WO2003039203A1 - Display - Google Patents

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WO2003039203A1
WO2003039203A1 PCT/JP2002/004611 JP0204611W WO03039203A1 WO 2003039203 A1 WO2003039203 A1 WO 2003039203A1 JP 0204611 W JP0204611 W JP 0204611W WO 03039203 A1 WO03039203 A1 WO 03039203A1
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WO
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display device
panel
electrode
sealing
organic electroluminescent
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PCT/JP2002/004611
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Inventor
Yuichi Iwase
Yasunori Kijima
Jiro Yamada
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Sony Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a display device in which a drive panel provided with an organic electroluminescent element (organic EL; Electroluminescence element) on a drive substrate and a sealing panel are bonded together via an adhesive layer.
  • organic electroluminescent element organic EL; Electroluminescence element
  • OLED displays are self-luminous and have a wide viewing angle and low power consumption, and are considered to have sufficient responsiveness to high-definition and high-speed video signals. It is being developed for practical use.
  • an organic electroluminescent device for example, a device in which a first electrode, an organic layer including a light emitting layer, and a second electrode are sequentially laminated on a driving substrate is known.
  • the organic electroluminescent element is sealed by a sealing substrate disposed opposite to the driving substrate via an adhesive layer made of, for example, an ultraviolet curable resin (see, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 5-182759). Gazette, JP-A-11-40345, JP-A-11-297476, JP-A-2000-68049, etc.).
  • the organic electroluminescent element is usually covered with, for example, an inorganic protective film in order to prevent generation of a non-light emitting region (dark spot) (for example, see Japanese Patent Application Laid-Open Nos. Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-2977476, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-68049, Patent No. 3170542, etc.).
  • an organic electroluminescent device light generated in the light emitting layer may be extracted from the driving substrate side depending on the type of display, or may be extracted from the second electrode side.
  • the organic electroluminescent device After the organic electroluminescent device is formed on the driving substrate, the organic electroluminescent device is sealed with an ultraviolet-curable resin layer and a sealing substrate, and a color filter and the like are provided on the driving substrate side. It has been reported that an auxiliary substrate is provided, and the driving substrate and the auxiliary substrate are adhered to each other by a layer of an ultraviolet-curing resin which is disposed only at the peripheral portion (Japanese Patent Application Laid-Open No. H11-135 / 1988). No.).
  • a color filter is provided on the side of the sealing substrate for sealing the organic electroluminescent element.
  • the color filter and the reflected light absorbing film have low transmittance of ultraviolet light with a wavelength of less than 430 nm, so that light is extracted from the side of the driving substrate. It was difficult to cover the organic electroluminescent element with an ultraviolet-curing resin as in the case of the type and to attach the sealing substrate.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and has as its object to extract a light from the side of the second electrode, and to provide a driving panel having an organic electroluminescent element and a sealing having a color filter.
  • An object of the present invention is to provide a display device that can be easily attached to a panel. Disclosure of the invention
  • the display device has a plurality of organic electroluminescent elements in which a first substrate, at least one organic layer including a light-emitting layer, and a second electrode are sequentially laminated on a driving substrate.
  • An adhesive layer which is provided between the panel and the organic electroluminescent element so as to cover the organic electroluminescent element, and is at least cured by heat.
  • the color filter is provided on the sealing substrate, even if external light incident from the sealing panel is reflected by the organic electroluminescent element or the like, it is prevented from being emitted from the sealing panel. And the contrast is improved. Further, since the adhesive layer is provided so as to cover the organic electroluminescent element, the organic electroluminescent element is securely sealed. Further, since the adhesive layer is cured by heat, the driving panel and the sealing panel can be easily bonded to each other with or without the color filter by using a stable adhesive layer having a strong adhesive force.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a display device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view illustrating a configuration of an organic electroluminescent element in the display device shown in FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view illustrating a configuration of an organic electroluminescent element in the display device shown in FIG.
  • FIG. 4 is a plan view showing the configuration of a color filter in the display device shown in FIG. 1, as viewed from a driving panel side.
  • 5A to 5C are cross-sectional views showing a method of manufacturing the display device shown in FIG. 1 in order of process.
  • 6A to 6C are cross-sectional views illustrating a process following the process in FIG. 5C.
  • FIG. 7A and FIG. 7B are cross-sectional views showing a step following FIG. 6C.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a step following FIG. 7B.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a display device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a sectional structure of a display device according to a first embodiment of the present invention.
  • This display device is used as an ultra-thin organic EL color display device or the like.
  • a drive panel 10 and a sealing panel 20 are arranged to face each other, and the entire surface is bonded by an adhesive layer 30.
  • the driving panel 10 includes, for example, an organic electroluminescent element 1 OR that generates red light and an organic electroluminescent element 10 that generates green light on a driving substrate 11 made of an insulating material such as glass. G and an organic electroluminescent element 10B that emits blue light are sequentially provided in a matrix as a whole.
  • the organic electroluminescent elements 10R, 10G, and 10B are, for example, an anode 12 as a first electrode, an insulating layer 13, an organic layer 14, and a second electrode from the driving substrate 11 side.
  • the cathode 15 has a structure in which the cathodes 15 are stacked in this order.
  • the anode 12 and the cathode 15 are common to the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, and 10 B in the direction orthogonal to each other, and the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, 10 It also has a function as a wiring that supplies current to B.
  • the anode 12 has, for example, a thickness in the stacking direction (hereinafter simply referred to as a thickness) of about 20 O nm, and is formed of platinum (Pt), gold (Au), silver (Ag), chromium (Cr) or It is made of metal such as tungsten (W) or its alloy.
  • the insulating layer 13 is used to ensure insulation between the anode 12 and the cathode 15 and to accurately form the light emitting region of the organic electroluminescent devices 10 R, 10 G, and 10 B into a desired shape. belongs to.
  • the insulating layer 13 has, for example, a thickness of about 600 nm, is made of an insulating material such as silicon dioxide (Si 2 ), and has an opening 13A corresponding to the light emitting region. I have.
  • the configuration of the organic layer 14 is different for each of the organic electroluminescent elements 1 OR, 10 G, and 1 B.
  • FIG. 2 shows an enlarged view of the configuration of the organic layer 14 in the organic electroluminescent elements 10R and 10G.
  • the organic layer 14 has a structure in which a hole injection layer 14A, a hole transport layer 14B, and a light emitting layer 14C made of organic materials are stacked in this order from the anode 12 side. have.
  • the hole injection layer 14A and the hole transport layer 14B are for improving the efficiency of hole injection into the light emitting layer 14C.
  • the light-emitting layer 14C generates light by current injection, and emits light in a region corresponding to the opening 13A of the insulating layer 13.
  • the hole injection layer 14A has a thickness of, for example, about 30 nm, and is composed of 4,4 ', 4 "-tris (3-methylphenylphenylamino) triphenylamine (MTDATA).
  • the hole transport layer 14B has a thickness of, for example, about 30 nm, and is made of bis [(N-naphthyl) -1-N-phenyl] benzidine (a-NPD).
  • the layer 14C has, for example, a thickness of about 40 nm and is composed of 8-quinolinol aluminum complex (A1q) and 4-dicyamethylene-16- (p-dimethylaminostyryl) -12-methyl-14H-pyran (DCM ) Is mixed at 2% by volume.
  • A1q 8-quinolinol aluminum complex
  • DCM 4-dicyamethylene-16- (p-dimethylaminostyryl) -12-methyl-14H-pyran
  • the hole injection layer 14A and the hole transport layer 14B are made of the same material as the organic electroluminescent device 10R, and the thickness of the hole transport layer 14A is For example, the thickness is about 30 nm, and the thickness of the hole transport layer 14B is, for example, about 20 nm.
  • the light-emitting layer 14C has, for example, a thickness of about 50 nm and is made of an 8-quinolinol aluminum complex (A1q).
  • FIG. 3 is an enlarged view showing the configuration of the organic layer 14 in the organic electroluminescent device 10B.
  • the organic layer 14 is formed of a hole injection layer 14A, a hole transport layer 14B, a light emitting layer 14C, and an electron transport layer 14D, each of which is made of an organic material, on the side of the anode 12. And in this order.
  • the electron transport layer 14D is for increasing the efficiency of electron injection into the light emitting layer 14C.
  • the hole injection layer 14A and the hole transport layer 14B are made of the same material as the organic electroluminescent devices 10R and 10G.
  • the thickness of A is, for example, about 30 nm
  • the thickness of the hole transport layer 14B is, for example, about 3 O nm.
  • the light-emitting layer 14C has a thickness of, for example, about 15-nm, and is made of bathocuproine (BCP).
  • BCP bathocuproine
  • the electron transport layer 14D has, for example, a thickness of about 30 nm and is made of A1q.
  • the cathode 15 has a semi-transmissive electrode 15 A having a semi-transmissive property with respect to light generated in the light emitting layer 14 C, and a light generated in the light emitting layer 14 C. It has a structure in which a transparent electrode 15 B that transmits light is laminated in this order from the organic layer 14 side.
  • the drive panel 10 as shown by the broken arrows in FIGS. 1 to 3, the light generated in the light emitting layer 14 C is applied to the cathode 15. It comes out from the side.
  • the translucent electrode 15A has a thickness of about 1 O nm, for example, and is made of an alloy of magnesium (Mg) and silver (MgAg alloy).
  • the semi-transmissive electrode 15A is for reflecting light generated in the light-emitting layer 14C with the anode 12. That is, the translucent electrode 15A and the anode 12 constitute a resonator of a resonator that resonates light generated in the light emitting layer 14C.
  • the light generated in the light-emitting layer 14C causes multiple interference, and acts as a kind of narrow-band filter, thereby reducing the half-value width of the extracted light spectrum. It is preferable because the color purity can be reduced and the color purity can be improved.
  • external light incident from the sealing panel 20 can also be attenuated by multiple interference, and can be combined with a color filter 22 (see FIG. 1) to be described later to combine the organic electroluminescent elements 10 R and 10 G.
  • 10 B is preferable because the reflectance of external light at 10 B can be extremely reduced.
