[发明专利]用于电致发光器件的部件和具有该部件的电致发光器件无效

专利信息
申请号: 01111684.6 申请日: 2001-03-16
公开(公告)号: CN1314773A 公开(公告)日: 2001-09-26
发明(设计)人: 西井弘行;益子浩明 申请(专利权)人: 日东电工株式会社
主分类号: H05B33/02 分类号: H05B33/02;H01L33/00
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 代理人: 张志醒
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 用于 电致发光 器件 部件 具有
【说明书】:

本发明涉及一种用在电致发光(下称“EL”)器件中的部件和具有该部件的EL器件。

物质根据电场应用的发光现象称为电致发光(EL)。使用EL现象的器件是EL器件。EL器件的一种类型是有机EL器件,它具有一个薄板状的结构,该结构包括一对电极和至少一个置于该对电极之间的有机光辐射层,其中,从一个电极注入的电子和从另一个电极注入的空穴在有机光辐射层中相结合,从而产生光。有机EL器件具有这样的优点,即宽的视角、高的对比度、低的驱动功率、薄的厚度、和大的工作温度范围,并且可被期望用于各种类型的设备,例如便携式设备的显示器或光辐射器件。

然而,有机EL器件的缺点在于其光辐射性能的性质,例如亮度和发光的非均匀性、随时间或者使用在高温条件下会出现严重的退化。这种退化的原因之一是出现被称为暗点的不发光的点。已经知道,当湿气、氧或有机气体通过负电极表面的缺陷而进入薄板状结构从而引起有机光辐射层和负电极之间的分离或者负电极表面的氧化时,由于会使电连接失效,所以会出现暗点。能够使暗点增加的湿气、氧或有机气体可存在于器件内的空气中,或者从外穿透入内,或者从零部件或材料释放,湿气、氧或有机气体在该处被吸收并与薄板状结构相接触以造成暗点。

JP-A-9-148066(在此所使用的术语“JP-A”表示“未审查的已公开的日本专利申请”)提出一种有机EL器件,它具有防止湿气穿入到薄板结构内的装置,其中,用作例如玻璃外罩的一个密封外罩内的干燥剂的碱性或碱土金属氧化物即使在湿气吸收完成之后都会保持固态。然而,所提出的即使在湿气吸收之后仍保持固态的干燥剂需要额外的时间以形成固态形式。在搬运过程中容易破碎或散开的这种干燥剂难以固定在有机EL器件内。这种干燥剂不能消除氧和有机气体。也难以调整这种干燥剂的吸收湿气的能力。

为了克服上述问题,本发明的一个目的是提供一种用在EL器件中的部件,它能消除造成EL器件的光辐射性能的退化的气体成分,它能容易地安装在EL器件中,并且其气体成分消除性能是可调整的。

本发明的另一个目的是提供具有这种部件的一种EL器件。

上述目的可这样实现,提供一种用于EL器件的部件,该部件包括一个储藏器,该储藏器的一部分由一种多孔材料和一种能够消除指定的气体成分的消除剂制成,所述消除剂包含在所述储藏器中,并且一种EL器件内具有这种部件。

本发明的发明者们进行了广泛的研究,以寻找一种用于EL器件的部件,它能消除造成EL器件的光辐射性能的退化的气体成分,它能容易地安装在EL器件中,并且其气体成分消除性能是可调整的。结果,他们发现,其一部分是由一种多孔材料制成的、包含有一种能消除会造成光辐射性能退化的有害气体成分的消除剂的储藏器可容易地安装进EL器件中,通过适当地选择消除剂,可将它制备成不仅对湿气有效,而且氧和有机气体也有效,并且通过适当地调整整个储藏器中的构成多孔材料的部分的比例,其对消除剂的寿命和性能有影响的气体渗透性可得到控制。

图1是根据本发明的用于EL器件的部件的一个实施例的剖面图。

图2是图1所示部件的透视图。

图3是用在本发明中的一种多孔薄片的分解透视图。

图4是根据本发明的用于EL器件的部件的另一个实施例的剖面图。

图5是图4所示部件的分解透视图。

图6是具有根据本发明的部件的一种有机EL器件的剖面图。

对于参考标号的说明:

1:用于EL器件的部件

11:多孔薄片

12:消除剂

13:非多孔薄片

根据本发明的部件可以容易地被附加在EL器件内,在该处使上述有害的气体成分与消除剂接触,并且被消除。包含在储藏器中的消除剂是不暴露的,使得即使当它处于高度反应中时对人类的影响也较少。虽然消除剂是一种颗粒或粉末状态,或者即使消除剂似乎离开了它本应所处的位置,亦可防止它与具有光辐射层的薄板直接接触并造成损坏。容易安装这种部件使得用于安装的成本降低,并且使得自动安装操作成为可行的。仅通过改变整个储藏器中的构成多孔材料的部分的比例,就可以对部件的对消除剂的寿命和性能有影响的气体渗透性(对于有害气体成分的渗透性)进行调整,这要比通过选择多孔材料本身来调整气体渗透性更容易。通过增强非渗透部分(多孔材料制成的部分以外的部分)的强度,可以调整部件的强度,这在一般的搬运或在自动化生产中的取出操作中是很重要的,这要比(通过增加厚度,等等)增强多孔材料本身的形状保持力更容易。

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