the fourth electrode 14 (nth electrode), the first wiring 31, Are connected to each other by intermediate wirings [second wiring 32 and third wiring 33 (n-1th wiring)]. Then, the polarity of each intermediate electrode [second electrode 12 and third electrode 13 (n-1 electrode)] is reversed in the intermediate wiring [second wiring 32 and third wiring 33 (n-1th wiring)]. A changeover switch 43 is provided.
  • the organic EL element 30 having the configuration shown in FIG. 6, by selecting the polarities of the second electrode 12 and the third electrode 13, the light emission pattern of (a), (b), or (c) of FIG. You can choose.
  • the first electrode 11 functions as an anode by causing the changeover switch 43 to function the second electrode 12 as a cathode.
  • the 4th electrode 14 functions as a cathode by making the 3rd electrode 13 function as an anode by the changeover switch 43.
  • the second switch 12 is caused to function as an anode by the changeover switch 43
  • the third electrode 13 is caused to function as the cathode by the changeover switch 43.
  • the light emission patterns (a), (b), and (c) are realized by causing the second electrode 12 and the third electrode 13 to function as either the cathode or the anode by the changeover switch 43, respectively. be able to. That is, the intermediate electrode [second electrode 12 and third electrode 13 (n-th ⁇ ) is switched by switching the changeover switch 43 disposed in the intermediate wiring [second wiring 32 and third wiring 33 (n ⁇ 1th wiring)].
  • the polarity of (one electrode)] can be selected, and the light emission patterns (a), (b), and (c) shown in FIG. 3 can be switched.
  • FIG. 7 shows a modified organic EL element.
  • the organic EL element 30A shown in FIG. 7 is different from the organic EL element 30 shown in FIG.
  • the description regarding the arrangement of each wiring and switch will be given, and the description of the configuration common to FIG. 6 will be omitted.
  • the organic EL element 30A shown in FIG. 7 is the same as the configuration shown in FIG. 6 except for the above configuration. Note that the changeover switch 56 that reverses the polarity of the intermediate electrode shown in FIG. 7 corresponds to the changeover switch 43 that reverses the polarity of the intermediate electrode in FIG. 6.
  • the connection state of the changeover switch 56 is controlled to change the polarities of the second switch 52 and the third switch 53, and the first switch 51, the second switch 52, By switching the third switch 53, the fourth switch 54, and the fifth switch 55 on-off, the light emission patterns (a) to (g) in FIG. 3 can be realized. Therefore, even in the organic EL element 30A having the configuration shown in FIG. 7, multicolor light emission in which light is emitted by combining arbitrary light emitting units is possible without performing time-division driving.
  • Embodiment of Organic Electroluminescence Element (Third Embodiment)>
  • a specific embodiment (third embodiment) of the organic electroluminescence element (organic EL element) will be described.
  • an example of a configuration of an organic EL element that includes an open / close switch for switching on-off of the current supplied to the intermediate electrode and the number n of stacked electrodes is three will be described.
  • only the parts different from the above-described first embodiment will be described, and the description of the configuration common to the first embodiment will be omitted.
  • FIG. 8 shows the configuration of the organic EL element of the third embodiment.
  • the organic EL element 20 shown in FIG. 8 has a configuration in which a first electrode 11, a second electrode 12, and a third electrode 13 are stacked on a support substrate 60.
  • the second light emitting unit 22 corresponds to the (n-1) th light emitting unit.
  • the organic EL element 20 includes a first wiring 31 that supplies current to the first electrode 11 and the third electrode 13. Further, a second wiring 32 for connecting the first wiring 31 and the second electrode 12 is provided. Further, the second wiring 32 is provided with a first switch 41 for switching on-off of the current supplied to the second electrode 12.
  • the organic EL element 20 includes the first wiring 31 that supplies current to the first electrode 11 and the third electrode 13 (nth electrode). Further, an intermediate wiring [second electrode 12 (n ⁇ 1 electrode)] formed between the first electrode 11 and the third electrode 13 (nth electrode) and the first wiring 31 are connected. Second wiring 32 (n-1th wiring)]. The intermediate wiring [second wiring 32 (n ⁇ 1th wiring)] is provided with an opening / closing switch [first switch 41 (n ⁇ 1th electrode opening / closing switch)].
  • the description of the power supply unit for supplying current to the organic EL element 20 is omitted.
  • the power supply unit in the organic EL element 20 shown in FIG. 8 is not particularly limited as long as it can supply current to each electrode and can arbitrarily emit light from each light emitting unit.
  • the configuration shown in FIG. 9 can be given.
  • the organic EL element 20 shown in FIG. 9 has a configuration in which one power supply unit is disposed on the first wiring 31.
  • the configuration in which the power supply unit is disposed between the intersection of the first wiring 31 and the second wiring 32 and the third electrode 13 is illustrated.
  • the organic EL element 20 illustrated in FIG. 9 may have a configuration in which a power supply unit is disposed between the intersection of the first wiring 31 and the second wiring 32 and the first electrode 11.
  • the power supply units that are driven to the required positions can be arranged according to the light emission pattern of the organic EL element 20.
  • the on / off of the current supply to the second electrode 12 and the polarity of the second electrode 12 can be controlled by opening and closing each switch.
  • the light emission state of each light emitting unit by this control is shown in FIG.
  • the light emission pattern which shows the light emission state of each light emission unit of the organic EL element 20 is divided into three types. That is, when the first switch 41 is opened (off), the current is supplied only to the first electrode 11 and the third electrode 13, so that the light emission pattern of FIG.
  • the unit 21 and the second light emitting unit 22 emit light simultaneously.
  • the first electrode 11 functions as an anode
  • the third electrode 13 functions as a cathode.
  • the first switch 41 When the first switch 41 is closed (on), a current is supplied between the first electrode 11 and the second electrode 12 or between the second electrode 12 and the third electrode 13.
  • the light emission pattern of (a) or (b) of FIG. 10 is obtained.
  • the light emission pattern is selected from (a) or (b) depending on the polarity of the second electrode 12. For example, in the configuration shown in FIG. 9, the direction in which the current is supplied is selected depending on the position where the power supply unit to be driven is arranged.
  • n-1 light emitting unit) and switch [first switch 41] of intermediate wiring [second wiring 32 (n-1 wiring)] connected to intermediate electrode [second electrode 12 (n-1 electrode)] By switching the (n ⁇ 1 electrode open / close switch)], a plurality of light emitting units can emit light simultaneously as shown in the light emission pattern of FIG. Further, as shown in the light emission patterns of FIGS. 10A and 10B, the light emitting unit can emit light alone.
  • the first electrode 11 functions as an anode
  • the third electrode 13 functions only as a cathode
  • the second electrode 12 functions as one of a cathode and an anode in FIGS. 10A and 10B.
  • the wiring [second wiring 32] connected to the intermediate electrode [second electrode 12 (n-1 electrode)] without changing the polarities of the first electrode 11 and the third electrode 13 (nth electrode).
  • an organic EL element having a configuration in which a plurality of electrodes and a light emitting unit are stacked, a plurality of light emitting units are simultaneously emitted by a light emitting unit simultaneously or without emitting light in a time division manner. Can be made. For this reason, the multi-color light emission of the organic EL element becomes possible without increasing the amount of current by time division driving and the current load on the IC. Furthermore, since the multicolor emission of the organic EL element is possible without increasing the amount of current, it is possible to suppress a decrease in light emission uniformity (homogeneity) in the panel.
  • the luminescent color in each light emission unit is not specifically limited,
  • required of the organic EL element 20 can be combined arbitrarily.
  • the first light emitting unit 21 and the second light emitting unit 22 may be combined with three primary colors of blue, green, and red, complementary colors such as yellow, white, etc. Different same colors may be combined.
  • FIG. 11 shows a modified organic EL element.
  • the organic EL element 20A shown in FIG. 11 is different from the organic EL element 20 shown in FIG. 8 only in the arrangement of wirings and switches. In the following description, only the description related to the arrangement of each wiring and switch will be given, and the description of the configuration common to FIG. 8 will be omitted.
  • an open / close switch for switching on / off of the current supplied to each part of the first wiring 31 and the second wiring 32 is arranged.
  • the on-off of the current supplied to the first electrode 11 is switched between the first electrode 11 and the intersection of the first wiring 31 and the second wiring 32.
  • a first switch 51 is arranged.
  • a second switch 52 corresponding to the first switch 41 shown in FIG.
  • a third switch for switching on-off of the current supplied to the third electrode 13 between the third electrode 13 and the intersection of the first wiring 31 and the second wiring 32. 53 is arranged.
  • the description of the power supply unit for supplying current to the organic EL element 20A is omitted as in the configuration shown in FIG.
  • the power supply unit in the organic EL element 20A shown in FIG. 8 is not particularly limited as long as it can supply current to each electrode and can arbitrarily emit light from each light emitting unit.
  • the configuration shown in FIG. FIG. 12 is a configuration corresponding to FIG. 9 described above, and the configuration shown in FIG. 9 described above except that the first wiring 51 is provided with the first switch 51 and the third switch 53. It is the same.
  • the on / off of the current supply to the second electrode 12 and the polarity of the second electrode 12 are controlled by opening / closing each switch and selecting the power supply unit to be driven. Can do. Then, by supplying current to each electrode (first electrode 11, second electrode 12, and third electrode 13) and controlling the polarity of the intermediate electrode (second electrode 12), the above-described FIG. Three types of light emission patterns a) to (c) can be realized.
  • the organic EL element 20A having the configuration shown in FIG. 11 described above by switching each switch, simultaneous light emission of a plurality of light emitting units such as the light emission pattern of (c) of FIG. ) And (b), the light emitting unit alone can emit light. Therefore, in an organic EL element having a configuration in which a plurality of electrodes and a light emitting unit are stacked, a plurality of colors can be extracted from the organic EL element 10 by emitting light by combining arbitrary light emitting units. Therefore, it is possible to configure an organic EL element capable of emitting multicolor light without increasing the amount of current by time-division driving and the current load on the IC. Furthermore, since an organic EL element capable of multicolor light emission can be configured without increasing the amount of current, a decrease in light emission uniformity (homogeneity) within the panel can be suppressed.
  • Embodiment of Organic Electroluminescence Element (Fourth Embodiment)>
  • a specific embodiment (fourth embodiment) of the organic electroluminescence element (organic EL element) will be described.
  • a configuration of an organic EL element that includes a changeover switch that reverses the polarity of the intermediate electrode and has three stacked electrodes is described as an example.