  • the peak wavelength of the narrow band filter coincides with the peak wavelength of the spectrum of the light to be extracted. That is, the phase shift of the reflected light generated at the anode 12 and the translucent electrode 15 A is ⁇ (rad), the optical distance between the anode 12 and the translucent electrode 15 A is L, and the cathode 1 Assuming that the peak wavelength of the spectrum of the light to be extracted from the side of 5 is ⁇ , it is preferable that the optical distance L satisfies Expression 1, and in practice, the positive minimum value that satisfies Expression 1 is It is preferable to select In Equation 1, L and ⁇ may have the same unit, for example, (nm).
  • the transparent electrode 15B is for lowering the electric resistance of the semi-transparent electrode 15A, and is made of a conductive material having sufficient translucency for light generated in the light emitting layer 14C. I have.
  • a material constituting the transparent electrode 15B for example, a compound containing indium, zinc (Zn), and oxygen is preferable. This is because good conductivity can be obtained even when the film is formed at room temperature.
  • the thickness of the transparent electrode 15B is preferably, for example, about 20 O nm.
  • the sealing panel 20 is located on the cathode 15 side of the driving panel 10, and together with the adhesive layer 30, the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, 1 It has a sealing substrate 21 for sealing 0B.
  • the sealing substrate 21 is made of a material such as glass that is transparent to light generated by the organic electroluminescent elements 10R, 10G, and 10B.
  • the sealing substrate 21 is provided with, for example, a color filter 22 and a reflected light absorbing film 23 as a black matrix.
  • the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, and 10 B The generated light is extracted, and the external light reflected by the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, 10 B and the anodes 12 and cathodes 15 located as wiring between them is absorbed, and the contrast is reduced. It is supposed to improve.
  • the color filter 22 and the reflected light absorbing film 23 may be provided on either side of the sealing substrate 21, but are preferably provided on the drive panel 10 side. This is because the color filter 122 and the reflected light absorbing film 23 are not exposed on the surface and can be protected by the adhesive layer 30.
  • the color filter 22 has a red filter 22 R, a green filter 22 G, and a blue filter 22 B.
  • the organic filters 10 R, 10 G, and 10 B are provided. They are arranged correspondingly.
  • FIG. 4 shows a plan configuration of the color filter 22 as viewed from the drive panel 10 side. In FIG. 4, to facilitate identification of the red filter 22R, the green filter 22G and the blue filter 22B, a vertical line is attached to the red filter 22R and a green filter 2 2G is shaded, and the blue filter 22B is marked with a horizontal line.
  • the red filter 22R, the green filter 22G, and the blue filter 22B are each formed in, for example, a rectangular shape without gaps.
  • the red filter 22R, the green filter 22G and the blue filter 22B are each made of a resin mixed with a pigment, and the desired red, green or blue is selected by selecting the pigment. It is adjusted so that the light transmittance in one wavelength range is high and the light transmittance in other wavelength ranges is low.
  • the reflected light absorbing film 23 is provided along the boundary of the red filter 22 R, the green filter 22 G and the blue filter 22 B, as shown in FIGS. 1 and 4. .
  • the reflected light absorbing film 23 has, for example, an optical density of 1 or more mixed with a black colorant. It is composed of a thin film filter using a black resin film or a thin film. Of these, it is preferable to use a black resin film because it can be easily formed at low cost.
  • a thin-film filter is, for example, one in which one or more thin films made of a metal, a metal nitride or a metal oxide are laminated, and attenuates light by utilizing interference of the thin films.
  • the thin film filter one, and specific examples thereof include those formed by laminating a chromium oxide chromium (III) (C r 2 0 3) alternately.
  • the adhesive layer 30 covers the entire surface of the drive panel 10 on the side where the organic electroluminescent elements 1 OR, 10 G and 10 B are provided, thereby forming the organic electroluminescent element. Corrosion and breakage of the elements 10 R, 10 G, and 10 B are more effectively prevented.
  • the adhesive layer 30 is cured at least by heat. That is, at least a portion of the bonding layer 30, specifically, at least a portion covering the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, and 10 B is a portion 30 B cured by heat. .
  • the portion 30B cured by heat is made of, for example, a thermosetting resin such as a phenol resin, a melanin resin, an unsaturated polyester resin, an epoxy resin, a silicone resin, and a polyurethane resin.
  • a temporary fixing portion 30A is formed on a part of the peripheral portion of the adhesive layer 30.
  • the temporary fixing portion 3OA is made of, for example, an ultraviolet curable resin, and is formed so as to extend over both the sealing panel 20 and the driving panel 10. The temporary fixing portion 3OA adjusts the relative position of the sealing panel 20 with respect to the driving panel 10.
  • This display device can be manufactured, for example, as follows.
  • FIG. 5A to 7B show a method of manufacturing the display device in the order of steps.
  • a reflected light absorbing film 23 made of the above-described material is formed on a sealing substrate 21 made of the above-described material, and as shown in FIG. To a perfect shape.
  • the material of the red filter 22R is applied on the encapsulation substrate 21 by spin coating or the like, patterned by photolithographic technology, and baked to obtain a red color. Form the filter 22R.
  • the peripheral portion of the red filter 22R be applied to the reflected light absorbing film 23.
  • a blue filter 22B and a green filter 122G are sequentially formed in the same manner as the red filter 22R. Thereby, the sealing panel 20 is manufactured.
  • a plurality of anodes 12 made of the above-described material are formed in parallel on the driving substrate 11 made of the above-described material, for example, by DC sputtering.
  • the insulating layer 13 is formed on the anode 12 by the CVD (Chemical Vapor Deposition) method, for example, with the above-described thickness, and the light-emitting region is formed by, for example, a lithography technique. The corresponding portion is selectively removed to form an opening 13A.
  • CVD Chemical Vapor Deposition
  • an area mask (not shown) is formed by a vapor deposition method, and a positive electrode made of the above-described thickness material is formed corresponding to the opening 13A of the insulating layer 13.
  • a hole injection layer 14 A, a hole transport layer 14 B, a light emitting layer 14 C, and an electron transport layer 14 D are sequentially formed.
  • a film is formed for each of the organic electroluminescent elements 10R, 10G, and 10B by changing the area mask used by the organic electroluminescent elements 10R, 10G, and 10B.
  • each of the above layers since it is difficult to deposit with high accuracy only on the opening 13A, it is preferable to form each of the above layers so as to cover the entire opening 13A and slightly overlap the edge of the insulating layer 13.
  • a plurality of semi-transparent electrodes 15 A made of the above-described thickness and material are arranged in parallel in a direction perpendicular to the anode 12 using, for example, an area mask (not shown) by a vapor deposition method.
  • a transparent electrode 15B is formed on the semi-permeable electrode 15A by, for example, DC sputtering using the same area mask as that of the semi-permeable electrode 15A. Thereby, the drive panel 10 is formed.
  • thermosetting resin is applied to form a portion 30B of the adhesive layer 30 that is cured by heat.
  • the application may be performed, for example, by discharging a resin from a slit nozzle type dispenser, or may be performed by roll coating, screen printing, or the like.
  • the part 30 B of the adhesive layer 30 that is cured by heat should be one that starts curing with only one liquid or a combination of two liquids. Can be. When a combination of two or more liquids is used, the coating may be performed simultaneously or separately, and the order of the coating is arbitrary.
  • the mixture may be applied, or may be mixed by being applied simultaneously.
  • the liquids may be sequentially applied one by one and then mixed, for example, by applying pressure by laminating the sealing panel 20 and the driving panel 10.
  • the drive panel 10 and the sealing panel 20 are bonded together via an adhesive layer 30.
  • the surface of the sealing panel 20 on which the color filter 122 and the reflected light absorbing film 23 are formed is arranged to face the drive panel 10.
  • the relative positions of the sealing panel 20 and the driving panel 10 are aligned by, for example, moving the sealing panel 20 as indicated by an arrow. That is, the positions of the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, 10 B and the color filters 122 are matched.
  • the adhesive layer 30 is not yet cured, and the relative position between the sealing panel 20 and the driving panel 10 can be moved by about several hundreds.
  • the sealing panel 20 is temporarily fixed by aligning the relative positions of the sealing panel 20 and the driving panel 10. This temporary fixing is performed, for example, by applying an ultraviolet curable resin to at least a part of the periphery of the adhesive layer 30 so as to extend over both the sealing panel 20 and the driving panel 10.
  • the temporary fixing portion 3OA can be formed by irradiating ultraviolet rays UV from the 0 side to cure the ultraviolet curable resin.
  • the adhesive layer 30 is cured by heating to an appropriate temperature, and the drive panel 10 and the sealing panel 20 are adhered.
  • the curing temperature can be appropriately determined according to the heating time, for example, 2 hours at 80 ° C and 4 hours at 60 ° C. As described above, the display device shown in FIGS.
  • the display device when a predetermined voltage is applied between the anode 12 and the cathode 15, a current is injected into the light emitting layer 14C, and the holes and electrons recombine. As a result, light emission mainly occurs at the interface on the light-emitting layer 14C side.
  • This light Multiple reflection between the anode 12 and the semi-transmissive electrode 15 A, the cathode 15, the adhesive layer 30, the transparent filter 22, and the sealing substrate 21 pass through the sealing panel 20. Taken out from the side.
  • the sealing panel 20 is provided with the color filter 22 and the reflected light absorbing film 23, the external light incident from the sealing panel 20 can be applied to the organic electroluminescent devices 10R, 10G. , 10 B, etc., and are prevented from being emitted from the sealing panel 20, thereby improving the contrast.
  • the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, and 10 B are configured with a resonator having the semi-transparent electrode 15 A and the anode 12 as a resonance part, the multiplexing is performed.
  • the interference reduces the half width of the spectrum of the extracted light, improves the color purity, attenuates the external light, and reduces the reflectance of the external light in combination with the color filter 22. That is, the contrast is further improved.
  • the color filter 22 is provided on the sealing substrate 21, and the adhesive layer 30 provided so as to cover the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, and 10 B is provided. Since the sealing panel 20 and the drive panel 10 are bonded to each other, external light incident from the sealing panel 20 is reflected by the organic electroluminescent elements 10R, 10G, 10B, etc. Injection from 20 can be prevented. Therefore, the contrast can be improved. Further, the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, and 10 B can be reliably sealed by the adhesive layer 30, and the corrosion and damage of the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, and 10 B can be prevented. It can be effectively prevented.
