本发明专利技术提供一种有机EL元件(1)的制造方法,包括以下的工序,即,在第1形成工序中形成发光层(11)后直至第2形成工序中要开始阴极层(17)的形成为止的期间,调整光的累积照度,所述光的累积照度是向发光层(11)照射的不包含500nm以下的波长区域的光的照度与光的照射时间的乘积。
The adjustment method of color temperature and the manufacturing method of organic EL element
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】色温度的调整方法及有机EL元件的制造方法
本专利技术涉及色温度的调整方法及有机EL元件的制造方法。
技术介绍
作为以往的有机器件的制造方法,例如已知有专利文献1中记载的方法。专利文献1中记载的有机器件的制造方法中,在不包含500nm以下的波长的光的环境下湿式形成包含芳基胺化合物的发光层。现有技术文献专利文献专利文献1:国际公开第2010/104184号
技术实现思路
专利技术所要解决的问题有机EL元件在用于照明装置等时,色温度被调整为日光色系或暖色系等。以往,通过改变发光层的膜厚、或改变发光层中含有的墨液的配合比来调整有机EL元件的色温度。因此,以往,涉及色温度的调整的操作的负荷大。本专利技术的一个方面的目的在于,提供能够容易地进行色温度的调整的色温度的调整方法及有机EL元件的制造方法。用于解决问题的方法本专利技术的一个方面的色温度的调整方法是利用包括以下工序的方法形成的有机EL元件的色温度的调整方法,即,第1形成工序,在第1电极层上,形成至少包含发光层的2层以上的有机功能层;和第2形成工序,在有机功能层上形成第2电极层,在第1形成工序中形成发光层后直至第2形成工序中要开始第2电极层的形成为止的期间,调整光的累积照度,所述光的累积照度为向发光层照射的不包含500nm以下的波长区域的光的照度与光的照射时间的乘积。本专利技术的一个方面的色温度的调整方法中,在第1形成工序中形成发光层后直至第2形成工序中要开始第2电极层的形成为止的期间,调整黄光的累积照度,所述黄光的累积照度为向发光层照射的不包含500nm以下的波长区域的光(以下称作黄光)的照度与黄光的照射时间的乘积。若向发光层(包括设于发光层与第1电极层之间的其他有机功能层)照射黄光,则在各层的性质(特性)方面产生变化。此时,因性质的变化,发出红色光的层的亮度可能变小。由此,有机EL元件的色温度变高。如此所述,在色温度的调整方法中,能够通过不改变发光层的膜厚、或不改变发光层中含有的墨液的配合比地调整黄光的累积照度,来调整色温度。因而,本专利技术的色温度的调整方法中,能够容易地进行色温度的调整。在一个实施方式中,累积照度可以为100lx·hrs以上且500000lx·hrs以下。累积照度是光的照度[lx]与照射时间[hrs]的累积的照度值。该方法中,能够恰当地进行有机EL元件的色温度的调整。本专利技术的一个方面的有机EL元件的制造方法包括:第1形成工序,在第1电极层上,形成至少包含发光层的2层以上的有机功能层;和第2形成工序,在有机功能层上形成第2电极层,在第1形成工序中形成发光层后直至第2形成工序中要开始第2电极层的形成为止的期间,调整光的累积照度,所述光的累积照度为向发光层照射的不包含500nm以下的波长区域的光的照度与光的照射时间的乘积。本专利技术的一个方面的有机EL元件的制造方法中,在第1形成工序中形成发光层后直至第2形成工序中要开始第2电极层的形成为止的期间,包括调整黄光的累积照度的工序,所述黄光的累积照度为向发光层照射的不包含500nm以下的波长区域的光(以下称作黄光)的照度与黄光的照射时间的乘积。若向发光层(包括设于发光层与第1电极层之间的其他有机功能层)照射黄光,则在各层的性质(特性)方面产生变化。此时,因性质的变化,发出红色光的层的亮度可能变小。由此,有机EL元件的色温度变高。如此所述,有机EL元件的制造方法中,能够通过不改变发光层的膜厚、或不改变发光层中含有的墨液的配合比地调整黄光的累积照度,来调整色温度。因而,有机EL元件的制造方法中,能够容易地进行色温度的调整。本专利技术的一个方面的有机EL元件的制造方法包括:第1形成工序,在第1电极层上,形成至少包含发光层的2层以上的有机功能层;和第2形成工序,在有机功能层上形成第2电极层,在第1形成工序中形成发光层后直至第2形成工序中要开始第2电极层的形成为止的期间,不向发光层照射包含500nm以下的波长区域的光。本专利技术的一个方面的有机EL元件的制造方法中,在第1形成工序中形成发光层后直至第2形成工序中要开始第2电极层的形成为止的期间,不向发光层照射包含500nm以下的波长区域的光。即,向发光层至少照射不包含500nm以下的波长区域的光(以下称作黄光)。