  • 3rd Embodiment only a different part from the above-mentioned 3rd Embodiment is demonstrated, and description is abbreviate
  • FIG. 13 shows a schematic configuration diagram (cross-sectional view) of the organic EL element.
  • a power supply unit is disposed on the first wiring 31.
  • the second wiring 32 includes a changeover switch 44 that reverses the polarity of the second electrode 12. Except for these configurations, the configuration is the same as that of the third embodiment described above.
  • the organic EL element 30 includes the first wiring 31 that supplies current to the first electrode 11 and the third electrode 13 (nth electrode). Furthermore, each intermediate electrode [second electrode 12 (n ⁇ 1 electrode)] formed between the first electrode 11 and the third electrode 13 (nth electrode) is connected to the first wiring 31. Intermediate wiring [second wiring 32 (n-1th wiring)] is provided. The intermediate wiring [second wiring 32 (n ⁇ 1th wiring)] is provided with a changeover switch 44 for inverting the polarity of each intermediate electrode [second electrode 12 (n ⁇ 1th electrode)].
  • the light emission pattern of (a) or (b) of FIG. 10 can be selected by selecting the polarity of the second electrode 12.
  • the first electrode 11 functions as an anode by causing the changeover switch 44 to cause the second electrode 12 to function as a cathode.
  • the 3rd electrode 13 functions as a cathode by making the 2nd electrode 12 function as an anode by the changeover switch 44.
  • the light emission patterns (a) and (b) can be realized by causing the second electrode 12 to function as either a cathode or an anode by the changeover switch 44. That is, the polarity of the intermediate electrode [second electrode 12 (n-1 electrode)] is selected by switching the changeover switch 44 arranged in the intermediate wiring [second wire 32 (n-1 wire)]
  • the light emission patterns (a) and (b) shown in FIG. 10 can be switched.
  • Light-emitting unit and provided in the intermediate wiring [second wiring 32 (n-1 wiring)] by reversing the polarity of each intermediate electrode [second electrode 12 (n-1 electrode)]
  • FIGS. 3A and 3B two patterns of emission colors can be obtained. That is, a multicolor organic EL element can be formed.
  • FIG. 14 shows a modified organic EL element.
  • the organic EL element 40A shown in FIG. 14 is different from the organic EL element 40 shown in FIG. 13 only in the arrangement of wirings and switches. In the following description, only the wiring and the switch arrangement will be described, and the description of the configuration common to that in FIG. 13 will be omitted.
  • a first switch 51 and a third switch 53 are provided on the first wiring 31.
  • a second switch 52 for switching on-off of the current supplied to the second electrode 12 is provided between the changeover switch 56 and the second electrode 12.
  • the organic EL element 40A shown in FIG. 14 is the same as the configuration shown in FIG. 13 except for the above configuration. Note that the changeover switch 57 for inverting the polarity of the intermediate electrode shown in FIG. 14 corresponds to the changeover switch 44 for inverting the polarity of the intermediate electrode in FIG.
  • the connection state of the changeover switch 57 is controlled to change the polarity of the second switch 52, and the first switch 51, the second switch 52, and the third switch By switching 53 on-off, the light emission patterns of (a) to (c) of FIG. 10 can be realized. Therefore, even in the organic EL element 40A having the configuration shown in FIG. 14, multicolor light emission in which light is emitted by combining arbitrary light emitting units is possible without performing time-division driving.
  • the organic EL element is configured to have the electrodes from the first electrode to the n-th electrode and the first light-emitting unit to the n-1th light-emitting unit sandwiched between the electrodes on the support substrate.
  • a plurality of light emitting units can be made to emit light at the same time or the light emitting units can be made to emit light independently, so that multicolor light emission by any combination of light emitting units is possible.
  • the support substrate on which the electrode and the light emitting unit are formed is not particularly limited.
  • a transparent substrate is used as the support substrate.
  • an opaque substrate may be used as the support substrate.
  • the transparent substrate for example, the substrates described in paragraphs [0049] to [0052] of JP 2014-120334 A can be used.
  • the opaque substrate for example, the substrate described in paragraph [0126] of JP2013-89608A can be used.
  • Transparent transparent means that the light transmittance at a wavelength of 550 nm is 50% or more.
  • the first electrode and the nth electrode are the anode and the other is the cathode.
  • a transparent electrode is used as the first electrode
  • an electrode having a high reflectance is used as the nth electrode.
  • an electrode having a high reflectance is used for the first electrode
  • a transparent electrode is used for the nth electrode.
  • transparent electrodes are used for the first electrode and the nth electrode.
  • the first electrode and the n-th electrode for example, the configuration described in paragraphs [0127] to [0129] of JP2013-89608A and a conductive material can be applied.
  • an electrode formed between the first electrode and the nth electrode is an intermediate electrode (second electrode to n ⁇ 1th electrode).
  • the polarity of the intermediate electrode is inverted to the anode or the cathode according to the light emission pattern (FIGS. 3 and 10) of the organic EL element.
  • the intermediate electrode is configured using a conductive material having excellent light transmission properties from materials suitable for the transparent electrode described above.
  • the intermediate electrode preferably has the same sheet resistance and light transmittance as the transparent electrode.
  • the intermediate electrode for example, the configuration described in paragraphs [0060] to [0064] of JP 2014-120334 A and a conductive material can be applied.
  • the intermediate electrode preferably contains silver (Ag) or aluminum (Al) as a main component.
  • a main component is a component with the highest ratio for the whole structure.
  • the conductive material containing silver (Ag) or aluminum (Al) as a main component include silver or an alloy containing silver as a main component and an alloy containing aluminum or aluminum as a main component.
  • alloys include silver magnesium (AgMg), silver copper (AgCu), silver palladium (AgPd), silver palladium copper (AgPdCu), silver indium (AgIn), silver gold (AgAu), silver aluminum (AgAl) Silver zinc (AgZn), silver tin (AgSn), silver platinum (AgPt), silver titanium (AgTi), silver bismuth (AgBi), and the like.
  • the intermediate electrode made of a conductive material mainly composed of silver (Ag) or aluminum (Al) preferably has a thickness of 6 nm to 25 nm.
  • the thickness of the intermediate electrode By setting the thickness of the intermediate electrode to 6 nm or more, the film formability of the metal thin film is improved, and the conductivity of the intermediate electrode is improved. Further, by improving the film formability of the metal thin film, light absorption and reflection by the intermediate electrode can be kept low, and the light transmittance of the intermediate electrode is increased. Furthermore, by setting the thickness of the intermediate electrode to 25 nm or less, it is possible to suppress a decrease in the light transmittance of the intermediate electrode and to suppress the influence on the light emission efficiency of the organic EL element.
  • Each light emitting unit provided in the organic EL element has a light emitting layer that is configured by using an organic material and emits light by recombination of injected electrons and holes.
  • Each light emitting unit may be a laminate including a light emitting layer.
  • the configuration of each light emitting unit is not particularly limited, and a conventionally known configuration can be used.
  • the laminated structure of the layers constituting each light emitting unit is not particularly limited, and an arbitrary layer can be provided as necessary. Examples of the layers constituting each light emitting unit include the configurations described in paragraphs [0240] to [0262] of JP 2014-120334 A, paragraphs [0073] to [0082] of JP 2013-89608 A, and the like. Can be applied.
  • the switch used for the organic EL element is not particularly limited as long as the current supplied to each electrode can be switched on and off, and a conventionally known configuration can be applied. Similarly, a conventionally known configuration can be applied to the changeover switch that inverts the polarity of the electrode as long as the switch is applicable to the organic EL element. Similarly, a conventionally known configuration that can be used for driving the organic EL element can be applied to the power supply unit.
  • the current applied to each electrode and each light emitting unit may be controlled by a control unit (not shown). As the control unit, for example, a configuration using a computer or the like is possible.
  • the power supply unit may be either a constant voltage drive or a constant current drive.
  • the constant current drive is more desirable when including light emission forms with different numbers of light emitting units. More preferably, the voltage value is 12 V or more (3 light emitting units: about 9 V, constant current diode resistance: about 3 V).
  • constant voltage driving may be used. For example, with a lithium ion battery or two dry batteries, one light emitting unit can be switched by an open / close switch or a changeover switch to emit light.
  • the open / close switch and the changeover switch mechanism may be physical switches or controlled by open / close switches using signals.
  • the organic EL element may have a gas barrier layer for suppressing intrusion of moisture, oxygen or the like that causes deterioration of the organic EL element between the first electrode and the support substrate.
  • a gas barrier layer for example, the configurations described in paragraphs [0053] to [0056] of JP 2014-120334 A can be applied.
  • the organic EL element may have a sealing material that covers each electrode and each light emitting unit on the support substrate.
  • the sealing material only needs to have a layer having a function of suppressing intrusion of moisture, oxygen, or the like that causes deterioration of the organic EL element.
  • the organic EL element may have a light extraction structure for efficiently extracting light emitted from each light emitting unit, if necessary.
  • the light extraction structure for example, the configurations described in paragraphs [0275] to [0288] of JP 2014-120334 A can be applied.
  • An organic EL element having an element area of 1 cm ⁇ 1 cm was produced by the following method.
  • the manufactured organic EL element has the configuration shown in FIG. 5 described above, and has a configuration in which the first light emitting unit has a blue emission color, the second light emitting unit has a red emission color, and the third light emission unit has a green emission color.
  • first electrode transparent electrode
  • a glass substrate having a thickness of 0.7 mm was prepared as a transparent substrate.
  • This transparent substrate was subjected to ultrasonic cleaning with isopropyl alcohol, dried with dry nitrogen gas, and UV ozone cleaning was performed for 5 minutes. And this transparent substrate was fixed to the substrate holder of a commercially available vacuum evaporation apparatus.
  • the following compound 3 and Ag (silver) were each filled with the optimal quantity to each crucible for vapor deposition in a vacuum vapor deposition apparatus.
  • an evaporation crucible made of a resistance heating material made of molybdenum or tungsten was used as each evaporation crucible.
  • the deposition crucible containing compound 3 was energized and heated, and deposited at a deposition rate of 0.1 nm / second to form an underlayer with a layer thickness of 15 nm. Furthermore, Ag (silver) was mask-deposited with a thickness of 15 nm to form a first electrode (transparent electrode).
  • a second light-emitting unit was formed by setting the film thickness as follows in the same procedure using the same material as the first light-emitting unit except for the light-emitting layer.