  • a temporary fixing portion 30A is formed at a part of the peripheral portion of the adhesive layer 30 so that the relative position of the sealing panel 20 is aligned with the driving panel 10 so that the accuracy is improved. Is possible. Further, since the temporary fixing portion 30A is made of an ultraviolet curable resin, it can be cured at a low temperature for a short time, and the temporary fixing can be performed easily and accurately.
  • the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, and 10 B have a resonator having the translucent electrode 15 A and the anode 12 as a resonance part, the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, and 10 B generate in the light emitting layer 14 C.
  • Light By causing multiple interferences to act as a kind of narrow-band filter, it is possible to reduce the half width of the spectrum of the extracted light, and to improve the color purity.
  • external light incident from the sealing panel 20 can be attenuated by multiple interference, and the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, and 10 B can be attenuated in combination with the color filter 22. , The reflectance of external light can be extremely reduced. Thus, the contrast can be further improved.
  • FIG. 9 shows a display device according to a second embodiment of the present invention.
  • This display device is the same as the display device described in the first embodiment, except that an antireflection film 24 is provided on the surface of the sealing substrate 21 opposite to the drive panel 10. . Therefore, the same components are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • the antireflection film 24 is for preventing surface reflection of external light on the sealing substrate 21.
  • the sealing substrate 21 is made of, for example, glass, the surface reflection is about 4%, but external light reflection inside the display device is suppressed by the color filter 22 and the reflected light absorption film 23. Then, the surface reflection on the sealing substrate 21 cannot be ignored.
  • Antireflection film 2 for example, you to configure the oxidation Kei element (S i 0 2) and titanium oxide (T i O 2) or niobium oxide (N b 2 ⁇ 5) and the thin film filters one obtained by laminating preferable.
  • the sealing substrate 2 1 since the anti-reflection film 24 is provided on the sealing substrate 21, the sealing substrate 2 1 In this case, the surface reflection of external light can be reduced, and the contrast can be further improved.
  • the adhesive layer 30 is cured by heat and the effect is the same as in the above embodiment.
  • the present invention has been described with reference to the embodiment.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and various modifications are possible.
  • the case where the color filter 22 and the reflected light absorbing film 23 are provided on the sealing substrate 21 has been described.
  • the reflected light absorbing film 23 may be provided as needed.
  • the adhesive layer 30 is provided on the entire surface of the drive panel 10.
  • the adhesive layer 30 covers at least the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, and 10 B. What is necessary is just to be provided.
  • the temporary fixing portion 3 OA is provided on a part of the peripheral portion of the adhesive layer 30.
  • the temporary fixing portion 3 OA is provided, for example, on the entire peripheral portion of the adhesive layer 30. It may be formed so as to surround the adhesive layer 30.
  • the configuration of the organic electroluminescent elements 10 R, 10 .G, and 10 B has been specifically described, but the configuration of the insulating layer 13 or the transparent electrode 15 B or the like is described. Not all layers need to be provided, and other layers may be further provided.
  • the present invention can be applied to a case where the translucent electrode 15A is not provided, but as described in the above embodiment, the translucent electrode 15A and the anode 12 are resonated. By having a resonator as a part, the reflectance of external light in the organic electroluminescent elements 10 R, 10 G, and 10 B can be reduced, and the contrast can be further improved. It is preferred.
  • the first electrode is an anode and the second electrode is a cathode.
  • the first electrode may be a cathode and the second electrode may be an anode.
  • the anode is composed of a translucent electrode or a transparent electrode.
  • red, green and blue light are generated by changing the material of the organic layer 14.
  • the present invention provides a color conversion layer (coll or changing medi ams; The present invention can be applied to a display device in which these lights are generated by combining CCM) or by combining a color filter.
  • the driving substrate having the organic electroluminescent element and the sealing substrate having the color filter are bonded at least with the adhesive layer which is cured by heat.
  • the driving panel and the sealing panel can be easily bonded to each other by the adhesive layer having a strong adhesive force and a display device of a type that extracts light from the second electrode side can be easily realized.
  • a temporary fixing portion is formed at least in a part of a peripheral portion of the adhesive layer, and the temporary fixing portion is used for both the sealing panel and the driving panel. Since the sealing panel is formed so as to be aligned with the driving panel, the alignment can be performed with high accuracy.
  • the temporary fixing portion is made of an ultraviolet curable resin, it can be cured at a low temperature for a short time, and the temporary fixing can be performed easily and accurately. it can.
  • the antireflection film is provided on the sealing substrate, surface reflection of external light on the sealing substrate can be reduced, The contrast can be further improved.
  • the semi-transmissive electrode and the first electrode constitute a resonating portion of the resonator, so that light generated in the light emitting layer causes multiple interference,
