WO2015190252A1 - 照明装置及び照明システム - Google Patents
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- H05B33/26—Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces characterised by the composition or arrangement of the conductive material used as an electrode
Definitions
- Embodiments described herein relate generally to a lighting device and a lighting system.
- an illumination device that uses, as a light source, an organic electroluminescent element including a light-transmissive first electrode, a second electrode, and an organic layer provided between the first electrode and the second electrode.
- an illumination system that includes a plurality of illumination devices and a control unit that controls light emission and non-emission of the plurality of illumination devices.
- light transmission is performed by using a thin wire-like second electrode provided with a plurality of openings or a light-transmissive second electrode. .
- Embodiment of this invention provides the illuminating device and illuminating system which can enlarge the area ratio of a light emission area
- an illumination device including a first substrate, a second substrate, a sealing portion, an element portion, a moisture absorption portion, and a first light shielding portion.
- the first substrate is light transmissive.
- the first substrate has a first surface and a second surface facing the first surface, the first surface has a first region and a second region, and the second surface is the first surface.
- the second substrate is light transmissive.
- the second substrate has a third surface facing the first surface and a fourth surface facing the third surface, and the fourth surface is a fifth region facing the first region and the fourth surface. And a sixth region facing the two regions.
- the sealing portion is provided between the first substrate and the second substrate.
- the element portion is provided in a space surrounded by the first substrate, the second substrate, and the sealing portion.
- the element portion includes a light transmissive first electrode provided on the first region and the second region, and the first electrode on the first region and the second region.
- a second electrode provided between the second substrate and including a light transmissive portion; and an organic layer provided between the first electrode and the second electrode.
- the hygroscopic part is provided between the second region and the sixth region, and does not face the fifth region.
- the first light shielding portion faces the sixth region and does not face the fifth region.
- FIG.1 (a) and FIG.1 (b) are the schematic diagrams showing the illuminating device which concerns on 1st Embodiment.
- FIG. 2A and FIG. 2B are schematic views showing a part of the illumination device according to the first embodiment.
- FIG. 3 is a plan view schematically showing a part of another illumination device according to the first embodiment.
- FIG. 4A and FIG. 4B are cross-sectional views schematically illustrating another illumination device according to the first embodiment.
- FIG. 5A and FIG. 5B are cross-sectional views schematically illustrating another illumination device according to the first embodiment. It is sectional drawing which represents typically another illuminating device which concerns on 1st Embodiment.
- FIG. 8A and FIG. 8B are schematic views illustrating another illumination device according to the first embodiment.
- FIG. 9A and FIG. 9B are cross-sectional views schematically illustrating another illumination device according to the first embodiment.
- FIG. 10A to FIG. 10E are plan views schematically showing a part of another illumination device according to the first embodiment. It is sectional drawing which represents typically a part of another illuminating device which concerns on 1st Embodiment.
- FIGS. 12A and 12B are cross-sectional views schematically illustrating another illumination device according to the first embodiment. It is a schematic diagram showing another illuminating device which concerns on 1st Embodiment.
- FIGS. 14A to 14C are schematic views showing an illumination system according to the second embodiment.
- FIG. 1A is a schematic cross-sectional view of the lighting device 110
- FIG. 1B is a schematic plan view of the lighting device 110.
- FIG. 1A schematically shows a cross section taken along line A1-A2 of FIG.
- the lighting device 110 includes a first substrate 51, a second substrate 52, an element unit 54, a moisture absorption unit 56, and a first light shielding unit 61. ,including.
- illustration of the second substrate 52, the element portion 54, and the like is omitted for convenience.
- the first substrate 51 is light transmissive.
- the first substrate 51 is transparent.
- the second substrate 52 is aligned with the first substrate 51 in the first direction. In other words, the second substrate 52 faces the first substrate 51.
- the second substrate 52 is light transmissive.
- the second substrate 52 is transparent.
- the first substrate 51 has a first surface S1 and a second surface S2 facing the first surface S1.
- the second surface S2 is a surface facing the opposite side to the first surface S1.
- the first surface S1 has a first region R1 and a second region R2.
- the second surface S2 includes a third region R3 that faces the first region R1 and a fourth region S4 that faces the second region S2.
- the second substrate 52 has a third surface S3 that faces the first surface S1 and a fourth surface S4 that faces the third surface S3.
- the fourth surface S4 is a surface facing away from the third surface S3.