  • a third light-emitting unit was formed by setting the film thickness as follows in the same procedure using the same material as the first light-emitting unit except for the light-emitting layer.
  • the laminated body from the first electrode to the fourth electrode is covered with a glass case from the fourth electrode side, and an epoxy-based photocurable adhesive (Toagosei Co., Ltd.) is formed on the periphery of the glass case.
  • the sealing agent by LUX TRACK LC0629B) manufactured by the company was provided.
  • the glass case and the transparent substrate were brought into close contact with each other through this sealant.
  • the laminated body from the first electrode to the fourth electrode was sealed by irradiating UV light from the glass case side to cure the sealing agent.
  • the glass case is sealed with a glove box in a nitrogen atmosphere (in an atmosphere of high-purity nitrogen gas with a purity of 99.999% or more) without bringing the laminate from the first electrode to the fourth electrode into contact with the atmosphere.
  • a nitrogen atmosphere in an atmosphere of high-purity nitrogen gas with a purity of 99.999% or more
  • the terminals of the first electrode, the second electrode, the third electrode, and the fourth electrode are in a state of being pulled out from the glass case, and a power source and a circuit that can be switch-driven to each terminal are provided in these electrodes. Connected.
  • the power source was controlled to be constant current drive.
  • the produced organic EL element was caused to emit light in the seven types of light emission patterns (a) to (g) shown in FIG. 3 described above under the condition that the current density was 5 mA / cm 2 at room temperature (25 ° C.). Then, the front luminance and chromaticity of the light emission area in each light emission pattern were measured using a spectral radiance meter CS-2000 (manufactured by Konica Minolta Sensing), and seven types of light emission patterns (a) to (g) were obtained. The respective measured values [a] to [g] corresponding to are applied to the chromaticity diagram of the CIE color system.
  • FIG. 15 shows measured values [a] to [g] applied to the chromaticity diagram of the CIE color system.
  • the organic EL device manufactured in the example can emit the light emission patterns (a) to (g) shown in FIG. is there.
  • the luminance, current amount, and driving voltage in the measured values [a] to [g] are shown below.
  • a light emitting unit to be driven in a configuration in which a plurality of electrodes and a light emitting unit are stacked, a light emitting unit to be driven can be arbitrarily selected without performing time division driving. By doing so, multicolor light emission is possible. For this reason, compared with time division drive, the amount of current is small, and an organic EL element with high light emission efficiency can be realized.
  • the organic EL element of the structure produced in the Example by changing the amount of current supplied to each light emitting unit even in the same light emitting pattern as in [g 1 ] and [g 2 ], , Dimming is possible. This can also be applied to other light emission patterns by combinations of other light emitting units.
  • the laminated body from the first electrode to the fourth electrode is covered with a glass case from the fourth electrode side, and an epoxy-based photocurable adhesive (Toagosei Co., Ltd.) is formed on the periphery of the glass case.
  • the sealing agent by LUX TRACK LC0629B) manufactured by the company was provided.
  • the glass case and the transparent substrate were brought into close contact with each other through this sealant.
  • the laminated body from the first transparent electrode to the fourth electrode was sealed by irradiating UV light from the glass case side to cure the sealing agent.
  • the glass case is sealed with a glove box in a nitrogen atmosphere (in an atmosphere of high-purity nitrogen gas with a purity of 99.999% or more) without bringing the laminate from the first electrode to the fourth electrode into contact with the atmosphere. went.
  • the terminals of the first electrode, the second electrode, the third electrode, and the fourth electrode are pulled out from the glass case, and a power source and a circuit that can drive each terminal are connected to these electrodes.
  • the power source is controlled by a general battery (lithium ion battery or two dry batteries) so as to be driven at a constant voltage.
  • the circuit shown in FIG. 6 was formed. Thus, an organic EL element was produced.
  • the produced organic EL element can realize the light emission patterns (a) to (c) shown in FIG. 3 by switching the polarity of the second electrode and the third electrode with a changeover switch. Therefore, even in a configuration in which a plurality of electrodes and a light emitting unit are stacked like the organic EL element having the configuration manufactured in Example 2, multicolor light emission is possible without performing time-division driving. For this reason, compared with time division drive, the amount of current is small, and an organic EL element with high light emission efficiency can be realized. Note that the organic EL element manufactured in Example 2 can emit multicolor light by switching the polarity of the intermediate electrode by the changeover switch 43 using two general dry batteries and a lithium battery.