  • the semi-transmissive electrode and the first electrode constitute a resonating portion of the resonator, so that light generated in the light emitting layer causes multiple interference.
  • the semi-transmissive electrode and the first electrode By acting as a kind of narrow band filter, it is possible to reduce the half width of the spectrum of the light to be extracted, and to improve the color purity.
  • external light incident from the sealing panel can be attenuated by multiple interference, and in combination with a color filter, the external light reflectance of the organic electroluminescent device can be extremely reduced. Therefore, the contrast can be further improved.

Description

明細書
技術分野
本発明は、 駆動用基板に有機電界発光素子 (有機 EL ; Electroluminescence 素子) が設けられた駆動パネルと、 封止パネルとを、 接着層を介して貼り合わせ た表示装置に関する。 背景技術
近年、 液晶ディスプレイに代わる表示装置として、 有機電界発光素子を用いた 有機 ELディスプレイが注目されている。 有機 ELディスプレイは、 自発光型で あるので視野角が広く、 消費電力が低いという特性を有し、 また、 高精細度の高 速ビデオ信号に対しても十分な応答性を有するものと考えられており、 実用化に 向けて開発が進められている。
有機電界発光素子としては、 例えば、 駆動用基板の上に、 第 1電極, 発光層を 含む有機層および第 2電極が順に積層されたものが知られている。 この有機電界 発光素子は、 例えば、 紫外線硬化型樹脂よりなる接着層を介して、 駆動用基板と 対向配置された封止用基板により封止されている (例えば、 特開平 5— 1827 5 9号公報、 特開平 1 1— 40345号公報、 特開平 1 1一 297476号公報、 特開 2000— 68049公報など) 。 また、 有機電界発光素子は、 無発光領域 (ダークスポッ卜) の発生防止などのため、 例えば無機保護膜で覆われているの が通常である (例えば、 特開平 1 1一 40345号公報、 特開平 1 1一 29 74 7 6号公報、 特開 2 000— 6 8 049公報、 特許第 3 1 7 0 542号公報な ど) 。 このような有機電界発光素子では、 発光層で発生した光は、 ディスプレイ のタイプにより駆動用基板の側から取り出される場合もあるが、 第 2電極の側か ら取り出される場合もある。
ところで、 このような有機電界発光素子を用いた有機 ELディスプレイでは、 有機電界発光素子および素子間の配線電極における外光反射が大きく、 レイとしてのコントラストが低下してしまうという問題があった。 そこで、 カラ 一フィルターあるいは反射光吸収膜を配設することにより、 外光反射を防止する 方法が考えられている。 ここで、 光を駆動用基板の側から取り出すタイプのディ スプレイでは、 駆動用基板にカラ一フィルタ一などを配設し、 その上に紫外線硬 化型樹脂の層を形成し、 硬化させたのち、 有機電界発光素子を形成するものが報 告されている (特開平 1 1一 2 6 0 5 6 2号公報) 。 また、 駆動用基板に有機電 界発光素子を形成したのち、 有機電界発光素子を紫外線硬化型樹脂の層および封 止用基板により封止するとともに、 駆動用基板の側にカラ一フィルターなどを設 けた補助基板を配設し、 駆動用基板と補助基板とを周縁部のみに配設した紫外線 硬化型樹脂の層により接着するものが報告されている (特開平 1 1一 3 4 5 6 8 8号公報) 。
これに対して、 光を第 2電極の側から取り出すタイプのディスプレイでは、 有 機電界発光素子を封止する封止用基板の側にカラ一フィルタ一が設けられる。 し かし、 このタイプのディスプレイでは、 カラ一フィルタ一および反射光吸収膜の、 波長が 4 3 0 n m以下の紫外線の透過率が低いことから、 光を駆動用基板の側か ら取り出す従来のタイプのように紫外線硬化型樹脂により有機電界発光素子を覆 い封止用基板を貼り合わせることは困難であった。
本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、 その目的は、 光を第 2電極の 側から取り出すタイプであって、 有機電界発光素子を有する駆動パネルと、 カラ —フィルタ一を有する封止パネルとの貼り合わせが容易な表示装置を提供するこ とにある。 発明の開示
本発明による表示装置は、 駆動用基板に、 第 1電極, 発光層を含む 1層以上の 有機層および第 2電極が順次積層された複数の有機電界発光素子を有し、 発光層 で発生した光を第 2電極の側から取り出す駆動パネルと、 封止用基板にカラーフ ィルターを配設してなるとともに駆動パネルの第 2電極側に対向配置された封止 パネルと、 この封止パネルと駆動パネルとの間に有機電界発光素子を覆うように 設けられた、 少なくとも熱により硬化する接着層とを備えたものである。 本発明による表示装置では、 封止用基板にカラーフィルターが設けられている ので、 封止パネルから入射した外光が有機電界発光素子などで反射しても、 封止 パネルから射出することが防止され、 コントラストが改善される。 また、 接着層 が有機電界発光素子を覆うように設けられているので、 有機電界発光素子が確実 に封止される。 さらに、 接着層が熱により硬化するものであるので、 接着力が強 く安定な接着層によって、 駆動パネルと封止パネルとをカラーフィルターの有無 にかかわらず簡単に貼り合わせることができる。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の第 1の実施の形態に係る表示装置の構成を表す断面図であ る。
第 2図は、 第 1図に示した表示装置における有機電界発光素子の構成を拡大し て表す断面図である。
第 3図は、 第 1図に示した表示装置における有機電界発光素子の構成を拡大し て表す断面図である。
第 4図は、 第 1図に示した表示装置におけるカラ一フィルターの構成を表す駆 動パネルの側から見た平面図である。
第 5 A図乃至第 5 C図は、 第 1図に示した表示装置の製造方法を工程順に表す 断面図である。
第 6 A図乃至第 6 C図は、 図 5 C図に続く工程を表す断面図である。
第 7 A図および第 7 B図は、 第 6 C図に続く工程を表す断面図である。
第 8図は、 第 7 B図に続く工程を表す断面図である。
第 9図は、 本発明の第 2の実施の形態に係る表示装置の構成を表す断面図であ る。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
[第 1の実施の形態]
第 1図は本発明の第 1の実施の形態に係る表示装置の断面構造を表すものであ る。 この表示装置は、 極薄型の有機 ELカラーディスプレイ装置などとして用い られるものであり、 例えば、 駆動パネル 10と封止パネル 20とが対向配置され、 接着層 3 0により全面が貼り合わされている。 駆動パネル 1 0は、 例えば、 ガラ スなどの絶縁材料よりなる駆動用基板 1 1の上に、 赤色の光を発生する有機電界 発光素子 1 O Rと、 緑色の光を発生する有機電界発光素子 10 Gと、 青色の光を 発生する有機電界発光素子 10 Bとが、 順に全体としてマトリクス状に設けられ ている。
有機電界発光素子 1 0R, 1 0 G, 1 0 Bは、 例えば、 駆動用基板 1 1の側か ら、 第 1電極としての陽極 1 2、 絶縁層 1 3、 有機層 14、 および第 2電極とし ての陰極 1 5がこの順に積層された構造を有している。 陽極 1 2および陰極 1 5 は、 互いに直交する方向において有機電界発光素子 1 0 R, 1 0G, 1 0 Bで共 通となっており、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G, 1 0 Bに電流を供給する配 線としての機能も有している。
陽極 1 2は、 例えば、 積層方向の厚み (以下、 単に厚みと言う) が 2 0 O nm 程度であり、 白金 (P t) , 金 (Au) , 銀 (Ag) , クロム (C r) あるいは タングステン (W) などの金属、 またはその合金により構成されている。
絶縁層 1 3は、 陽極 12と陰極 1 5との絶縁性を確保すると共に、 有機電界発 光素子 1 0 R, 10 G, 10 Bにおける発光領域の形状を正確に所望の形状とす るためのものである。 絶縁層 1 3は、 例えば、 厚みが 600 nm程度であり、 二 酸化ケィ素 (S i〇2 ) などの絶縁材料により構成され、 発光領域に対応して開 口部 1 3 Aが設けられている。
有機層 14は、 有機電界発光素子 1 O R, 1 0 G, 1 ひ Bごとに構成が異なつ ている。 第 2図は、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 Gにおける有機層 14の構成 を拡大して表すものである。 有機電界発光素子 1 0R, 1 0 Gでは、 有機層 14 は、 有機材料よりそれぞれなる正孔注入層 14 A、 正孔輸送層 14Bおよび発光 層 14Cが陽極 12の側からこの順に積層された構造を有している。 正孔注入層 14 Aおよび正孔輸送層 14 Bは発光層 14 Cへの正孔注入効率を高めるための ものである。 発光層 14 Cは電流の注入により光を発生するものであり、 絶縁層 1 3の開口部 1 3 Aに対応した領域で発光するようになっている。 有機電界発光素子 1 O Rでは、 正孔注入層 14 Aは、 例えば、 厚みが 30 nm 程度であり、 4, 4 ' , 4" 一トリス ( 3—メチルフエニルフエニルァミノ) ト リフエニルァミン (MTDATA) により構成されている。 正孔輸送層 14 Bは、 例えば、 厚みが 30 nm程度であり、 ビス [ (N—ナフチル) 一 N—フエニル] ベンジジン (a— NPD) により構成されている。 発光層 14Cは、 例えば、 厚 みが 40 nm程度であり、 8—キノリノールアルミニウム錯体 (A 1 q) に 4一 ジシァノメチレン一 6— (p—ジメチルアミノスチリル) 一 2一メチル一4 H— ピラン (DCM) を 2体積%混合したものにより構成されている。
有機電界発光素子 1 0 Gでは、 正孔注入層 14 Aおよび正孔輸送層 14 Bは、 有機電界発光素子 1 0 Rと同様の材料により構成されており、 正孔輸送層 14 A の厚みは例えば 30 nm程度であり、 正孔輸送層 14 Bの厚みは例えば 20 nm 程度である。 発光層 14 Cは、 例えば、 厚みが 50 nm程度であり、 8—キノリ ノールアルミニウム錯体 (A 1 q) により構成されている。
第 3図は、 有機電界発光素子 1 0 Bにおける有機層 14の構成を拡大して示す ものである。 有機電界発光素子 1 0 Bでは、 有機層 14は、 有機材料よりそれぞ れなる正孔注入層 14 A、 正孔輸送層 14 B、 発光層 14 Cおよび電子輸送層 1 4Dが陽極 12の側からこの順に積層された構造を有している。 電子輸送層 14 Dは発光層 14 Cへの電子注入効率を高めるためのものである。
有機電界発光素子 1 0 Bでは、 正孔注入層 14 Aおよび正孔輸送層 14 Bは、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 Gと同様の材料により構成されており、 正孔輸送 層 14 Aの厚みは例えば 30 nm程度であり、 正孔輸送層 14 Bの厚みは例えば 3 O nm程度である。 発光層 14Cは、 例えば、 厚みが 1 5- nm程度であり、 バ ソクプロイン (BCP) により構成されている。 電子輸送層 14 Dは、 例えば、 厚みが 3 0 nm程度であり、 A 1 qにより構成されている。
陰極 1 5は、 第 2図および第 3図に示したように、 発光層 14 Cで発生した光 に対して半透過性を有する半透過性電極 1 5 Aと、 発光層 14 Cで発生した光に 対して透過性を有する透明電極 1 5 Bとが有機層 14の側からこの順に積層され た構造を有している。 これにより、 この駆動パネル 1 0では、 第 1図ないし第 3 図において破線の矢印で示したように、 発光層 14 Cで発生した光を陰極 1 5の 側から取り出すようになつている。
半透過性電極 1 5Aは、 例えば、 厚みが 1 O nm程度であり、 マグネシウム (Mg) と銀との合金 (MgAg合金) により構成されている。 半透過性電極 1 5 Aは、 発光層 14 Cで発生した光を陽極 1 2との間で反射させるためのもので ある。 すなわち、 半透過性電極 1 5 Aと陽極 1 2とにより、 発光層 14 Cで発生 した光を共振させる共振器の共振部を構成している。 このように共振器を構成す るようにすれば、 発光層 14 Cで発生した光が多重干渉を起こし、 一種の狭帯域 フィルタとして作用することにより、 取り出される光のスぺクトルの半値幅が減 少し、 色純度を向上させることができるので好ましい。 また、 封止パネル 20か ら入射した外光についても多重干渉により減衰させることができ、 後述するカラ 一フィルター 22 (第 1図参照) との組合せにより有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G, 1 0 Bにおける外光の反射率を極めて小さくすることができるので好まし い。