若向发光层(包括设于发光层与第1电极层之间的其他有机功能层)照射黄光,则在各层的性质(特性)方面产生变化。此时,因性质的变化,发出红色光的层的亮度可能变小。由此,有机EL元件的色温度变高。如此所述,有机EL元件的制造方法中,能够通过不改变发光层的膜厚、或不改变发光层中含有的墨液的配合比地不照射包含500nm以下的波长区域的光,来调整色温度。因而,有机EL元件的制造方法中,能够容易地进行色温度的调整。在一个实施方式中,在第1形成工序中形成发光层后直至第2形成工序中要开始第2电极层的形成为止的期间的气氛的露点温度可以为-35℃以下。该方法中,能够恰当地进行有机EL元件的色温度的调整,并且能够抑制包含发光层的有机功能层的由水分造成的劣化。在一个实施方式中,在第1形成工序中形成发光层后直至第2形成工序中要开始第2电极层的形成为止的期间的气氛可以为干燥空气气氛。该方法中,能够恰当地进行有机EL元件的色温度的调整。专利技术效果根据本专利技术的一个方面,能够容易地进行色温度的调整。附图说明图1是表示利用一个实施方式的有机EL元件的制造方法制造的有机EL元件的剖面构成的图。图2是表示有机EL元件的制造方法的流程图。图3是表示电压与色温度的关系的图。具体实施方式以下,参照附图,对本专利技术的合适的实施方式进行详细说明。需要说明的是,在附图的说明中对于相同或相当要素使用相同符号,省略重复的说明。如图1所示,利用一个实施方式的有机EL元件的制造方法制造的有机EL元件1具备:支承基板3、阳极层(第1电极层)5、空穴注入层7、空穴传输层(有机功能层)9、发光层(有机功能层)11、电子传输层(有机功能层)13、电子注入层(有机功能层)15、和阴极层(第2电极层)17。[支承基板]支承基板3由对可见光(波长400nm~800nm的光)具有透光性的构件构成。作为支承基板3,例如可以举出玻璃等。在支承基板3为玻璃的情况下,其厚度例如为0.05mm~1.1mm。支承基板3也可以由树脂构成,例如可以为膜状的基板(柔性基板、具有挠曲性的基板)。此时,支承基板3的厚度例如为30μm以上且500μm以下。在支承基板3为树脂的情况下,从卷对卷方式的连续进行时的基板晃动、褶皱、以及伸长的观点出发,优选为45μm以上,从挠曲性的观点出发,优选为125μm以下。支承基板3例如为塑料膜。支承基板3的材料例如包括聚醚砜(PES);聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)等聚酯树脂;聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、环状聚烯烃等聚烯烃树脂;聚酰胺树脂;聚碳酸酯树脂;聚苯乙烯树脂;聚乙烯醇树脂;乙烯-乙酸乙烯酯共聚物的皂化物;聚本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种色温度的调整方法,是利用包括第1形成工序和第2形成工序的方法形成的有机EL元件的色温度的调整方法,/n所述第1形成工序在第1电极层上形成至少包含发光层的2层以上的有机功能层,所述第2形成工序在所述有机功能层上形成第2电极层,/n在所述第1形成工序中形成所述发光层后直至所述第2形成工序中要开始所述第2电极层的形成为止的期间,调整光的累积照度,/n所述光的累积照度是向所述发光层照射的不包含500nm以下的波长区域的光的照度与所述光的照射时间的乘积。/n
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20171108 JP 2017-2156441.一种色温度的调整方法,是利用包括第1形成工序和第2形成工序的方法形成的有机EL元件的色温度的调整方法,
所述第1形成工序在第1电极层上形成至少包含发光层的2层以上的有机功能层,所述第2形成工序在所述有机功能层上形成第2电极层,
在所述第1形成工序中形成所述发光层后直至所述第2形成工序中要开始所述第2电极层的形成为止的期间,调整光的累积照度,
所述光的累积照度是向所述发光层照射的不包含500nm以下的波长区域的光的照度与所述光的照射时间的乘积。
2.根据权利要求1所述的色温度的调整方法,其中,
所述累积照度为100lx·hrs以上且500000lx·hrs以下。
3.一种有机EL元件的制造方法,包括:
第1形成工序,在第1电极层上,形成至少包含发光层的2层以上的有机功能层;以及
第2形成工序,在所述有机功能层上形成第2电极层,
在所述第1形成工序中形成所述发光层后直至所述第2形成工序中要开始所述第2电极层的形成为止的期间,调整光的累积照度,
所述光...
【专利技术属性】
技术研发人员:海保昭雄,
申请(专利权)人:住友化学株式会社,
类型:发明
国别省市:日本;JP
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