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Abstract

支持基板側から、第1電極から第n電極が積層され、第1電極から第n電極の間に少なくとも1つ以上の中間電極を有し、電極間に第1発光ユニットから第n-1発光ユニットを有し(nは3以上の整数)、第1電極と第n電極とに電流を供給する第1配線と、中間電極と第1配線とを接続する中間配線と、中間配線に配置された開閉スイッチ、及び、中間電極の極性を反転させる切り替えスイッチの少なくともいずれかと、を備える有機EL素子を構成する。

Description

有機エレクトロルミネッセンス素子
 本発明は、複数の発光ユニットが積層された、多色発光が可能な有機エレクトロルミネッセンス素子に係わる。
 有機エレクトロルミネッセンス(electroluminescence:EL)素子は、自発光性であることから、薄型化が可能であり、消費電力が抑えられ、且つ応答速度が速いといった特徴を有している。
 照明用途において、有機EL素子の発光色を変化させることができれば、色による演出を効果的に得ることができる。このため、有機EL素子において、多色発光が可能な調色機能は重要な機能である。このような有機EL素子の多色発光の一形態として、有機EL素子に調色(調光)ユニットを設けた素子が提案されている(例えば、特許文献1参照)。また、3つの電極を有し、中間電極をコモンアノードとし、且つ、両面カソード電位を同一とした構成の有機EL素子が提案されている(例えば、特許文献2、特許文献3参照)。
 このような複数の電極と発光ユニットとが積層された構成有機EL素子において、多色発光を行なう場合には、各発光ユニットを同時に駆動することができないため、時分割してパルス駆動で各発光ユニットを駆動する必要がある。このような駆動を行なうことにより、各発光ユニットの色、輝度を自在に組み合わせ、様々な色を表現することが行なわれている。
特開2009-99400号公報 国際公開第2014/196677号 特開平9-199276号公報
 しかしながら、上述の複数の電極と発光ユニットとが積層された構成の有機EL素子において時分割した駆動を行なうためには、2ユニット系では1周期の各々半分ずつ発光ユニットを駆動する必要がある。また、3ユニットの系では、1周期の各々1/3ずつ駆動する必要がある。すなわち、各発光ユニットの発光時間が1/2や1/3となるため、各発光ユニットを得たい輝度の約2倍、又は、約3倍の輝度で発光させる必要がある。従って、必要な輝度を得るために、発光ユニットに供給する電流量が大きくなる。この場合、有機EL素子を制御するための瞬間的なICへの電流負荷が増大してしまう。また、有機EL素子へ供給される電流の増加は、パネル内の発光均一性(均斉度)の低下の要因となる。
 上述した問題の解決のため、本発明においては、複数の電極と発光ユニットとが積層された構成であって、多色発光が可能な有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する。
 本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、支持基板上に設けられた、複数の電極と、複数の発光ユニットとを備え、支持基板側から、第1電極から第n電極が積層され、第1電極から第n電極の間に少なくとも1つ以上の中間電極を有し、電極間に第1発光ユニットから第n-1発光ユニットを有する(nは3以上の整数)。さらに、第1電極と第n電極とに電流を供給する第1配線と、中間電極と第1配線とを接続する中間配線と、中間配線に配置された開閉スイッチ、及び、前記中間電極の極性を反転させる切り替えスイッチの少なくともいずれかを備える。
 本発明によれば、多色発光が可能な有機エレクトロルミネッセンス素子を提供することができる。
第1実施形態の有機EL素子の構成を示す図である。 第1実施形態の有機EL素子の構成を示す図である。 第1実施形態の有機EL素子の発光パターンを示す図である。 第1実施形態の有機EL素子の変形例の構成を示す図である。 第1実施形態の有機EL素子の変形例の構成を示す図である。 第2実施形態の有機EL素子の構成を示す図である。 第2実施形態の有機EL素子の変形例の構成を示す図である。 第3実施形態の有機EL素子の構成を示す図である。 第3実施形態の有機EL素子の構成を示す図である。 第3実施形態の有機EL素子の発光パターンを示す図である。 第3実施形態の有機EL素子の変形例の構成を示す図である。 第3実施形態の有機EL素子の変形例の構成を示す図である。 第4実施形態の有機EL素子の構成を示す図である。 第4実施形態の有機EL素子の変形例の構成を示す図である。 実施例で作製した有機EL素子の色度図を示す図である。
 以下、本発明を実施するための形態の例を説明するが、本発明は以下の例に限定されるものではない。
 なお、説明は以下の順序で行う。
1.有機エレクトロルミネッセンス素子の実施の形態(第1実施形態)
2.有機エレクトロルミネッセンス素子の実施の形態(第2実施形態)
3.有機エレクトロルミネッセンス素子の実施の形態(第3実施形態)
4.有機エレクトロルミネッセンス素子の実施の形態(第4実施形態)
5.有機エレクトロルミネッセンス素子の構成要素
〈1.有機エレクトロルミネッセンス素子の実施の形態(第1実施形態)〉
 以下、有機エレクトロルミネッセンス素子(有機EL素子)の具体的な実施の形態(第1実施形態)について説明する。本実施形態の有機EL素子は、支持基板上に複数の発光ユニットと電極とを備える。これらの電極及び発光ユニットは、支持基板側から順に、第1電極から第n電極、第1発光ユニットから第n-1発光ユニットとする。但し、積層される電極数nは3以上の整数である。また、第1電極と第n電極との間に形成される、第2電極から第n-1電極を中間電極とする。
 さらに、この構成の有機EL素子は、第1電極と第n電極とに電流を供給する第1配線を有する。さらに、この第1配線と、各中間電極(第2電極から第n-1電極)とをそれぞれ接続する、第2配線から第n-1配線の中間配線を有する。そして、この中間配線(第2配線から第n-1配線)に、各中間電極に供給される電流のon-offを切り替えるための開閉スイッチ、及び、中間電極の極性を反転させる切り替えスイッチの少なくともいずれかが、それぞれ設けられる。
 以下の第1実施形態では、有機EL素子の一例として、中間電極に供給される電流のon-offを切り替えるための開閉スイッチを備え、積層される電極数nが4である構成について説明する。
[有機EL素子の構成]
 図1に、有機EL素子の概略構成図(断面図)を示す。図1に示す有機EL素子10は支持基板60上に第1電極11、第2電極12、第3電極13、及び、第4電極14が積層された構成である。また、第1電極11と第2電極12との間に第1発光ユニット21が配置され、第2電極12と第3電極13との間に第2発光ユニット22が配置され、第3電極13と第4電極14との間に第3発光ユニット23が配置されている。即ち、有機EL素子10は、支持基板60上に、4つの電極(n=4)と、3つの発光ユニットとが積層された構成であり、第4電極14が第n電極に該当し、第3発光ユニット23が第n-1発光ユニットに該当する。
 また、有機EL素子10の各電極には、電流を供給するための配線が接続されている。有機EL素子10は、第1電極11と第4電極14とに電流を供給する第1配線31を有する。さらに、この第1配線31と第2電極12とを接続するための第2配線32、及び、第1配線31と第3電極13とを接続するための第3配線33とを有する。さらに、第2配線32に、第2電極12に供給する電流のon-offを切り替えるための第1スイッチ41を備える。そして、第3配線33に、第3電極13に供給する電流のon-offを切り替えるための第2スイッチ42を備える。
 上述のように、有機EL素子10は、第1電極11と第4電極14(第n電極)とに電流を供給する第1配線31を備える。さらに、第1電極11と第4電極14(第n電極)の間に形成された、各中間電極[第2電極12及び第3電極13(第n-1電極)]と第1配線31とをそれぞれ接続する、中間配線[第2配線32及び第3配線33(第n-1配線)]を備える。そして、中間配線[第2配線32及び第3配線33(第n-1配線)]に、それぞれに開閉スイッチ[第1スイッチ41(第2電極の開閉スイッチ)、第2スイッチ42(第n-1電極の開閉スイッチ)]を備える。
 なお、上述の図1に示す構成では、有機EL素子10に電流を供給するための電源部の記載は省略している。図1に示す有機EL素子10における電源部は、各電極に電流を供給することができ、各発光ユニットを任意に発光させることができる構成であれば、特に限定されない。例えば、以下の図2に示す構成が挙げられる。
 図2に示す有機EL素子10は、第1配線31における、第1配線31と第2配線32の交点から第1電極11までの間、第1配線31と第2配線32との交点から第1配線31と第3配線33との交点までの間、及び、第1配線31と第3配線33との交点から第4電極14までの間に、それぞれ電源部が配置された構成である。
 上述の図2に示す構成では、各スイッチの開閉により、第2電極12及び第3電極13への電流の供給のon-offと、第2電極12及び第3電極13の極性を制御することができる。この各スイッチの制御による各発光ユニットの発光状態を、図3に示す。図3に示すように、有機EL素子10の各発光ユニットの発光状態を示す発光パターンは7種類に分けられる。即ち、第1スイッチ41と第2スイッチ42とをともに開(off)とした場合には、第1電極11と第4電極14とにのみ電流が供給されるため、図3の(f)の発光パターンとなり、第1発光ユニット21、第2発光ユニット22、及び、第3発光ユニット23の全てが同時に発光する。この場合には、第1電極11がアノードとして機能し、第4電極14がカソードとして機能する。
 また、第1スイッチ41を開(off)、第2スイッチ42を閉(on)とした場合には、第1電極11と第3電極13との間、又は、第3電極13と第4電極14との間に電流が供給され、図3の(c)又は(e)の発光パターンとなる。この場合には、第3電極13の極性によって発光パターンが(c)又は(e)から選択される。例えば、図2に示す構成においては、第1配線31に配置された電源部からいずれか1つの電源部を選択して駆動することにより、(c)又は(e)の発光パターンを選択することができる。これらの場合において、中間電極である第3電極13の極性が変わることによって、図3の(c)又は(e)の発光パターンが選択される。図3の(c)の発光パターンでは、第3電極13がアノードとして機能し、第4電極14がカソードとして機能する。また、図3の(e)の発光パターンでは、第3電極13がカソードとして機能し、第1電極11がアノードとして機能する。
 第1スイッチ41を閉(on)、第2スイッチ42を開(off)とした場合には、第1電極11と第2電極12との間、又は、第2電極12と第4電極14との間に電流が供給され、図3の(a)又は(d)の発光パターンとなる。この場合にも上記のように、駆動する電源部を選択して電流の供給方向等を選択し、(a)又は(d)の発光パターンを選択することができる。例えば、図2に示す構成においては、第1配線31に配置された電源部からいずれか1つの電源部を選択して駆動することにより、(a)又は(d)の発光パターンを選択することができる。この場合にも、中間電極である第2電極12の極性が変わることによって、発光パターンが図3の(a)又は(d)から選択される。図3の(a)の発光パターンでは、第2電極12がカソードとして機能し、第1電極11がアノードとして機能する。また、図3の(d)の発光パターンでは、第2電極12がアノードとして機能し、第4電極14がカソードとして機能する。