そのためには、 狭帯域フィルタのピーク波長と、 取り出したい光のスペクトル のピーク波長とを一致させるようにすることが好ましい。 すなわち、 陽極 1 2お よび半透過性電極 1 5 Aで生じる反射光の位相シフトを Φ (r a d) 、 陽極 1 2と半透過性電極 1 5 Aとの間の光学的距離を L、 陰極 1 5の側から取り出した い光のスペクトルのピーク波長を λ とすると、 この光学的距離 Lは数式 1を満 たすようにすることが好ましく、 実際には、 数式 1を満たす正の最小値となるよ うに選択することが好ましい。 なお、 数式 1において Lおよび λ は単位が共通 すればよいが、 例えば (nm) を単位とする。
(数式 1)
2 L/λ + Φ/27t = q (Qは整数)
透明電極 1 5 Bは、 半透過性電極 1 5 Aの電気抵抗を下げるためのものであり、 発光層 14 Cで発生した光に対して十分な透光性を有する導電性材料により構成 されている。 透明電極 1 5 Bを構成する材料としては、 例えば、 インジウムと亜 鉛 (Z n) と酸素とを含む化合物が好ましい。 室温で成膜しても良好な導電性を 得ることができるからである。 透明電極 1 5 Bの厚みは、 例えば 20 O nm程度 とすることが好ましい。 封止パネル 2 0は、 第 1図に示したように、 駆動パネル 1 0の陰極 1 5の側に 位置しており、 接着層 3 0と共に有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G , 1 0 Bを封 止する封止用基板 2 1を有している。 封止用基板 2 1は、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G , 1 0 Bで発生した光に対して透明なガラスなどの材料により構成さ れている。 封止用基板 2 1には、 例えば、 カラ一フィルタ一 2 2およびブラック マトリクスとしての反射光吸収膜 2 3が設けられており、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G, 1 0 Bで発生した光を取り出すと共に、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G , 1 0 B並びにその間に配線として位置する陽極 1 2および陰極 1 5にお いて反射された外光を吸収し、 コントラストを改善するようになっている。
これらカラーフィルター 2 2および反射光吸収膜 2 3は、 封止用基板 2 1のど ちら側の面に設けられてもよいが、 駆動パネル 1 0の側に設けられることが好ま しい。 カラーフィルタ一 2 2および反射光吸収膜 2 3が表面に露出せず、 接着層 3 0により保護することができるからである。 カラ一フィルタ一 2 2は、 赤色フ ィルター 2 2 R , 緑色フィルタ一 2 2 Gおよび青色フィルター 2 2 Bを有してお り、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G , 1 0 Bに対応して順に配置されている。 第 4図は駆動パネル 1 0の側から見たカラ一フィルター 2 2の平面構成を表す ものである。 なお、 第 4図では、 赤色フィルター 2 2 R , 緑色フィルタ一 2 2 G および青色フィルタ一 2 2 Bの識別を容易とするために、 赤色フィルタ一 2 2 R には縦線を、 緑色フィルター 2 2 Gには斜線を、 青色フィルタ一 2 2 Bには横線 をそれぞれ付している。
赤色フィルター 2 2 R , 緑色フィルタ一 2 2 Gおよび青色フィルター 2 2 Bは、 それぞれ例えば矩形形状で隙間なく形成されている。 これら赤色フィルタ一 2 2 R , 緑色フィルタ一 2 2 Gおよび青色フィルター 2 2 Bは、 顔料を混入した樹脂 によりそれぞれ構成されており、 顔料を選択することにより目的とする赤, 緑あ るいは青の波長域における光透過率が高く、 他の波長域における光透過率が低く なるように調整されている。
反射光吸収膜 2 3は、 第 1図および第 4図に示したように、 赤色フィルタ一 2 2 R , 緑色フィルター 2 2 Gおよび青色フィルタ一 2 2 Bの境界に沿って設けら れている。 反射光吸収膜 2 3は、 例えば黒色の着色剤を混入した光学濃度が 1以 上の黒色の樹脂膜、 または薄膜の千渉を利用した薄膜フィルタ一により構成され ている。 このうち黒色の樹脂膜により構成するようにすれば、 安価で容易に形成 することができるので好ましい。 薄膜フィルタ一は、 例えば、 金属, 金属窒化物 あるいは金属酸化物よりなる薄膜を 1層以上積層し、 薄膜の干渉を利用して光を 減衰させるものである。 薄膜フィルタ一としては、 具体的には、 クロムと酸化ク ロム ( I I I ) ( C r 2 03 ) とを交互に積層したものが挙げられる。
接着層 3 0は、 第 1図に示したように、 駆動パネル 1 0の有機電界発光素子 1 O R , 1 0 G , 1 0 Bが設けられた側の全面を覆うことにより、 有機電界発光素 子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 Bの腐食および破損をより効果的に防止するようになつ ている。 接着層 3 0は、 少なくとも熱により硬化するものである。 すなわち、 接 着層 3 0の少なくとも一部、 具体的には、 少なくとも有機電界発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 Bを覆う部分が、 熱により硬化した部分 3 0 Bとなっている。 熱に より硬化した部分 3 0 Bは、 例えば、 フエノール樹脂, メラニン樹脂, 不飽和ポ リエステル樹脂, エポキシ樹脂, ケィ素樹脂, ポリウレタン樹脂などの熱硬化性 樹脂により構成されている。
接着層 3 0の周縁部の一部には、 仮固定部 3 0 Aが形成されている。 この仮固 定部 3 O Aは、 例えば紫外線硬化型樹脂からなり、 封止パネル 2 0およぴ駆動パ ネル 1 0の両方にまたがるように形成されている。 仮固定部 3 O Aは、 封止パネ ル 2 0の相対位置を駆動パネル 1 0に対して整合させているものである。
この表示装置は、 例えば、 次のようにして製造することができる。
第 5 A図ないし第 7 B図はこの表示装置の製造方法を工程順に表すものである。 まず、 第 5 A図に示したように、 例えば、 上述した材料よりなる封止用基板 2 1 の上に、 上述した材料よりなる反射光吸収膜 2 3を成膜し、 第 4図のような形状 にパ夕一ニングする。 次いで、 第 5 B図に示したように、 封止用基板 2 1の上に、 赤色フィルター 2 2 Rの材料をスピンコートなどにより塗布し、 フォトリソグラ フィ技術によりパターニングして焼成することにより赤色フィルタ一 2 2 Rを形 成する。 パターニングの際には、 赤色フィルター 2 2 Rの周縁部が反射光吸収膜 2 3にかかるようにすることが好ましい。 反射光吸収膜 2 3にかからないように 高精度にパターニングすることは難しく、 また反射光吸収膜 2 3の上に重なった 部分は画像表示に影響を与えないからである。 続いて、 第 5 C図に示したように、 赤色フィルタ一 2 2 Rと同様にして、 青色フィルター 2 2 Bおよび緑色フィルタ 一 2 2 Gを順次形成する。 これにより封止パネル 2 0が作製される。
また、 第 6 A図に示したように、 例えば、 上述した材料よりなる駆動用基板 1 1の上に、 例えば直流スパッタリングにより、 上述した材料よりなる複数の陽極 1 2を並列に形成する。 次いで、 陽極 1 2の上に、 例えば C V D ( Chemi cal Vapor Depos i t i on ;化学的気相成長) 法により絶縁層 1 3を上述した厚みで成 膜し、 例えばリソグラフィ一技術を用いて発光領域に対応する部分を選択的に除 去して開口部 1 3 Aを形成する。
続いて、 第 6 B図に示したように、 例えば蒸着法により図示しないエリアマス クを用い、 絶縁層 1 3の開口部 1 3 Aに対応して、 上述した厚みおょぴ材料より なる正孔注入層 1 4 A, 正孔輸送層 1 4 B, 発光層 1 4 Cおよび電子輸送層 1 4 Dを順次成膜する。 その際、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G , 1 0 Bにより用 いるエリアマスクを代え、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G , 1 0 Bごとに成膜 をする。 また、 開口部 1 3 Aにのみ高精度に蒸着することは難しいので、 開口部 1 3 A全体を覆い、 絶縁層 1 3の縁に少しかかるように前記各層を成膜すること が好ましい。 有機層 1 4を形成したのち、 例えば蒸着法により図示しないエリア マスクを用い、 上述した厚みおよび材料よりなる複数の半透過性電極 1 5 Aを、 陽極 1 2に対して垂直な方向に並列に形成する。 そののち、 半透過性電極 1 5 A の上に、 例えば直流スパッタリングにより、 半透過性電極 1 5 Aと同じエリアマ スクを用いて透明電極 1 5 Bを成膜する。 これにより、 駆動パネル 1 0が形成さ れる。
封止パネル 2 0および駆動パネル 1 0を形成したのち、 第 6 C図に示したよう に、 駆動用基板 1 1の有機電界発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 Bを形成した側に、 例えば熱硬化型樹脂を塗布することにより、 接着層 3 0のうち熱により硬化する 部分 3 0 Bを形成する。 塗布は、 例えば、 スリットノズル型ディスペンサーから 樹脂を吐出させて行うようにしてもよく、 ロールコートあるいはスクリーン印刷 などにより行うようにしてもよい。 接着層 3 0の熱により硬化する部分 3 0 Bは、 1液のみにより、 または、 2液の組合せにより、 硬化を開始するものを用いるこ とができる。 なお、 2液以上の組合せによる場合、 塗布は同時に行っても良いし、 別々に行っても良く、 塗布の順序も任意である。 塗布を同時に行う場合には、 混 合されたものを塗布するようにしてもよいし、 同時に塗布されることにより混合 されるようにしてもよい。 別々に行う場合には、 1液ずつ順次塗布した後に、 例 えば封止パネル 2 0と駆動パネル 1 0との貼合せによる圧力を加えることにより 混合されるようにしてもよい。
次いで、 第 7 A図に示したように、 駆動パネル 1 0と封止パネル 2 0とを接着 層 3 0を介して貼り合わせる。 その際、 封止パネル 2 0のうちカラ一フィルタ一 2 2および反射光吸収膜 2 3を形成した側の面を、 駆動パネル 1 0と対向させて 配置することが好ましい。 また、 接着層 3 0に気泡などが混入しないようにする ことが好ましい。
続いて、 第 7 B図に示したように、 例えば封止パネル 2 0を矢印で示したよう に移動させることにより、 封止パネル 2 0と駆動パネル 1 0との相対位置を整合 させる。 すなわち、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G , 1 0 Bとカラ一フィルタ 一 2 2との位置を整合させる。 このとき、 接着層 3 0はまだ未硬化であり、 封止 パネル 2 0と駆動パネル 1 0との相対位置を数百 程度動かすことができる 状態である。 封止パネル 2 0と駆動パネル 1 0との相対位置を整合させて封止パ ネル 2 0を仮固定する。 この仮固定は、 例えば、 接着層 3 0の周縁部の少なくと も一部に、 封止パネル 2 0および駆動パネル 1 0の両方にまたがるように紫外線 硬化型樹脂を塗布し、 封止パネル 2 0の側から紫外線 U Vを照射して紫外線硬化 型樹脂を硬化させて仮固定部 3 O Aを形成することにより行うことができる。 最後に、 第 8図に示したように、 適切な温度に加熱することにより、 接着層 3 0を硬化させ、 駆動パネル 1 0と封止パネル 2 0とを接着させる。 硬化温度は、 例えば 8 0 °Cなら 2時間、 6 0 °Cなら 4時間というように、 加熱時間に応じて適 切に定めることができる。 以上により、 第 1図ないし第 4図に示した表示装置が 兀成 " 。
このようにして作製された表示装置では、 陽極 1 2と陰極 1 5との間に所定の 電圧が印加されると、 発光層 1 4 Cに電流が注入され、 正孔と電子とが再結合す ることにより、 主として発光層 1 4 C側の界面において発光が起こる。 この光は, 陽極 1 2と半透過性電極 1 5 Aとの間で多重反射し、 陰極 1 5, 接着層 30, 力 ラーフィル夕一 22および封止用基板 2 1を透過して、 封止パネル 2 0の側から 取り出される。 本実施の形態では、 封止パネル 20にカラーフィルター 22およ び反射光吸収膜 23が設けられているので、 封止パネル 20から入射した外光が 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G, 1 0 Bなどで反射して封止パネル 20から射 出することが防止され、 コントラストが向上する。
また、 本実施の形態では、 有機電界発光素子 10 R, 10 G, 10 Bに、 半透 過性電極 1 5 Aと陽極 1 2とを共振部とする共振器が構成されているので、 多重 干渉することにより、 取り出される光のスペクトルの半値幅が小さくなり、 色純 度が向上すると共に、 外光は減衰し、 カラ一フィルター 22との組合せにより外 光の反射率はより小さくなる。 すなわち、 よりコントラストが向上する。
