[发明专利]发光元件,发光器件,和电子设备有效

专利信息
申请号: 201110064898.5 申请日: 2006-07-19
公开(公告)号: CN102163697A 公开(公告)日: 2011-08-24
发明(设计)人: 岩城裕司;坂田淳一郎;池田寿雄;青山智哉;永田贵章;川上贵洋;濑尾哲史;野村亮二 申请(专利权)人: 株式会社半导体能源研究所
主分类号: H01L51/50 分类号: H01L51/50;H01L51/54
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人: 林毅斌
地址: 日本神奈*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 发光 元件 器件 电子设备
【说明书】:

本申请是以下申请的分案申请:申请日:2006年7月19日;申请号:200680027259.9(PCT/JP2006/314710);发明名称:“发光元件,发光器件,和电子设备”。 

技术领域

本发明涉及电流激发型发光元件。另外,本发明涉及具有该发光元件的发光器件和电子设备。

背景技术

近年来,对采用具有发光性能的有机化合物的发光元件广泛地进行了研究和开发。在这种发光元件的基本结构中,将含有具备发光性能的有机化合物的层嵌入一对电极之间。通过将电压施加到该元件上,将电子和空穴从这对电极分别注入含有具备发光性能的有机化合物的层中;由此,电流流动。随后,通过那些载流子(电子和空穴)的重组,具有发光性能的有机化合物形成激发态且在该激发态回到基态时发出光线。由于这种机理,这种发光元件被称作电流激发型发光元件。

有机化合物的激发态包括单线激发态和三线激发态,且从单线激发态发光被称作荧光和从三线激发态发光被称作磷光。

这种发光元件通常可以通过使用厚度为约0.1微米的有机薄膜来制备;由此,该发光元件具有薄和重量轻的优点。另外,由于从载流子注入直到发光需要约1毫秒或更短,极快速的响应也是其优点之一。由于这些优点,认为发光元件优选作为平板显示元件。

由于将发光元件形成膜状,可以通过形成大尺寸元件容易地获得表面发光。这点是在白炽灯和LED所代表的点光源或者荧光灯所代表的线光源中难以获得的特征。由此,该发光元件也有效地用作可应用到照明等的表面光源。

在将结合到最近迅速开发的各种信息处理设备中的显示器中,存在特别是对更低能耗的需求,且已尝试降低发光元件的驱动电压以满足这种需求。

例如,依据参照文献1(日本专利申请公开文本No.2005-123095),通过采用其 中将氧化钒和α-NPD共蒸发的层,获得了降低驱动电压的效果。

但是,其中将氧化钒和α-NPD共蒸发的层在400~800nm(其为可见范围)中存在吸收光谱的峰值。特别地,该层在约150~500nm(其为蓝色区域)中具有高的吸收峰。由此,从发光器件中发出的光在其中将氧化钒和α-NPD共蒸发的层中被吸收,导致发光的外部提取效率降低的问题。

发明内容

鉴于上述问题,本发明的目的是,提供具有高发光效率的发光元件。另外,本发明的目的是,提供具有低驱动电压的发光元件。另外,本发明的目的是,提供具有低能耗的发光器件,通过使用该发光元件制备该发光器件。另外,本发明的目的是,提供具有低能耗的电子设备,通过在显示部分中使用该反应器件。

本发明者深入研究之后发现,通过采用有机化合物和无机化合物的复合材料,可以实现这些目的。

依据本发明的发光元件包括含第一有机化合物和无机化合物的复合材料的层;和含第二有机化合物的层,提供该层使得其与含有复合材料的层接触,其中将含有复合材料的层和含有第二有机化合物的层提供在一对电极之间,且其中如果将第二有机化合物与无机化合物配料,该第二有机化合物在450~800nm的波长范围内不存在吸收光谱的峰值。

依据本发明的发光元件包括含第一有机化合物和无机化合物的复合材料的层;含第二有机化合物的层,提供该层使得其与含有复合材料的层接触;和含发光物质的发光层,其中将含复合材料的层、含第二有机化合物的层、和发光层提供在第一电极和第二电极之间,其中如果将第二有机化合物与无机化合物配料,该第二有机化合物在450~800nm的波长范围内不存在吸收光谱的峰值,且其中当施加电压使第一电极电位高于第二电极时该发光层发光。

依据本发明的发光元件包括含第一有机化合物和无机化合物的复合材料的层;含第二有机化合物的层,提供该层使得其与含有复合材料的层接触;和含发光物质的发光层,其中将含复合材料的层、含第二有机化合物的层、和发光层提供在第一电极和第二电极之间,其中是供含复合材料的层使得其与第一电极接触,其中如果将第二有机化合物与无机化合物配料,该第二有机化合物在450~800nm的波长范围内不存在吸收光谱的峰值,且其中当施加电压使第一电极电位高于第二电极时该发光物质发光。

依据本发明的发光元件包括多层体,其中堆叠含第一有机化合物和无机化合物的复合材料的层和含第二有机化合物的层,提供该层使得其与含复合材料的层接触,其中将该多层体提供在一对电极之间,且其中该多层体在450~800nm的波长范围内不存在吸收光谱的峰值。

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