 第1スイッチ41と第2スイッチ42とをともに閉(on)とした場合には、第1電極11から第4電極14までのいずれかの電極ペアに電流が供給され、図3の(a)、(b)、(c)、(g)又は(f)の発光パターンとなる。これらも、駆動する電源部の選択することにより、電流の供給方向等を選択し、(a)、(b)、(c)、(f)又は(g)の発光パターンを選択することができる。例えば、図2に示す構成においては、第1配線31に配置された電源部からいずれか1つの電源部を選択して駆動することにより、(a)、(b)、(c)又は(f)の発光パターンを選択することができる。そして、2つの電源部を選択して駆動することにより、(g)の発光パターンを選択することができる。この場合にも、中間電極である第2電極12と第3電極13の極性が変わることによって、図3の(a)、(b)、(c)、(f)又は(g)の発光パターンが選択される。図3の(a)、(c)又は(f)の発光パターンでは、上述の通りに各電極がアノード又はカソードとして機能する。図3の(b)の発光パターンでは、第2電極12がアノードとして機能し、第3電極13がカソードとして機能する。図3の(g)の発光パターンでは、第1電極11と第3電極13がアノードとして機能し、第2電極12と第4電極14がカソードとして機能する。
 上述のように、図1に示す有機EL素子10の構成によれば、第1電極11から第4電極14(第n電極)の電極と、第1発光ユニット21から第3発光ユニット23(第n-1発光ユニット)とを備え、各中間電極[第2電極12及び第3電極13(第n-1電極)]に接続する中間配線[第2配線32及び第3配線33(第n-1配線)]の開閉スイッチ[第1スイッチ41(第2電極の開閉スイッチ)、第2スイッチ42(第n-1電極の開閉スイッチ)]を切り替えることにより、図3の(d)、(e)、(g)及び(f)の発光パターンのように、複数の発光ユニットを同時に発光させることができる。さらに、図3の(a)、(b)及び(c)の発光パターンのように、発光ユニットを単独で発光させることもできる。従って、図1に示す有機EL素子10の構成によれば、7パターンの発光色を得ることができる。すなわち、多色発光の有機EL素子を構成することができる。
 また、上述の図3に示すいずれの発光パターンにおいても、第1電極11はアノードとして機能し、第4電極14はカソードとしてのみ機能する。これに対し、第2電極12と第3電極13とは、図3に示す発光パターン毎にそれぞれカソードとアノードのいずれかとして機能する。このように、第1電極11と第4電極14(第n電極)の極性を変化させずに、中間電極[第2電極12及び第3電極13(第n-1電極)]に接続する中間配線[第2配線32及び第3配線33(第n-1配線)]のスイッチ[第1スイッチ41(第2電極の開閉スイッチ)、第2スイッチ42(第n-1電極の開閉スイッチ)]を切り替え、各中間電極[第2電極12及び第3電極13(第n-1電極)]の極性を変えることにより、複数又単独の発光パターンを切り替えることができる。
 従って、複数の電極と発光ユニットとが積層された構成の有機EL素子において、時分割した駆動を行うことなく、任意の発光ユニットを組み合わせて発光させることにより、有機EL素子10から、複数の色を取出すことができる。このため、時分割駆動による電流量やICへの電流負荷を増加させることなく、多色発光が可能な有機EL素子を構成することができる。さらに、電流量を増加させることなく、多色発光が可能な有機EL素子を構成することができるため、パネル内の発光均一性(均斉度)の低下を抑制することができる。
 なお、各発光ユニットにおける発光色は特に限定されず、有機EL素子10に要求される発光色を任意に組み合わせることができる。例えば、第1発光ユニット21、第2発光ユニット22、及び、第3発光ユニット23を、それぞれ青、緑、及び、赤の3原色としてもよく、黄色等の補色を組み合わせてもよく、また、3原色や補色に白色を組み合わせてもよく、色温度の異なる同色同士を組み合わせてもよい。
[変形例]
 次に、上述の第1電極11から第4電極14(第n電極)を有する第1実施形態の有機EL素子の変形例について説明する。図4に変形例の有機EL素子を示す。図4に示す有機EL素子10Aは、上述の図1に示す有機EL素子10から配線及びスイッチの配置のみが変更されている。以降の説明では、各配線とスイッチの配置に係わる説明のみを行い、図1と共通する構成については説明を省略する。
 図4に示す有機EL素子10Aは、第1配線31、第2配線32、及び、第3配線33の各所に、供給する電流のon-offを切り替えるための開閉スイッチが配置されている。具体的には、第1配線31において、第1電極11から第1配線31と第2配線32との交点までの間に、第1電極11に供給される電流のon-offを切り替えるための第1スイッチ51が配置されている。また、第2配線32及び第3配線33には、それぞれ第2スイッチ52と第3スイッチ53が配置される。この第2スイッチ52と第3スイッチ53は、上述の図1に示す第1スイッチ41、第2スイッチ42に対応する。さらに、第1配線31において、第1配線31と第3配線33との交点から第4電極14までの間に、第4電極14に供給される電流のon-offを切り替えるための第4スイッチ54が配置されている。そして、第1配線31において、第1配線31と第2配線32との交点から、第1配線31と第3配線33との交点までの間に、第5スイッチ55が配置されている。
 なお、上述の図4に示す構成では、上述の図1に示す構成と同様に、有機EL素子10Aに電流を供給するための電源部の記載は省略している。図4に示す有機EL素子10Aにおける電源部は、各電極に電流を供給することができ、各発光ユニットを任意に発光させることができる構成であれば、特に限定されない。例えば、下記の図5に示す構成を示すことができる。なお、図5は、上述の図2に対応する構成であり、第1配線31に、第1スイッチ51、第4スイッチ54、及び、第5スイッチ55が設けられていることを除き、上述の図2に示す構成と同様である。
 例えば、図4に示す有機EL素子10Aの構成において、図3の(a)の発光パターンは、第1スイッチ51及び第2スイッチ52を閉(on)とし、第3スイッチ53、第4スイッチ54及び第5スイッチ55を開(off)とすることで実現できる。図3の(b)の発光パターンは、第2スイッチ52、第3スイッチ53及び第5スイッチ55を閉(on)とし、第1スイッチ51及び第4スイッチ54を開(off)とすることで実現できる。図3の(c)の発光パターンは、第3スイッチ53及び第4スイッチ54を閉(on)とし、第1スイッチ51、第2スイッチ52及び第5スイッチ55を開(off)とすることで実現できる。図3の(d)の発光パターンは、第2スイッチ52、第4スイッチ54及び第5スイッチ55を閉(on)とし、第1スイッチ51及び第3スイッチ53を開(off)とすることで実現できる。図3の(e)の発光パターンは、第1スイッチ51、第3スイッチ53及び第5スイッチ55を閉(on)とし、第2スイッチ52及び第4スイッチ54を開(off)とすることで実現できる。図3の(f)の発光パターンは、第1スイッチ51、第4スイッチ54及び第5スイッチ55を閉(on)とし、第2スイッチ52及び第3スイッチ53を開(off)とすることで実現できる。図3の(g)の発光パターンは、第1スイッチ51、第2スイッチ52、第3スイッチ53及び第4スイッチ54を閉(on)とし、第5スイッチ55を開(off)とすることで実現できる。このように、上述の図5に示す構成においては、上記各スイッチの開閉(on-off)とともに、第1配線31に配置された電源部からいずれか1つ又は2つ以上を選択して駆動することにより、上記(a)~(g)の7種類の発光パターンを実現することができる。
 上述のように、図4に示す構成の有機EL素子10Aにおいても、各スイッチの開閉状態の制御により、各電極への電流の供給と中間電極の極性を制御し、図3に示す(a)~(g)の7種類の発光パターンを実現することができる。従って、複数の電極と発光ユニットとが積層された構成の有機EL素子において、時分割した駆動を行うことなく、任意の発光ユニットを組み合わせて発光させることにより、有機EL素子10から、複数の色を取出すことができる。
〈2.有機エレクトロルミネッセンス素子の実施の形態(第2実施形態)〉
 以下、有機エレクトロルミネッセンス素子(有機EL素子)の具体的な実施の形態(第2実施形態)について説明する。以下の第2実施形態では、中間電極の極性を反転させる切り替えスイッチを備え、積層される電極数nが4の場合の有機EL素子の構成を例として説明する。また、以下の説明では、上述の第1実施形態と異なる部分のみを説明し、第1実施形態と共通する構成については説明を省略する。
[有機EL素子の構成]
 図6に、有機EL素子の概略構成図(断面図)を示す。図6に示す有機EL素子30は、第1配線31に電源部が配置されている。そして、第2配線32及び第3配線33に、それぞれ第2電極12と第3電極13の極性を反転させる切り替えスイッチ43を備える。これらの構成以外は、上述の第1実施形態と同様の構成である。
 従って、有機EL素子30は、第1電極11と第4電極14(第n電極)とに電流を供給する第1配線31を備える。さらに、第1電極11と第4電極14(第n電極)の間に形成された、各中間電極[第2電極12及び第3電極13(第n-1電極)]と第1配線31とをそれぞれ接続する、中間配線[第2配線32及び第3配線33(第n-1配線)]を備える。そして、中間配線[第2配線32及び第3配線33(第n-1配線)]に、各中間電極[第2電極12及び第3電極13(第n-1電極)]の極性を反転させる切り替えスイッチ43を備える。
 図6に示す構成の有機EL素子30においては、第2電極12及び第3電極13の極性を選択することにより、図3の(a)、(b)、又は、(c)の発光パターンを選択することができる。上述の図3に示す(a)の発光パターンにおいては、切り替えスイッチ43により第2電極12をカソードとして機能させることで、第1電極11がアノードとして機能する。また、(c)の発光パターンにおいては、切り替えスイッチ43により第3電極13をアノードとして機能させることで、第4電極14がカソードとして機能する。そして、(b)の発光パターンにおいては、切り替えスイッチ43により第2電極12をアノードとして機能させ、さらに、切り替えスイッチ43により第3電極13をカソードとして機能させる。
 このように、切り替えスイッチ43によって第2電極12と第3電極13を、それぞれカソードとアノードのいずれかとして機能させることで、(a)、(b)及び(c)の各発光パターンを実現することができる。すなわち、中間配線[第2配線32及び第3配線33(第n-1配線)]に配置された切り替えスイッチ43を切り替えることにより、中間電極[第2電極12及び第3電極13(第n-1電極)]の極性を選択し、図3に示す(a)、(b)及び(c)の発光パターンを切り替えることができる。
 従って、図6に示す有機EL素子30の構成によれば、第1電極11から第4電極14(第n電極)の電極と、第1発光ユニット21から第3発光ユニット23(第n-1発光ユニット)とを備え、中間配線[第2配線32及び第3配線33(第n-1配線)]に設けられたで各中間電極[第2電極12及び第3電極13(第n-1電極)]の極性を反転させることにより、図3の(a)、(b)及び(c)の発光パターンのように、3パターンの発光色を得ることができる。すなわち、多色発光の有機EL素子を構成することができる。
[変形例]
 次に、上述の第2実施形態の有機EL素子の変形例について説明する。図7に変形例の有機EL素子を示す。図7に示す有機EL素子30Aは、上述の図6に示す有機EL素子30から配線及びスイッチの配置のみが変更されている。以降の説明では、各配線とスイッチの配置に係わる説明のみを行い、図6と共通する構成については説明を省略する。
 図7に示す有機EL素子30Aは、第1配線31に、第1スイッチ51、第4スイッチ54、及び、第5スイッチ55が設けられている。また、第2配線32において、切り替えスイッチ56と第2電極12との間に、第2電極12に供給する電流のon-offを切り替えるための第2スイッチ52を備える。そして、第3配線33において、切り替えスイッチ56と第3電極13との間に、第3電極13に供給する電流のon-offを切り替えるための第3スイッチ53を備える。さらに、第4電極14側の第1配線31と第3配線33との交点から第4スイッチ54までの間に電源部が設けられている。図7に示す有機EL素子30Aは、上記構成を除き、上述の図6に示す構成と同様である。なお、図7に示す中間電極の極性を反転させる切り替えスイッチ56は、図6の中間電極の極性を反転させる切り替えスイッチ43に対応する。