このように本実施の形態によれば、 封止用基板 2 1にカラ一フィルター 22を 設け、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G, 1 0 Bを覆うように設けた接着層 30 により、 封止パネル 20と駆動パネル 1 0とを接着させるようにしたので、 封止 パネル 20から入射した外光が有機電界発光素子 10R, 1 0 G, 1 0 Bなどで 反射し、 封止パネル 20から射出することを防止することができる。 よって、 コ ントラストを向上させることができる。 また、 接着層 30により有機電界発光素 子 1 0 R, 1 0 G, 10 Bを確実に封止することができ、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G, 10 Bの腐食および破損を有効に防止することができる。 更に、 接 着層 30は熱により硬化するものであるので、 接着力が強く安定な接着層 30に よって、 駆動パネル 1 0と封止パネル 20とをカラ一フィルター 22の有無にか かわらず簡単に貼り合わせることができる。 - さらに、 接着層 30の周縁部の一部に仮固定部 30 Aを形成し、 封止パネル 2 0の相対位置を駆動パネル 1 0に対して整合させるようにしたので、 精度よぃァ ラインメントが可能となる。 また、 仮固定部 30 Aは紫外線硬化型樹脂により構 成されているため、 低温で短時間硬化が可能であり、 簡単かつ精確に仮固定を行 うことができる。
また、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G, 1 0 Bが半透過性電極 1 5 Aと陽極 1 2とを共振部とする共振器を有するようにすれば、 発光層 14 Cで発生した光 を多重干渉させ、 一種の狭帯域フィルタとして作用させることにより、 取り出す 光のスぺクトルの半値幅を減少させることができ、 色純度を向上させることがで きる,。 更に、 封止パネル 2 0から入射した外光についても多重干渉により減衰さ せることができ、 カラ一フィル夕一 2 2との組合せにより有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G , 1 0 Bにおける外光の反射率を極めて小さくすることができる。 よ つて、 コントラストをより向上させることができる。
[第 2の実施の形態]
第 9図は本発明の第 2の実施の形態に係る表示装置を表すものである。 この表 示装置は、 反射防止膜 2 4を封止用基板 2 1の駆動パネル 1 0と反対側の表面に 設けたことを除き、 第 1の実施の形態で説明した表示装置と同一である。 したが つて、 同一の構成要素には同一の符号を付して、 その詳細な説明を省略する。 反射防止膜 2 4は、 封止用基板 2 1における外光の表面反射を防止するための ものである。 封止用基板 2 1を例えばガラスにより構成した場合その表面反射は 4 %程度であるが、 カラ一フィルタ一 2 2および反射光吸収膜 2 3などにより表 示装置内部での外光反射を抑制すると、 封止用基板 2 1における表面反射も無視 できなくなるからである。
反射防止膜 2 4は、 例えば、 酸化ケィ素 (S i 0 2 ) と酸化チタン (T i O 2 ) あるいは酸化ニオブ (N b 25 ) とを積層した薄膜フィルタ一により構成す ることが好ましい。
このように本実施の形態によれば、 第 1の実施の形態において説明した効果に 加えて、 封止用基板 2 1に反射防止膜 2 4を設けるようにしたので、 封止用基板 2 1における外光の表面反射を小さくすることができ、 コントラストを更に向上 させることができる。 なお、 接着層 3 0は熱により硬化すること、 およびその効 果については上記実施の形態と同様である。
以上、 実施の形態を挙げて本発明を説明したが、 本発明は上記実施の形態に限 定されるものではなく、 種々変形が可能である。 例えば、 上記実施の形態では、 封止用基板 2 1にカラーフィルター 2 2および反射光吸収膜 2 3を設ける場合に ついて説明したが、 反射光吸収膜 2 3は必要に応じて設ければよく、 設けなくて ちょい。 また、 上記実施の形態では、 接着層 3 0を駆動パネル 1 0の全面に設けるよう にしたが、 接着層 3 0は、 少なくとも有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G , 1 0 B を覆うように設けられていればよい。 さらに、 上記実施の形態では、 仮固定部 3 O Aを、 接着層 3 0の周縁部の一部に設けるようにしたが、 仮固定部 3 O Aを、 例えば接着層 3 0の周縁部全体に、 接着層 3 0を取り囲むように形成してもよい。 加えて、 上記実施の形態では、 有機電界発光素子 1 0 R , 1 0. G , 1 0 Bの構 成を具体的に挙げて説明したが、 絶縁層 1 3あるいは透明電極 1 5 Bなどの全て の層を備える必要はなく、 また、 他の層を更に備えていてもよい。 なお、 半透過 性電極 1 5 Aを備えない場合についても本発明を適用することができるが、 上記 実施の形態においても説明したように、 半透過性電極 1 5 Aと陽極 1 2とを共振 部とする共振器を有するようにした方が、 有機電界発光素子 1 0 R, 1 0 G , 1 0 Bにおける外光の反射率を小さくすることができ、 コントラストをより向上さ せることができるので好ましい。
更にまた、 上記実施の形態では、 第 1電極を陽極とし第 2電極を陰極としたが、 第 1電極を陰極とし第 2電極を陽極とするようにしてもよい。 この場合、 陽極の 側から光を取り出すようになり、 陽極が半透過性電極あるいは透明電極などによ り構成される。
加えてまた、 上記実施の形態では、 有機層 1 4の材料を変えることにより赤色, 緑色および青色の光を発生させるようにしたが、 本発明は、 色変換層 (co l or changing medi ams; C C M) を組み合わせることにより、 またはカラーフィルタ 一を組み合わせることによりこれらの光を発生させるようにした表示装置につい ても、 適用することができる。
以上説明したように本発明の表示装置によれば、 有機電界発光素子を有する駆 動基板と、 カラーフィルターを有する封止用基板とを少なくとも熱により硬化す る接着層により接着させるようにしたので、 接着力が強く安定な接着層によって、 駆動パネルと封止パネルとを簡単に貼り合わせることができ、 第 2の電極側から 光を取り出すタイプの表示装置を容易に実現することができる。
特に、 本発明の一局面における表示装置によれば、 接着層の周縁部の少なくと も一部に仮固定部を形成し、 この仮固定部が封止パネルおょぴ駆動パネルの両方 にまたがるように形成され、 封止パネルの相対位置を駆動パネルに対して整合さ せるようにしたので、 精度よぃァラインメン卜が可能となる。
また、 本発明の他の局面における表示装置によれば、 仮固定部は紫外線硬化型 樹脂により構成されているので、 低温で短時間硬化が可能であり、 簡単かつ精確 に仮固定を行うことができる。
加えて、 本発明の更に他の局面における表示装置によれば、 封止用基板に反射 防止膜を設けるようにしたので、 封止用基板における外光の表面反射を小さくす ることができ、 コントラストを更に向上させることができる。
更に、 本発明の更に他の局面における表示装置によれば、 半透過性電極と第 1 電極とが共振器の共振部を構成するようにしたので、 発光層で発生した光を多重 干渉させ、 一種の狭帯域フィルタとして作用させることにより、 取り出す光のス ぺクトルの半値幅を減少させることができ、 色純度を向上させることができる。 加えて、 封止パネルから入射した外光についても多重干渉により減衰させること ができ、 カラ一フィルタ一との組合せにより有機電界発光素子における外光の反 射率を極めて小さくすることができる。 よって、 コントラストをより向上させる ことができる。
以上の説明に基づき、 本発明の種々の態様や変形例を実施可能であることは明 らかである。 したがって、 以下のクレームの均等の範囲において、 上記の詳細な 説明における態様以外の態様で本発明を実施することが可能である。

Claims

請求の範囲
1 . 駆動用基板に、 第 1電極, 発光層を含む 1層以上の有機層および第 2電極が 順次積層された複数の有機電界発光素子を有し、 前記発光層で発生した光を前記 第 2電極の側から取り出す駆動パネルと、
封止用基板にカラ一フィルターを配設してなるとともに前記駆動パネルの前記 第 2電極側に対向配置された封止パネルと、
この封止パネルと前記駆動パネルとの間に前記有機電界発光素子を覆うように 設けられた、 少なくとも熱により硬化する接着層と
を備えたことを特徴とする表示装置。
2 . 前記接着層のうち少なくとも一部が、 熱により硬化した部分である
ことを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示装置。
3 . 前記接着層のうち少なくとも前記有機電界発光素子を覆う部分が、 熱により 硬化した部分である
ことを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示装置。
4 . 前記接着層は、 1液のみにより、 または、 2液以上の塗液の組合せにより、 硬化を開始する
ことを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示装置。
5 . 前記 2液以上の組合せは、 同時に塗布されることにより混合されたものであ る
ことを特徴とする請求の範囲第 4項記載の表示装置。
6 . 前記 2液以上の組合せは、 1液ずつ別々に、 順次塗布された後に圧力を加え ることにより混合されたものである
ことを特徴とする請求の範囲第 4項記載の表示装置。
7 . 前記接着層の周縁部の少なくとも一部に仮固定部を有し、 前記仮固定部は、 前記封止パネルおよび前記駆動パネルの両方にまたがって形成され、 前記封止パ ネルの相対位置を前記駆動パネルに対して整合させている
ことを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示装置。
8 . 前記仮固定部は、 紫外線硬化型樹脂により構成されている ことを特徴とする請求の範囲第 7項記載の表示装置。
9. 前記仮固定部は、 前記封止パネル側から紫外線を照射することにより硬化さ れたものである
ことを特徴とする請求の範囲第 8項記載の表示装置。
1 0. 前記カラーフィルタ一は、 赤色フィルター, 緑色フィルターおよび青色フ ィルターを含み、 前記封止用基板の前記駆動パネルの側に設けられたことを特徴 とする請求の範囲第 1項記載の表示装置。
1 1. 前記封止パネルは、 前記封止用基板に設けられた反射光吸収膜を有するこ とを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示装置。
1 2. 前記反射光吸収膜は、 光学濃度が 1以上の黒色の樹脂膜、 または薄膜の千 渉を利用した薄膜フィルタ一により構成されていることを特徴とする請求の範囲 第 1 1項記載の表示装置。
1 3. 前記反射光吸収膜は、 前記封止用基板の前記駆動パネルの側に設けられて いることを特徴とする請求の範囲第 1 1項記載の表示装置。
14. 前記封止パネルは、 前記封止用基板の前記駆動パネルと反対側に設けられ た反射防止膜を有することを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示装置。
1 5. 前記第 2電極は、 前記発光層で発生した光に対して半透過性の半透過性電 極を有し、
この半透過性電極と前記第 1電極とは、 前記発光層で発生した光を共振させる 共振器の共振部を構成している
ことを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示装置。
1 6. 前記第 1電極および前記半透過性電極で生じる反射光の位相シフトを Φ、 前記第 1電極と前記半透過性電極との間の光学的距離を L、 前記第 2電極の側か ら取り出す光のスペクトルのピーク波長を λ とすると、
前記光学的距離 Lは、 数式 2を満たす正の最小値であることを特徴とする請求 の範囲第 1 5項記載の表示装置。
(数式 2)
2 L/λ +
Figure imgf000018_0001
(qは整数)
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005071770A2 (en) 2004-01-22 2005-08-04 Eastman Kodak Company Green light-emitting microcavity oled
WO2005098987A2 (en) * 2004-04-08 2005-10-20 Eastman Kodak Company Oled with color change media
KR100638040B1 (ko) * 2004-12-06 2006-10-23 엘지전자 주식회사 유기 전계 발광 소자용 캡
KR101127061B1 (ko) * 2004-04-08 2012-03-26 글로벌 오엘이디 테크놀러지 엘엘씨 색 변환 매체를 갖는 유기 발광 디바이스

Families Citing this family (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW468283B (en) * 1999-10-12 2001-12-11 Semiconductor Energy Lab EL display device and a method of manufacturing the same
TW471011B (en) 1999-10-13 2002-01-01 Semiconductor Energy Lab Thin film forming apparatus
