[发明专利]EL用光提取薄膜、EL用光提取薄膜的制造方法以及面发光体有效

专利信息
申请号: 201480044703.2 申请日: 2014-06-06
公开(公告)号: CN105493624B 公开(公告)日: 2017-10-31
发明(设计)人: 越峠晴贵 申请(专利权)人: 三菱化学株式会社
主分类号: H05B33/02 分类号: H05B33/02;B32B7/02;F21V3/04;G02B5/02;H01L51/50
代理公司: 上海市华诚律师事务所31210 代理人: 李晓
地址: 日本国东京都千*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: el 用光 提取 薄膜 制造 方法 以及 发光体
【说明书】:

技术领域

本发明涉及EL用光提取薄膜、EL用光提取薄膜的制造方法以及面发光体。

本申请基于2013年6月12日在日本提出的特愿2013-123456号专利申请主张优先权,此处引用其内容。

背景技术

面发光体中,有机EL(有机电致)发光元件有望用于代替平板显示器、日光灯等的二代照明。

有机EL发光元件的结构从构成发光层的有机薄膜仅由两个电极夹持的简单结构到含有发光层且有机薄膜多层化的结构,多种多样。后者的多层化结构可以例举在设置于玻璃基板上的阳极上层叠空穴输送层、发光层、电子输送层、阴极的结构。夹持在阳极和阴极之间的层均由有机薄膜构成,各有机薄膜的厚度非常薄,为数十nm。

有机EL发光元件是薄膜的层叠体,由各薄膜材料的折射率之差决定薄膜间的光的全反射角。现状是,发光层中产生的光的约80%被封闭在有机EL发光元件内部,不能被提取至外部。具体而言,如果设玻璃基板的折射率为1.5、空气层的折射率为1.0,则临界角θc为41.8°,入射角比该临界角θc小的的光从玻璃基板射出到空气层,但入射角大于该临界角θc的光则全反射而被封闭在玻璃基板内部。因此,需要将封闭在有机EL发光元件表面的玻璃基板内部的光提取到玻璃基板外部,即,需要提高光提取效率。

此外,关于进行各向同性发光的有机EL发光元件,要求在提高光提取效率的同时,来自有机EL发光元件的出射光波长的出射角度依赖性小。即,来自发光层的出射光通过玻璃基板从玻璃基板射出光时,波长引起的出射角度的差异小,换言之,来自玻璃基板的出射光分布中波长依赖性尽可能少。

为解决上述课题,专利文献1提出由粒子随着靠近光出射面侧而增加的扩散层以及含有粒子的凹凸结构层构成的透镜片。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本国专利第5157294号公报

发明内容

发明要解决的课题

但是,专利文献1中记载的透镜片中,虽然面发光体的出射光波长的出射角度依赖性得到抑制,但是面发光体的光提取效率差。此外,粒子随着靠近光出射面侧而增加等的扩散层中的粒子的分布不均,在制造工艺上困难,透镜片的生产率差。

因此,本发明的目的在于提供兼顾提高面发光体的光提取效率和抑制面发光体的出射光波长的出射角度依赖性的EL用光提取薄膜、生产率优异的EL用光提取薄膜的制造方法、以及兼顾提高光提取效率和抑制出射光波长的出射角度依赖性的面发光体。

解决技术课题的方法

本发明提供用于解决上述课题的EL用光提取薄膜、EL用光提取薄膜的制造方法以及面发光体,包括以下记载的方式。

(1)一种EL用光提取薄膜,是包含扩散层以及凹凸结构层的EL用光提取薄膜,其特征在于,所述扩散层包含第1光扩散微粒,所述凹凸结构层根据需要包含第2光扩散微粒,所述EL用光提取薄膜满足下式(1),

Px-Py≥5质量%(1)

(Px表示所述第1光扩散微粒相对于所述扩散层总质量的含有率,Py表示所述第2光扩散微粒相对于所述凹凸结构层总质量的含有率。)

(2)如(1)所述的EL用光提取薄膜,所述EL用光提取薄膜还包含基材,所述基材上依序具有所述扩散层、所述凹凸结构层。

(3)如(1)或(2)所述的EL用光提取薄膜,所述第1光扩散微粒相对于所述扩散层总质量的含有率Px为10质量%以上。

(4)如(1)~(3)中任一项所述的EL用光提取薄膜,所述扩散层含有第1树脂,所述扩散层中含有的所述第1光扩散微粒在所述第1树脂中均匀分散。

(5)如(4)所述的EL用光提取薄膜,所述第1树脂的折射率Rxm与所述扩散层中含有的所述第1光扩散微粒的折射率Rxp之差为0.05~0.30。

(6)如(4)或(5)中任一项所述的EL用光提取薄膜,所述第1树脂的折射率Rxm与所述扩散层中含有的所述第1光扩散微粒的折射率Rxp之差为0.15~0.30。

(7)如(1)~(6)中任一项所述的EL用光提取薄膜,所述扩散层的厚度为1μm~50μm。

(8)如(1)~(7)中任一项所述的EL用光提取薄膜,所述第2光扩散微粒相对于所述凹凸结构层总质量的含有率Py为20质量%以下。

(9)如(1)~(8)中任一项所述的EL用光提取薄膜,所述凹凸结构层中实质上不含所述第2光扩散微粒。

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