 図7に示す構成の有機EL素子30Aでは、切り替えスイッチ56の接続状態を制御して第2スイッチ52及び第3スイッチ53の極性を変更すること、及び、第1スイッチ51、第2スイッチ52、第3スイッチ53、第4スイッチ54、及び、第5スイッチ55のon-offを切り替えることにより、図3の(a)~(g)の発光パターンを実現することができる。従って、図7に示す構成の有機EL素子30Aにおいても、時分割した駆動を行うことなく、任意の発光ユニットを組み合わせて発光させた多色発光が可能となる。
〈3.有機エレクトロルミネッセンス素子の実施の形態(第3実施形態)〉
 以下、有機エレクトロルミネッセンス素子(有機EL素子)の具体的な実施の形態(第3実施形態)について説明する。以下の第3実施形態では、中間電極に供給される電流のon-offを切り替えるための開閉スイッチを備え、積層される電極数nが3の場合の有機EL素子の構成を例として説明する。なお、以下の説明では、上述の第1実施形態と異なる部分のみを説明し、第1実施形態と共通する構成については説明を省略する。
 第3実施形態の有機EL素子の構成を図8に示す。図8に示す有機EL素子20は、支持基板60上に第1電極11、第2電極12、及び、第3電極13が積層された構成である。また、第1電極11と第2電極12との間に第1発光ユニット21が配置され、第2電極12と第3電極13との間に第2発光ユニット22が配置されている。即ち、有機EL素子20は、支持基板60上に、3つの電極(n=3)と、2つの発光ユニットとが積層された構成であり、第3電極13が第n電極に該当し、第2発光ユニット22が第n-1発光ユニットに該当する。
 また、有機EL素子20の各電極には、電流を供給するための配線が接続されている。有機EL素子20は、第1電極11と第3電極13とに電流を供給する第1配線31を有する。さらに、この第1配線31と第2電極12とを接続するための第2配線32を有する。さらに、第2配線32に、第2電極12に供給する電流のon-offを切り替えるための第1スイッチ41を備える。
 上述のように、有機EL素子20は、第1電極11と第3電極13(第n電極)とに電流を供給する第1配線31を備える。さらに、第1電極11と第3電極13(第n電極)の間に形成された中間電極[第2電極12(第n-1電極)]と第1配線31とを接続する、中間配線[第2配線32(第n-1配線)]を備える。そして、中間配線[第2配線32(第n-1配線)]に、開閉スイッチ[第1スイッチ41(第n-1電極の開閉スイッチ)]を備える。
 なお、上述の図8に示す構成では、有機EL素子20に電流を供給するための電源部の記載は省略している。図8に示す有機EL素子20における電源部は、各電極に電流を供給することができ、各発光ユニットを任意に発光させることができる構成であれば、特に限定されない。例えば、下記の図9に示す構成を挙げることができる。
 図9に示す有機EL素子20は、第1配線31に1つの電源部が配置された構成である。図9に示す有機EL素子20では、第1配線31と第2配線32との交点から第3電極13までの間に電源部が配置された構成を例示している。なお、図9に示す有機EL素子20では、第1配線31と第2配線32との交点から第1電極11までの間に電源部が配置された構成とすることもできる。これら電源部の位置は、有機EL素子20の発光パターンに応じて、要求される位置に駆動する電源部を配置することができる。
 上述の図9に示す構成では、各スイッチの開閉により、第2電極12への電流の供給のon-offと、第2電極12の極性を制御することができる。この制御による各発光ユニットの発光状態を、図10に示す。図10に示すように、有機EL素子20の各発光ユニットの発光状態を示す発光パターンは3種類に分けられる。即ち、第1スイッチ41を開(off)とした場合には、第1電極11と第3電極13とにのみ電流が供給されるため、図10の(c)の発光パターンとなり、第1発光ユニット21、及び、第2発光ユニット22が同時に発光する。この場合には、第1電極11がアノードとして機能し、第3電極13がカソードとして機能する。
 また、第1スイッチ41を閉(on)とした場合には、第1電極11と第2電極12との間、又は、第2電極12と第3電極13との間に電流が供給され、図10の(a)又は(b)の発光パターンとなる。この場合には、第2電極12極性によって発光パターンが(a)又は(b)から選択される。例えば、図9に示す構成においては、駆動する電源部が配置される位置により、電流が供給される方向が選択される。
 上述のように、図8に示す有機EL素子20の構成によれば、第1電極11から第3電極13(第n電極)の電極と、第1発光ユニット21から第2発光ユニット22(第n-1発光ユニット)とを備え、中間電極[第2電極12(第n-1電極)]に接続する中間配線[第2配線32(第n-1配線)]のスイッチ[第1スイッチ41(第n-1電極の開閉スイッチ)]を切り替えることにより、図10の(c)の発光パターンのように、複数の発光ユニットを同時に発光させることができる。さらに、図10の(a)、及び、(b)の発光パターンのように、発光ユニットを単独で発光させることもできる。
 また、上述の図10に示すいずれの発光パターンにおいても、第1電極11はアノードとして機能し、第3電極13はカソードとしてのみ機能する。これに対し、第2電極12は、図10の(a)、及び、(b)において、カソードとアノードのいずれかの電極として機能する。このように、第1電極11と第3電極13(第n電極)の極性を変化させずに、中間電極[第2電極12(第n-1電極)]に接続する配線[第2配線32(第n-1配線)]のスイッチ[第1スイッチ41(第n-1電極の開閉スイッチ)]を切り替え、中間電極[第2電極12(第n-1電極)]の極性を変えることにより、複数又単独の発光パターンを切り替えることができる。
 従って、複数の電極と発光ユニットとが積層された構成の有機EL素子において、時分割した駆動を行うことなく、発光ユニットの同時駆動により複数の発光ユニットを同時に、又は、発光ユニットを単独で発光させることができる。このため、時分割駆動による電流量やICへの電流負荷を増加させることなく、有機EL素子の多色発光が可能となる。さらに、電流量を増加させることなく、有機EL素子の多色発光が可能なため、パネル内の発光均一性(均斉度)の低下を抑制することができる。
 なお、各発光ユニットにおける発光色は特に限定されず、有機EL素子20に要求される発光色を任意に組み合わせることができる。例えば、第1発光ユニット21、及び、第2発光ユニット22を、それぞれ青、緑、及び、赤の3原色や、黄色等の補色や、白色等のいずれかを組み合わせてもよく、色温度の異なる同色同士を組み合わせてもよい。
[変形例]
 次に、上述の第1電極11から第3電極13(第n電極)を有する有機EL素子の変形例について説明する。図11に変形例の有機EL素子を示す。図11に示す有機EL素子20Aは、上述の図8に示す有機EL素子20から配線及びスイッチの配置のみが変更されている。以降の説明では、各配線とスイッチの配置に係わる説明のみを行い、図8と共通する構成については説明を省略する。
 図11に示す有機EL素子20Aは、第1配線31、及び、第2配線32の各所に供給される電流のon-offを切り替えるための開閉スイッチが配置されている。具体的には、第1配線31において、第1電極11から第1配線31と第2配線32との交点までの間に、第1電極11に供給される電流のon-offを切り替えるための第1スイッチ51が配置されている。また、第2配線32には、上述の図8に示す第1スイッチ41に対応する第2スイッチ52が配置されている。さらに、第1配線31において、第3電極13から第1配線31と第2配線32との交点までの間に、第3電極13に供給される電流のon-offを切り替えるための第3スイッチ53が配置されている。
 なお、上述の図11に示す構成では、上述の図8に示す構成と同様に、有機EL素子20Aに電流を供給するための電源部の記載は省略している。図8に示す有機EL素子20Aにおける電源部は、各電極に電流を供給することができ、各発光ユニットを任意に発光させることができる構成であれば、特に限定されない。例えば、下記の図12に示す構成を示すことができる。なお、図12は、上述の図9に対応する構成であり、第1配線31に、第1スイッチ51、及び、第3スイッチ53が設けられていることを除き、上述の図9に示す構成と同様である。
 上述の図12に示す構成では、各スイッチの開閉と、駆動する電源部を選択することにより、第2電極12への電流の供給のon-offと、第2電極12の極性を制御することができる。そして、各電極(第1電極11、第2電極12及び第3電極13)への電流の供給と、中間電極(第2電極12)の極性を制御することにより、上述の図10に示す(a)~(c)の3種類の発光パターンを実現することができる。
 従って、上述の図11に示す構成の有機EL素子20Aにおいても、各スイッチを切り替えることにより、図10の(c)の発光パターンのような複数の発光ユニットの同時発光と、図10の(a)及び(b)の発光パターンのような単独での発光ユニットの発光とが可能となる。従って、複数の電極と発光ユニットとが積層された構成の有機EL素子において、任意の発光ユニットを組み合わせて発光させることにより、有機EL素子10から、複数の色を取出すことができる。このため、時分割駆動による電流量やICへの電流負荷を増加させることなく、多色発光が可能な有機EL素子を構成することができる。さらに、電流量を増加させることなく多色発光が可能な有機EL素子を構成することができるため、パネル内の発光均一性(均斉度)の低下を抑制することができる。
〈4.有機エレクトロルミネッセンス素子の実施の形態(第4実施形態)〉
 以下、有機エレクトロルミネッセンス素子(有機EL素子)の具体的な実施の形態(第4実施形態)について説明する。以下の第4実施形態では、中間電極の極性を反転させる切り替えスイッチを備え、積層される電極数nが3の場合の有機EL素子の構成を例として説明する。また、以下の説明では、上述の第3実施形態と異なる部分のみを説明し、第3実施形態と共通する構成については説明を省略する。
[有機EL素子の構成]
 図13に、有機EL素子の概略構成図(断面図)を示す。図13に示す有機EL素子40は、第1配線31に電源部が配置されている。そして、第2配線32に、それぞれ第2電極12の極性を反転させる切り替えスイッチ44を備える。これらの構成以外は、上述の第3実施形態と同様の構成である。
 従って、有機EL素子30は、第1電極11と第3電極13(第n電極)とに電流を供給する第1配線31を備える。さらに、第1電極11と第3電極13(第n電極)の間に形成された、各中間電極[第2電極12(第n-1電極)]と第1配線31とをそれぞれ接続する、中間配線[第2配線32(第n-1配線)]を備える。そして、中間配線[第2配線32(第n-1配線)]に、各中間電極[第2電極12(第n-1電極)]の極性を反転させる切り替えスイッチ44を備える。
 図13に示す構成の有機EL素子40においては、第2電極12の極性を選択することにより、図10の(a)、又は、(b)の発光パターンを選択することができる。上述の図10に示す(a)の発光パターンにおいては、切り替えスイッチ44により第2電極12をカソードとして機能させることで、第1電極11がアノードとして機能する。また、(b)の発光パターンにおいては、切り替えスイッチ44により第2電極12をアノードとして機能させることで、第3電極13がカソードとして機能する。
 このように、切り替えスイッチ44によって第2電極12をカソード又はアノードのいずれかとして機能させることで、(a)及び(b)の各発光パターンを実現することができる。すなわち、中間配線[第2配線32(第n-1配線)]に配置された切り替えスイッチ44を切り替えることにより、中間電極[第2電極12(第n-1電極)]の極性を選択し、図10に示す(a)及び(b)の発光パターンを切り替えることができる。
 従って、図13に示す有機EL素子40の構成によれば、第1電極11から第2電極12(第n電極)の電極と、第1発光ユニット21から第2発光ユニット22(第n-1発光ユニット)とを備え、中間配線[第2配線32(第n-1配線)]に設けられたで各中間電極[第2電極12(第n-1電極)]の極性を反転させることにより、図3の(a)及び(b)の発光パターンのように、2パターンの発光色を得ることができる。すなわち、多色発光の有機EL素子を構成することができる。
[変形例]