JP3804858B2 (ja) * 2001-08-31 2006-08-02 ソニー株式会社 有機電界発光素子およびその製造方法
JP3724725B2 (ja) * 2001-11-01 2005-12-07 ソニー株式会社 表示装置の製造方法
JP3705264B2 (ja) * 2001-12-18 2005-10-12 セイコーエプソン株式会社 表示装置及び電子機器
US7242140B2 (en) * 2002-05-10 2007-07-10 Seiko Epson Corporation Light emitting apparatus including resin banks and electronic device having same
US6911772B2 (en) * 2002-06-12 2005-06-28 Eastman Kodak Company Oled display having color filters for improving contrast
JP3703028B2 (ja) * 2002-10-04 2005-10-05 ソニー株式会社 表示素子およびこれを用いた表示装置
EP1503418A3 (en) * 2003-07-31 2008-06-04 Optrex Corporation An organic EL display and method for producing the same
US6905788B2 (en) * 2003-09-12 2005-06-14 Eastman Kodak Company Stabilized OLED device
JP4895490B2 (ja) * 2003-09-30 2012-03-14 三洋電機株式会社 有機elパネル
JP4595955B2 (ja) * 2003-10-23 2010-12-08 セイコーエプソン株式会社 有機el装置の製造方法、有機el装置、電子機器
WO2005041249A2 (en) 2003-10-28 2005-05-06 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Method of manufacturing optical film
KR101095293B1 (ko) 2003-11-28 2011-12-16 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 표시 장치 제조 방법
KR101087567B1 (ko) * 2004-03-23 2011-11-28 엘지디스플레이 주식회사 유기전계발광 소자 및 그 제조방법
US7915822B2 (en) * 2004-08-04 2011-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Display device and method and apparatus for manufacturing the same
US20060049751A1 (en) * 2004-09-07 2006-03-09 Jiun-Haw Lee Display device with dual display areas
US20080068849A1 (en) * 2004-10-28 2008-03-20 Polaris Industries Inc. ATV worklight
JP4238822B2 (ja) * 2004-12-03 2009-03-18 セイコーエプソン株式会社 パターン形成基板、電気光学装置、パターン形成基板の製造方法及び電気光学装置の製造方法
JP2006236996A (ja) * 2005-01-31 2006-09-07 Tdk Corp パネル
JP2006245010A (ja) * 2005-01-31 2006-09-14 Tdk Corp パネル
JP4017007B2 (ja) * 2005-03-29 2007-12-05 エプソンイメージングデバイス株式会社 電気光学装置及びこの電気光学装置を備えた電子機器
GB0510282D0 (en) * 2005-05-20 2005-06-29 Cambridge Display Tech Ltd Top-electroluminescent devices comprising cathode bus bars
US20060290276A1 (en) * 2005-06-22 2006-12-28 Eastman Kodak Company OLED device having spacers
JP5046521B2 (ja) * 2006-01-18 2012-10-10 株式会社半導体エネルギー研究所 発光装置
KR100645705B1 (ko) * 2006-01-27 2006-11-15 삼성에스디아이 주식회사 유기전계발광 표시장치 및 그 제조방법
JP2007287669A (ja) * 2006-03-23 2007-11-01 Canon Inc 有機発光装置及び有機発光装置の製造方法
CN101083275B (zh) * 2006-05-30 2010-12-01 奇美电子股份有限公司 显示影像系统
US7659664B2 (en) 2006-05-30 2010-02-09 Tpo Displays Corp. System for displaying image
JP4337852B2 (ja) 2006-08-30 2009-09-30 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とその製造方法及び電子機器
JP2008066216A (ja) * 2006-09-11 2008-03-21 Seiko Epson Corp 有機エレクトロルミネッセンス装置とその製造方法及び電子機器
JP4752714B2 (ja) * 2006-10-13 2011-08-17 セイコーエプソン株式会社 発光装置及び電子機器
KR100829750B1 (ko) 2006-12-06 2008-05-15 삼성에스디아이 주식회사 유기 발광 표시 장치
KR100829753B1 (ko) 2007-03-02 2008-05-15 삼성에스디아이 주식회사 유기 발광 디스플레이장치
JP5470689B2 (ja) * 2007-08-30 2014-04-16 ソニー株式会社 表示装置
DE102008019902A1 (de) 2007-12-21 2009-06-25 Osram Opto Semiconductors Gmbh Optoelektronisches Bauelement und Herstellungsverfahren für ein optoelektronisches Bauelement
JP2010080224A (ja) 2008-09-25 2010-04-08 Sony Corp 光学部品の製造方法および光学部品、並びに表示装置の製造方法および表示装置
US9070900B2 (en) * 2008-11-13 2015-06-30 Joled Inc Method of manufacturing display, and display
CN102210192B (zh) * 2008-11-28 2014-07-30 三井化学株式会社 有机el元件的面密封剂、显示装置的制造方法和显示装置
WO2010131171A2 (en) * 2009-05-14 2010-11-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Short circuit prevention in electroluminescent devices
US8246867B2 (en) * 2009-10-16 2012-08-21 Corning Incorporated Method for assembling an optoelectronic device
KR101084179B1 (ko) 2009-12-28 2011-11-17 삼성모바일디스플레이주식회사 유기 발광 디스플레이 소자의 봉지 방법
TWI514916B (zh) * 2010-03-17 2015-12-21 Innolux Corp 影像顯示系統
CN102194851B (zh) * 2010-03-17 2016-01-20 群创光电股份有限公司 影像显示系统
KR101356871B1 (ko) * 2010-06-16 2014-01-28 파나소닉 주식회사 El 표시 패널, el 표시 패널을 구비한 el 표시 장치, 유기 el 표시 장치, 및 el 표시 패널의 제조 방법
JP5654590B2 (ja) * 2010-06-16 2015-01-14 パナソニック株式会社 El表示パネル、el表示パネルを備えたel表示装置、有機el表示装置、およびel表示パネルの製造方法
JP5459142B2 (ja) * 2010-08-11 2014-04-02 セイコーエプソン株式会社 有機el装置、有機el装置の製造方法、及び電子機器
CN104282233B (zh) * 2010-10-14 2017-05-31 上海本星电子科技有限公司 复合式显示装置及其应用
CN102456295B (zh) * 2010-10-14 2016-06-22 上海科斗电子科技有限公司 夹层led显示器
CN104409021B (zh) * 2010-10-14 2017-01-18 上海聚然智能科技有限公司 分层电致发光材料屏
CN102446456B (zh) * 2010-10-14 2015-03-04 上海本星电子科技有限公司 分层场致发光显示屏及基于分层场致发光的立体显示器
JP5720887B2 (ja) * 2011-03-30 2015-05-20 ソニー株式会社 表示装置および電子機器
KR101271413B1 (ko) * 2011-12-09 2013-06-05 한국과학기술원 고명암비 유기 발광 소자 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
CN103247236A (zh) * 2012-02-08 2013-08-14 上海科斗电子科技有限公司 点阵led显示屏以及基于led技术的立体显示器
CN103296053A (zh) * 2012-03-05 2013-09-11 联胜(中国)科技有限公司 有机电致发光显示装置
US9155135B2 (en) 2012-04-18 2015-10-06 Joled Inc. Display device and method for manufacturing display device
KR101945202B1 (ko) * 2012-08-14 2019-02-08 삼성디스플레이 주식회사 유기 전계 표시 장치
JP2014153425A (ja) * 2013-02-05 2014-08-25 Sony Corp 表示装置、表示装置の製造方法および電子機器
WO2014136213A1 (ja) * 2013-03-06 2014-09-12 株式会社 日立製作所 光源装置およびその製造方法
KR101466832B1 (ko) 2013-06-28 2014-11-28 코닝정밀소재 주식회사 유기발광소자
JP6191287B2 (ja) * 2013-07-05 2017-09-06 ソニー株式会社 表示装置
JP6520065B2 (ja) * 2014-11-19 2019-05-29 大日本印刷株式会社 カラーフィルタ付き有機led表示装置およびその製造方法、および反射防止層付きカラーフィルタ
JP2016133590A (ja) 2015-01-19 2016-07-25 ソニー株式会社 表示装置及び電子機器
KR102354969B1 (ko) 2015-02-05 2022-01-25 삼성디스플레이 주식회사 유기 발광 디스플레이 장치
KR101797018B1 (ko) * 2015-11-30 2017-11-13 엘지디스플레이 주식회사 유기발광 표시장치와 그를 포함한 헤드 장착형 디스플레이
CN109148706B (zh) * 2018-08-29 2021-10-26 京东方科技集团股份有限公司 发光器件及其制造方法、显示装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08222369A (ja) * 1995-02-14 1996-08-30 Idemitsu Kosan Co Ltd 多色発光装置
JPH0992466A (ja) * 1995-09-20 1997-04-04 Idemitsu Kosan Co Ltd 有機エレクトロルミネッセンス素子
JP2000068069A (ja) * 1998-08-13 2000-03-03 Idemitsu Kosan Co Ltd 有機エレクトロルミネッセンス装置およびその製造方法
JP2001217072A (ja) * 1999-09-17 2001-08-10 Semiconductor Energy Lab Co Ltd El表示装置及びその作製方法
JP2001230072A (ja) * 2000-02-18 2001-08-24 Denso Corp 有機el表示装置
JP2001236025A (ja) * 1999-12-15 2001-08-31 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 発光装置
JP2001267070A (ja) * 2000-03-22 2001-09-28 Sharp Corp カラーel表示装置の製造方法

Family Cites Families (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63105493A (ja) * 1986-10-22 1988-05-10 アルプス電気株式会社 薄膜elパネル
JPH04212287A (ja) * 1990-05-29 1992-08-03 Toppan Printing Co Ltd 有機薄膜el素子