 次に、上述の第4実施形態の有機EL素子の変形例について説明する。図14に変形例の有機EL素子を示す。図14に示す有機EL素子40Aは、上述の図13に示す有機EL素子40から配線及びスイッチの配置のみが変更されている。以降の説明では、各配線とスイッチの配置に係わる説明のみを行い、図13と共通する構成については説明を省略する。
 図14に示す有機EL素子40Aは、第1配線31に、第1スイッチ51、及び、第3スイッチ53が設けられている。また、第2配線32において、切り替えスイッチ56と第2電極12との間に、第2電極12に供給する電流のon-offを切り替えるための第2スイッチ52を備える。図14に示す有機EL素子40Aは、上記構成を除き、上述の図13に示す構成と同様である。なお、図14に示す中間電極の極性を反転させる切り替えスイッチ57は、図13の中間電極の極性を反転させる切り替えスイッチ44に対応する。
 図14に示す構成の有機EL素子40Aでは、切り替えスイッチ57の接続状態を制御して第2スイッチ52の極性を変更すること、及び、第1スイッチ51、第2スイッチ52、及び、第3スイッチ53on-offを切り替えることにより、図10の(a)~(c)の発光パターンを実現することができる。従って、図14に示す構成の有機EL素子40Aにおいても、時分割した駆動を行うことなく、任意の発光ユニットを組み合わせて発光させた多色発光が可能となる。
 なお、上述の各実施形態では、電極数nが4又は3の場合の構成について説明したが、支持基板上に積層される電極の数、及び、発光ユニットの数は、これらに限定されない。上述のように、有機EL素子は、支持基板上において、第1電極から第n電極の電極と、各電極に挟持される第1発光ユニットから第n-1発光ユニットを有する構成であり、第1電極と第n電極との間に配置される各中間電極(第2電極から第n-1電極)に供給される電流のon-offを切り替えるスイッチ、及び、各中間電極(第2電極から第n-1電極)の極性を切り替えることが可能なスイッチの少なくともいずれかを有していればよい。この構成を有する有機EL素子であれば、各電極(第1電極から第n電極)に供給される電力と、各中間電極(第2電極から第n-1電極)の極性を変えることにより、上述の各実施形態と同様に、複数の発光ユニットを同時に、又は、発光ユニットを単独で発光させることができるため、任意の発光ユニットの組み合わせによる多色発光が可能となる。
〈5.有機エレクトロルミネッセンス素子の構成要素〉
 以下、上述の各実施形態において説明した有機EL素子を構成する各構成要素の詳細について説明する。なお、以下の説明は、各実施形態の有機EL素子を構成することが可能な構成要素の一例であり、上述の有機EL素子による作用効果を得ることができれば、他の構成を適用することも可能である。
[支持基板]
 有機EL素子において、電極及び発光ユニットが形成される支持基板は、特に限定されない。例えば、有機EL素子が、ボトムエミッション型や両面発光型の場合には、支持基板として透明基板を用いる。また、有機EL素子がトップエミッション型の場合には、支持基板として不透明基板を用いてもよい。
 透明基板としては、例えば、特開2014-120334号公報の段落[0049]~[0052]に記載の基板を用いることができる。また、不透明基板としては、例えば、特開2013-89608号公報の段落[0126]に記載の基板を用いることができる。なお、透明(透光性)とは波長550nmでの光透過率が50%以上であることをいう。
[電極]
(第1電極・第n電極)
 有機EL素子において第1電極及び第n電極は、方がアノードとなり、他方がカソードとなる。また、例えば、有機EL素子が、ボトムエミッション型の場合には、第1電極に透明電極を用い、第n電極に反射率の高い電極を用いる。また、有機EL素子がトップエミッション型の場合には、第1電極に反射率の高い電極を用い、第n電極に透明電極を用いる。有機EL素子が両面発光型の場合には、第1電極と第n電極とに透明電極を用いる。これらの第1電極と第n電極としては、例えば、特開2013-89608号公報の段落[0127]~[0129]に記載の構成、及び、導電材料を適用することができる。
(中間電極)
 有機EL素子において、上記第1電極と第n電極との間に形成される電極が中間電極(第2電極から第n-1電極)である。中間電極は、有機EL素子の発光パターン(図3及び図10)に応じて、アノード又はカソードに極性が反転する。
 中間電極は、上述の透明電極に適する材料の中から、光透過性に優れた導電性材料を用いて構成される。中間電極は、透明電極と同程度のシート抵抗および光透過率を備えていることが好ましい。中間電極としては、例えば、特開2014-120334号公報の段落[0060]~[0064]に記載の構成、及び、導電材料を適用することができる。
 また、中間電極は、銀(Ag)又はアルミニウム(Al)を主成分として含有することが好ましい。なお、主成分とは、構成全体の中で占める割合が最も高い成分である。銀(Ag)又はアルミニウム(Al)を主成分とする導電材料としては、銀又は銀を主成分とする合金、及び、アルミニウム又はアルミニウムを主成分とする合金が挙げられる。このような合金の一例として、銀マグネシウム(AgMg)、銀銅(AgCu)、銀パラジウム(AgPd)、銀パラジウム銅(AgPdCu)、銀インジウム(AgIn)、銀金(AgAu)、銀アルミ(AgAl)、銀亜鉛(AgZn)、銀錫(AgSn)、銀白金(AgPt)、銀チタン(AgTi)及び銀ビスマス(AgBi)等が挙げられる。
 また、銀(Ag)又はアルミニウム(Al)を主成分とする導電材料からなる中間電極は、厚さ6nm以上25nm以下であることが好ましい。中間電極の厚さを6nm以上とすることにより、金属薄膜の成膜性が向上し、中間電極の導電性が良好となる。また、金属薄膜の成膜性が向上することにより、中間電極による光の吸収及び反射が低く抑えられ、中間電極の光の透過率が高まる。さらに、中間電極の厚さを25nm以下とすることにより、中間電極の光の透過率の低下を抑制し、有機EL素子の発光効率への影響を抑制することができる。
[発光ユニット]
 有機EL素子に設けられる各発光ユニットは、それぞれ有機材料を用いて構成された、注入された電子と正孔との再結合等によって発光する発光層を有する。また、各発光ユニットは、発光層を含む積層体であってもよい。各発光ユニットの構成は特に限定されず、従来公知の構成を用いることができる。また、各発光ユニットを構成する層の積層構造等も特に限定されず、必要に応じて任意の層を設けることができる。各発光ユニットを構成する層としては、例えば、特開2014-120334号公報の段落[0240]~[0262]、特開2013-89608号公報の段落[0073]~[0082]等に記載の構成を適用することができる。
[スイッチ、電源部]
 有機EL素子に用いるスイッチは、各電極に供給する電流のon-offを切り替えることができれば、特に限定されずに従来公知の構成を適用することができる。電極の極性を反転させる切り替えスイッチについても同様に、有機EL素子に適用可能なスイッチであれば、従来公知の構成を適用することができる。また、電源部についても同様に、有機EL素子の駆動に用いることが可能な従来公知の構成を適用することができる。各電源部は、図示しない制御部によって各電極及び各発光ユニットに印加する電流が制御されていてもよい。制御部としては、例えばコンピュータ等を用いた構成が可能である。
 また、電源部は、定電圧駆動、定電流駆動の形態のどちらでもよい。但し、発光ユニット数が異なる発光形態を含む際には、定電流駆動はがより望ましい。電圧値としては、12V以上(3発光ユニット:約9V、定電流ダイオード抵抗:約3V)を印加できる構成がさらに望ましい。尚、固定の発光ユニット数を発光させる場合には、定電圧駆動でも構わない。例えば、リチウムイオン電池、乾電池2個により、発光ユニット1つを開閉スイッチ、又は、切り替えスイッチで切り替えて発光させることができる。また、開閉スイッチ、及び、切り替えスイッチ機構は、物理スイッチでも信号による開閉スイッチによる制御でも構わない。
[その他の構成]
 有機EL素子は、支持基板上において第1電極との間に、有機EL素子の劣化をもたらす水分や酸素等の浸入を抑制するためのガスバリア層を有していてもよい。ガスバリア層としては、例えば、特開2014-120334号公報の段落[0053]~[0056]に記載の構成を適用することができる。
 有機EL素子は、支持基板上において、各電極と各発光ユニットとを覆う封止材を有していてもよい。封止材は、有機EL素子の劣化をもたらす水分や酸素等の浸入を抑制する機能を有する層を有していればよく、例えば、特開2014-120334号公報の段落[0266]~[0274]、及び、特開2013-89608号公報の段落[0130]~[0139]に記載の構成を適用することができる。
 また、有機EL素子は、各発光ユニットから放出される光を効率よく取り出すための光取り出し構造を、必要に応じて有していてもよい。光取り出し構造としては、例えば、特開2014-120334号公報の段落[0275]~[0288]に記載の構成を適用することができる。
 実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、実施例において「%」の表示を用いるが、特に断りがない限り「質量%」を表す。
〈有機EL素子の作製〉
 以下の方法により、1cm×1cmの素子面積を有する有機EL素子を作製した。なお、作製した有機EL素子は、上述の図5に示す構成を有し、第1発光ユニットが青、第2発光ユニットが赤、第3発光ユニットが緑の発光色を有する構成である。
(1)第1電極(透明電極)の形成
 まず、透明基板として、厚さ0.7mmのガラス基板を準備した。この透明基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、UVオゾン洗浄を5分間行った。そして、この透明基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに固定した。そして、下記化合物3とAg(銀)とをそれぞれ真空蒸着装置内の各蒸着用るつぼに最適な量を充填した。各蒸着用るつぼとして、モリブデン製又はタングステン製の抵抗加熱用材料で作製された蒸着用るつぼを用いた。真空度1×10-4Paまで減圧した後、化合物3入った蒸着用るつぼに通電して加熱し、蒸着速度0.1nm/秒で蒸着し、層厚15nmの下地層を形成した。さらに、Ag(銀)を15nmの厚さでマスク蒸着して、第1電極(透明電極)を形成した。
(2)第1発光ユニットの形成
 次に、第1電極を形成した透明基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに固定した。そして、第1発光ユニットを構成する各層の材料を、真空蒸着装置内の各蒸着用るつぼに素子作製に最適な量を充填した。各蒸着用るつぼとして、モリブデン製又はタングステン製の抵抗加熱用材料で作製された蒸着用るつぼを用いた。
(2.1)正孔注入層の形成
 真空度1×10-4Paまで減圧した後、HAT-CN(ヘキサアザトリフェニレンヘキサカルボニトリル)の入った蒸着用るつぼに通電して加熱し、蒸着速度0.1nm/秒で第1電極上に蒸着し、層厚5nmの正孔注入層を形成した。
(2.2)正孔輸送層の形成
 次に、下記化合物1-A(ガラス転移点(Tg)=140℃)を層厚27nmになるように蒸着し、正孔輸送層を形成した。
(2.3)電子阻止層の形成
 次に、下記化合物1-Bを、層厚10nmになるように蒸着し、電子阻止層を形成した。
(2.4)発光層の形成
 次に、ホスト化合物として下記化合物2-A(Tg=189℃)が98vol%、青色蛍光発光ドーパントとして下記化合物2-Bが2vol%となるように蒸着し、青色(B)を呈する層厚20nmの蛍光発光層を形成した。
(2.5)電子輸送層の形成
 次に、下記化合物3が86vol%、LiFが14vol%となるように発光層上に蒸着し、厚さ20nmの層を形成した。さらに、化合物3が98vol%、Liが2vol%となるように蒸着し、厚さ10nmの層を形成した。これにより、化合物3及びLiFと、化合物3及びLiとの2層からなる電子注入層を兼ねた電子輸送層を形成し、正孔注入層~電子輸送層までの積層構造の第1発光ユニットを形成した。
(3)第2電極の形成
 次に、第1発光ユニット上に、Agを厚さ10nmで成膜し、第2電極を形成した。
(4)第2発光ユニットの形成
 発光層以外は、第1発光ユニットと同様の材料を用いた同様の手順で、膜厚をそれぞれ下記のように設定して第2発光ユニットを形成した。
(4.1)正孔注入層の形成
 HAT-CNを層厚5nmになるように蒸着し、正孔注入層を形成した。
(4.2)正孔輸送層の形成
 次に、化合物1-Aを層厚28nmになるように蒸着し、正孔輸送層を形成した。
(4.3)電子阻止層の形成
 次に、化合物1-Bを層厚10nmになるように蒸着し、電子阻止層を形成した。
(4.4)発光層の形成
 次に、ホスト化合物として下記化合物4-A(Tg=143℃)が85vol%、緑色リン光発光ドーパントとして化合物(Ir(ppy)3)が15vol%となるように蒸着し、緑色発光(G)を呈する層厚20nmのリン光発光層を形成した。
(4.5)電子輸送性層の形成
 次に、下記化合物3が86vol%、LiFが14vol%となるように発光層上に蒸着し、厚さ20nmの層を形成した。さらに、化合物3が98vol%、Liが2vol%となるように蒸着し、厚さ20nmの層を形成した。これにより、化合物3及びLiFと、化合物3及びLiとの2層からなる電子注入層を兼ねた電子輸送層を形成し、正孔注入層~電子輸送層までの積層構造の第2発光ユニットを形成した。
(5)第3電極の形成
 次に、第2発光ユニット上に、Agを厚さ8nmで成膜し、第3電極を形成した。
(6)第3発光ユニットの形成
 発光層以外は、第1発光ユニットと同様の材料を用いた同様の手順で、膜厚をそれぞれ下記のように設定して第3発光ユニットを形成した。
(6.1)正孔注入層の形成
 HAT-CNを層厚5nmになるように蒸着し、正孔注入層を形成した。
(6.2)正孔輸送層の形成
 次に、化合物1-Aを層厚57nmになるように蒸着し、正孔輸送層を形成した。
(6.3)電子阻止層の形成
 次に、化合物1-Bを層厚10nmになるように蒸着し、電子阻止層を形成した。
(6.4)発光層の形成
 次に、ホスト化合物として化合物2-A(Tg=143℃)が77vol%、アシストドーパントとして化合物2-Bが15vol%、赤色リン光発光ドーパントとしてIr(pq)2が8vol%となるように蒸着し、赤色(R)を呈する層厚20nmのリン光発光層を形成した。
(6.5)電子輸送性層の形成
 次に、下記化合物3が86vol%、LiFが14vol%となるように発光層上に蒸着し、厚さ30nmの層を形成した。さらに、化合物3が98vol%、Liが2vol%となるように蒸着し、厚さ24nmの層を形成した。これにより、化合物3及びLiFと、化合物3及びLiとの2層からなる電子注入層を兼ねた電子輸送層を形成し、正孔注入層~電子輸送層までの積層構造の第3発光ユニットを形成した。
(7)第4電極(反射電極)の形成
 次に、アルミニウム150nmを蒸着して、第4電極(反射電極)を形成した。
(8)封止及び電源の接続
 次に、第1電極~第4電極までの積層体を第4電極側からガラスケースで覆い、ガラスケースの周辺部にエポキシ系光硬化型接着剤(東亞合成社製ラクストラックLC0629B)によるシール剤を設けた。このシール剤を介してガラスケースと透明基板とを密着させた。その後、ガラスケース側からUV光を照射してシール剤を硬化させることで、第1電極~第4電極までの積層体を封止した。ガラスケースでの封止作業は、第1電極~第4電極までの積層体を大気に接触させることなく窒素雰囲気下のグローブボックス(純度99.999%以上の高純度窒素ガスの雰囲気下)で行った。なお、第1電極、第2電極、第3電極、及び、第4電極の端子は、ガラスケースから外側に引き出された状態とし、これらの電極に電源、及び、各端子にスイッチ駆動できる回路を接続した。なお、電源は定電流駆動となるように制御した。また、3つの発光ユニットを光らせる図3の(f)の発光パターンでは、約12V(3発光ユニット:約9V、定電流ダイオード抵抗:約3V)近く印加できる定電流ダイオードが入る構成である。また、具体的な回路としては、図7に記載の構成の回路を形成した。
 以上により、有機EL素子を作製した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
〈評価〉
 作製した有機EL素子を、室温(25℃)において電流密度が5mA/cmとなる条件下で、上述の図3に示す(a)~(g)の7種類の発光パターンに発光させた。そして、それぞれの発光パターンにおける、発光領域の正面輝度、色度を分光放射輝度計CS-2000(コニカミノルタセンシング社製)を用いて測定し、(a)~(g)の7種類の発光パターンに対応するそれぞれの測定値[a]~[g]を、CIE表色系の色度図に当てはめた。CIE表色系の色度図に当てはめた測定値[a]~[g]を図15に示す。
 図15に示す色度図の測定値[a]~[g]のように、実施例で作製した有機EL素子は、図3に示す(a)~(g)の発光パターンの発光が可能である。測定値[a]~[g]における輝度、電流量、及び、駆動電圧を下記に示す。
[a]90nit,10mA,3.6V
[b]390nit,10mA,2.6V
[c]130nit,10mA,2.9V
[d]450nit,10mA,5.1V
[e]220nit,10mA,6.3V
[f]490nit,10mA,8.4V
[g]360nit,(青)10mA,3.4V、(緑)4mA,2.5V
[g]730nit,(青)10mA,3.4V、(緑)10mA,2.6V
 上述のように、実施例で作製した構成の有機EL素子によれば、複数の電極と発光ユニットとが積層された構成において、時分割した駆動を行うことなく、駆動する発光ユニットを任意に選択することで多色発光が可能である。このため、時分割駆動に比べて、電流量が小さく、発光効率の高い有機EL素子を実現することができる。なお、実施例で作製した構成の有機EL素子では、[g]及び[g]のように、同じ発光パターンでも各発光ユニットに供給する電流量を変えることにより、中間色の調色、及び、調光が可能となる。これは、他の発光ユニット同士の組み合わせによる他の発光パターンにも適用できる。
〈有機EL素子の作製〉
 「(1)第1電極(透明電極)の形成」から「(7)第4電極(反射電極)の形成」までを、上述の実施例1と同じプロセスで作製した。
(8)封止および電源の接続
 次に、第1電極~第4電極までの積層体を第4電極側からガラスケースで覆い、ガラスケースの周辺部にエポキシ系光硬化型接着剤(東亞合成社製ラクストラックLC0629B)によるシール剤を設けた。このシール剤を介してガラスケースと透明基板とを密着させた。その後、ガラスケース側からUV光を照射してシール剤を硬化させることで、透第1電極~第4電極までの積層体を封止した。ガラスケースでの封止作業は、第1電極~第4電極までの積層体を大気に接触させることなく窒素雰囲気下のグローブボックス(純度99.999%以上の高純度窒素ガスの雰囲気下)で行った。なお、第1電極、第2電極、第3電極、及び、第4電極の端子は、ガラスケースから外側に引き出された状態とし、これらの電極に電源、及び各端子をスイッチ駆動できる回路を接続させた。電源は一般的な電池(リチウムイオン電池、或いは乾電池2個)により、定電圧駆動となるように、制御されている。具体的には、図6に記載の回路を形成した。
 以上により、有機EL素子を作製した。
〈評価〉
 作製した有機EL素子について、室温(25℃)において電池による電圧約3.2Vとなる条件下で、上述の図3に示す(a)~(c)の3種類の発光パターンを開閉スイッチによる切り替えにより発光させた。
 作製した有機EL素子は、切り替えスイッチで第2電極と第3電極の極性を切り替えることにより、図3に示す(a)~(c)の発光パターンを実現できることが確認できた。従って、実施例2で作製した構成の有機EL素子のように、複数の電極と発光ユニットとが積層された構成においても、時分割した駆動を行うことなく、多色発光が可能である。このため、時分割駆動に比べて、電流量が小さく、発光効率の高い有機EL素子を実現することができる。なお、実施例2で作製した有機EL素子では、一般的な乾電池2本やリチウム電池を用いて、切り替えスイッチ43により中間電極の極性を切り替えることにより、多色発光が可能となる。
 なお、本発明は上述の実施形態例において説明した構成に限定されるものではなく、その他本発明構成を逸脱しない範囲において種々の変形、変更が可能である。
 10,10A,20,20A,30,30A,40,40A・・・有機EL素子、11・・・第1電極、12・・・第2電極、13・・・第3電極、14・・・第4電極、21・・・第1発光ユニット、22・・・第2発光ユニット、23・・・第3発光ユニット、31・・・第1配線、32・・・第2配線、33・・・第3配線、41,51・・・第1スイッチ、42,52・・・第2スイッチ、43,44,56,57・・・スイッチ、53・・・第3スイッチ、54・・・第4スイッチ、55・・・第5スイッチ、60・・・支持基板

Claims (10)

  1.  支持基板上に設けられた、複数の電極と、複数の発光ユニットとを備え、前記支持基板側から、第1電極から第n電極が積層され、前記第1電極から前記第n電極の間に少なくとも1つ以上の中間電極を有し、前記電極間に第1発光ユニットから第n-1発光ユニットを有する有機エレクトロルミネッセンス素子(nは3以上の整数)であって、
     前記第1電極と前記第n電極とに電流を供給する第1配線と、
     前記中間電極と、前記第1配線とを接続する中間配線と、
     前記中間配線に配置された、開閉スイッチ、及び、前記中間電極の極性を反転させる切り替えスイッチの少なくともいずれかを備える
     有機エレクトロルミネッセンス素子。
  2.  前記第1配線において、前記第1電極から前記第1配線と前記中間配線との交点までの間に、開閉スイッチを備える請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
  3.  前記第1配線において、前記第1配線と前記中間配線との交点から、前記第1電極又は前記第n電極までの間に、少なくとも1つの開閉スイッチを備える請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
  4.  前記中間電極として第2電極から第n-1電極を有し、前記第2電極から前記第n-1電極までの前記中間電極と、前記第1配線とをそれぞれ接続する第2配線から第n-1配線の前記中間配線と、前記第2配線から前記第n-1配線にそれぞれ配置された開閉スイッチと、を備える請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
  5.  前記第1配線において、前記第1電極から前記第1配線と前記第2配線との交点までの間、及び、前記第n電極から前記第1配線と前記第n-1配線との交点までの間に、開閉スイッチを備える請求項4に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
  6.  前記第1配線において、前記第1配線と前記第2配線との交点から、前記第1配線と前記第n-1配線との交点までの間に、少なくとも1つの開閉スイッチを備える請求項4に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
  7.  前記第1配線において、前記第1配線と前記第2配線から前記第n-1配線までの前記中間配線との各交点の間に、それぞれ開閉スイッチを備える請求項6に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
  8.  前記第2配線から前記第n-1配線の少なくともいずれか1つに、前記中間電極の極性を反転させる切り替えスイッチを備える請求項4に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
  9.  前記中間電極の少なくとも一つは、Ag又はAlを主成分として含有し、厚さ6nm以上25nm以下である請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
  10.  前記第1発光ユニットから前記第n-1発光ユニットのうち、2つ以上を同時に発光できる請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
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