JPH05182759A (ja) 1991-12-26 1993-07-23 Pioneer Video Corp 有機el素子
JP2002000885A (ja) 1993-05-20 2002-01-08 Le Tekku:Kk 遊技機制御用マイクロコンピュータチップ
JPH07142173A (ja) 1993-11-22 1995-06-02 Toshiba Electron Eng Corp 有機分散型elパネル
JP3170542B2 (ja) 1993-12-08 2001-05-28 出光興産株式会社 有機el素子
JP2589290Y2 (ja) 1993-12-24 1999-01-27 オリンパス光学工業株式会社 部品取付ビス構造
JPH07320865A (ja) 1994-05-23 1995-12-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 有機薄膜el素子及びその製造方法
US5757127A (en) * 1994-06-10 1998-05-26 Nippondenso Co., Ltd. Transparent thin-film EL display apparatus with ambient light adaptation means
DE69623443T2 (de) 1995-02-06 2003-01-23 Idemitsu Kosan Co Vielfarbige lichtemissionsvorrichtung und verfahren zur herstellung derselben
US5780174A (en) * 1995-10-27 1998-07-14 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Micro-optical resonator type organic electroluminescent device
US5869929A (en) * 1997-02-04 1999-02-09 Idemitsu Kosan Co., Ltd. Multicolor luminescent device
JP3354444B2 (ja) 1997-07-16 2002-12-09 三洋電機株式会社 有機エレクトロルミネッセンス装置
JP3743876B2 (ja) * 1997-07-16 2006-02-08 カシオ計算機株式会社 電界発光素子及びその製造方法
JP2845239B1 (ja) * 1997-12-17 1999-01-13 日本電気株式会社 有機薄膜elデバイスおよびその製造方法
JPH11185955A (ja) 1997-12-22 1999-07-09 Tdk Corp 有機elカラーディスプレイ
JPH11260562A (ja) 1998-03-09 1999-09-24 Tdk Corp 有機elカラーディスプレイ
TW459032B (en) * 1998-03-18 2001-10-11 Sumitomo Bakelite Co An anisotropic conductive adhesive and method for preparation thereof and an electronic apparatus using said adhesive
JP3775048B2 (ja) 1998-04-14 2006-05-17 松下電器産業株式会社 有機発光素子
JPH11327448A (ja) * 1998-05-12 1999-11-26 Idemitsu Kosan Co Ltd 表示装置
JPH11345688A (ja) 1998-06-01 1999-12-14 Tdk Corp 有機elディスプレイ
JP4037546B2 (ja) * 1998-10-26 2008-01-23 シャープ株式会社 透光性基板の接着方法
US6111357A (en) * 1998-07-09 2000-08-29 Eastman Kodak Company Organic electroluminescent display panel having a cover with radiation-cured perimeter seal
JP2000068049A (ja) 1998-08-24 2000-03-03 Casio Comput Co Ltd 電界発光素子及びその製造方法
US6103541A (en) 1998-10-29 2000-08-15 Industrial Technology Research Institute Encapsulation method of an organic electroluminescent device
JP2000294369A (ja) * 1999-04-05 2000-10-20 Chisso Corp 有機el素子
JP2001035653A (ja) * 1999-07-21 2001-02-09 Nec Corp 有機elパネルとそのフィルタ
JP2001068271A (ja) * 1999-08-24 2001-03-16 Fuji Photo Film Co Ltd 発光素子
TW516244B (en) * 1999-09-17 2003-01-01 Semiconductor Energy Lab EL display device and method for manufacturing the same
US6624570B1 (en) * 1999-09-29 2003-09-23 Sanyo Electric Co., Ltd. Electroluminescent display device and method for its fabrication
JP2001100668A (ja) * 1999-09-29 2001-04-13 Sanyo Electric Co Ltd エレクトロルミネッセンス表示装置
EP1154676A4 (en) * 1999-11-22 2008-08-20 Sony Corp DISPLAY DEVICE
TW493152B (en) * 1999-12-24 2002-07-01 Semiconductor Energy Lab Electronic device
TW494447B (en) * 2000-02-01 2002-07-11 Semiconductor Energy Lab Semiconductor device and manufacturing method thereof
US7579203B2 (en) * 2000-04-25 2009-08-25 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Light emitting device
JP4327334B2 (ja) 2000-05-29 2009-09-09 三菱電機株式会社 暖房制御装置、蓄熱システム、暖房制御方法、およびその方法をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
JP2002008853A (ja) 2000-06-16 2002-01-11 Nippon Seiki Co Ltd 有機elパネル
JP4433577B2 (ja) 2000-06-20 2010-03-17 日本精機株式会社 有機elパネル
US6517958B1 (en) * 2000-07-14 2003-02-11 Canon Kabushiki Kaisha Organic-inorganic hybrid light emitting devices (HLED)
JP2002059040A (ja) 2000-08-22 2002-02-26 Yamaho Giken Kk 蓄圧式噴霧機
JP4798322B2 (ja) * 2001-01-26 2011-10-19 ソニー株式会社 表示装置及び表示装置の製造方法
TW517356B (en) * 2001-10-09 2003-01-11 Delta Optoelectronics Inc Package structure of display device and its packaging method
JP3724725B2 (ja) * 2001-11-01 2005-12-07 ソニー株式会社 表示装置の製造方法
JP2003234186A (ja) * 2001-12-06 2003-08-22 Sony Corp 表示装置およびその製造方法
TW515062B (en) * 2001-12-28 2002-12-21 Delta Optoelectronics Inc Package structure with multiple glue layers

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08222369A (ja) * 1995-02-14 1996-08-30 Idemitsu Kosan Co Ltd 多色発光装置
JPH0992466A (ja) * 1995-09-20 1997-04-04 Idemitsu Kosan Co Ltd 有機エレクトロルミネッセンス素子
JP2000068069A (ja) * 1998-08-13 2000-03-03 Idemitsu Kosan Co Ltd 有機エレクトロルミネッセンス装置およびその製造方法
JP2001217072A (ja) * 1999-09-17 2001-08-10 Semiconductor Energy Lab Co Ltd El表示装置及びその作製方法
JP2001236025A (ja) * 1999-12-15 2001-08-31 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 発光装置
JP2001230072A (ja) * 2000-02-18 2001-08-24 Denso Corp 有機el表示装置
JP2001267070A (ja) * 2000-03-22 2001-09-28 Sharp Corp カラーel表示装置の製造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1441571A4 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005071770A2 (en) 2004-01-22 2005-08-04 Eastman Kodak Company Green light-emitting microcavity oled
WO2005071770A3 (en) * 2004-01-22 2005-10-13 Eastman Kodak Co Green light-emitting microcavity oled
US7019331B2 (en) 2004-01-22 2006-03-28 Eastman Kodak Company Green light-emitting microcavity OLED device using a yellow color filter element
WO2005098987A2 (en) * 2004-04-08 2005-10-20 Eastman Kodak Company Oled with color change media
WO2005098987A3 (en) * 2004-04-08 2006-05-26 Eastman Kodak Co Oled with color change media
US7057339B2 (en) 2004-04-08 2006-06-06 Eastman Kodak Company OLED with color change media
KR101127061B1 (ko) * 2004-04-08 2012-03-26 글로벌 오엘이디 테크놀러지 엘엘씨 색 변환 매체를 갖는 유기 발광 디바이스
KR100638040B1 (ko) * 2004-12-06 2006-10-23 엘지전자 주식회사 유기 전계 발광 소자용 캡

Also Published As

Publication number Publication date
KR20090013844A (ko) 2009-02-05
CN100350624C (zh) 2007-11-21
JP2003203762A (ja) 2003-07-18
US10930877B2 (en) 2021-02-23
CN101080117A (zh) 2007-11-28
US8896203B2 (en) 2014-11-25
US7828617B2 (en) 2010-11-09
US10008688B2 (en) 2018-06-26
US20080009215A1 (en) 2008-01-10
DE60226993D1 (en) 2008-07-17
US20160336533A1 (en) 2016-11-17
US7071619B2 (en) 2006-07-04
US20190181374A1 (en) 2019-06-13
US20180277791A1 (en) 2018-09-27
US7282856B2 (en) 2007-10-16
CN101080117B (zh) 2012-07-18
US9653699B2 (en) 2017-05-16
TWI279162B (en) 2007-04-11
US20130099217A1 (en) 2013-04-25
US8519622B2 (en) 2013-08-27
KR20090013843A (ko) 2009-02-05
US10249841B2 (en) 2019-04-02
US8179038B2 (en) 2012-05-15
US9716246B2 (en) 2017-07-25
KR20040044065A (ko) 2004-05-27
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