- the fourth surface S4 includes a fifth region R5 that faces the first region R1 and a sixth region R6 that faces the second region R2.
- a sealing portion 58 is provided between the first substrate 51 and the second substrate 52.
- the sealing unit 58 bonds the second substrate 52 to the first substrate 51.
- the sealing unit 58 may weld the second substrate 52 to the first substrate 51.
- region R2 follows the outer edge of 1st area
- the second region R2 is, for example, along a part of the outer edge of the first region R1. That is, the second region R2 is along at least a part of the outer edge of the first region R1.
- the fourth region R4 extends along at least a part of the outer edge of the third region R3.
- the sixth region R6 extends along at least a part of the outer edge of the fifth region R5.
- the second region R2 surrounds the first region R1.
- the fourth region R4 surrounds the third region R3.
- the sixth region R6 surrounds the fifth region R5.
- a direction parallel to the first direction in which the first substrate 51 and the second substrate 52 are arranged is defined as a Z-axis direction.
- One direction perpendicular to the Z-axis direction is taken as an X-axis direction.
- a direction perpendicular to the X-axis direction and the Z-axis direction is taken as a Y-axis direction.
- the Z-axis direction corresponds to the thickness direction of the first substrate 51 and the second substrate 52.
- the element unit 54 is provided in a space surrounded by the first substrate 51, the second substrate 52, and the sealing unit 58.
- the element portion 54 is sealed by the first substrate 51, the second substrate 52, and the sealing portion 58.
- the second substrate 52 is provided with a recess in the third surface S3 facing the first substrate 51.
- the recess is formed in a shape that can accommodate the element portion 54.
- the second substrate 52 forms a space for sealing the element portion 54 by the recess.
- the second substrate 52 is bonded to the first substrate 51 via the sealing portion 58.
- the sealing portion 58 is applied in an annular shape so as to surround the recess on the surface of the second substrate 52 facing the first substrate 51.
- the element portion 54 is sealed by the first substrate 51, the second substrate 52, and the sealing portion 58.
- the recess may be provided in the first substrate 51.
- the concave portion is not necessarily provided. That is, both the first substrate 51 and the second substrate 52 may be flat.
- a plurality of spacers are dispersed in the sealing portion 58.
- a plurality of spacers may be provided between the first substrate 51 and the second substrate 52, and a space for sealing the element portion 54 may be formed by each spacer.
- the element unit 54 includes the first electrode 10, the second electrode 20, and the organic layer 30.
- the first electrode 10 is light transmissive.
- the first electrode 10 is, for example, a transparent electrode.
- the first electrode 10 is provided on the first region R1 and the second region R2.
- the second electrode 20 is provided between the organic layer 30 and the second substrate 52.
- the second electrode 20 includes a portion through which light can be transmitted.
- the second electrode 20 is provided between the first electrode 10 and the second substrate 52 on the first region R1 and the second region R2.
- the second electrode 20 has a conductive portion 20a and an opening 20b.
- the second electrode 20 includes a conductive portion 20a and a plurality of openings 20b.
- the second electrode 20 allows light to pass through the plurality of openings 20b.
- the opening 20b exposes a part of the organic layer 30.
- the second electrode 20 includes a plurality of conductive portions 20a. Each of the plurality of conductive portions 20a extends in a second direction that intersects the first direction (Z-axis direction), and is arranged in a third direction that intersects the first direction and the second direction.
- each of the plurality of conductive portions 20a extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction. That is, in this example, the second direction is the Y-axis direction, and the third direction is the X-axis direction.
- the second direction is not limited to the Y-axis direction, and may be any direction that intersects the first direction.
- the third direction is not limited to the X-axis direction, and may be any direction that intersects the first direction and the second direction.
- Each of the plurality of openings 20b is disposed between each of the plurality of conductive portions 20a.
- Each of the plurality of openings 20b has a groove shape extending in the Y-axis direction, for example. That is, in this example, the second electrode 20 has a stripe shape.
- Each conductive part 20a of the second electrode 20 has light reflectivity, for example.
- the light reflectance of each conductive portion 20 a is higher than the light reflectance of the first electrode 10.
- the state having a light reflectance higher than the light reflectance of the first electrode 10 is referred to as light reflectivity.
- each opening 20b is a portion through which light can be transmitted.
- Each conductive portion 20a may be light transmissive.
- the second electrode 20 may be light reflective or light transmissive.
- the organic layer 30 is provided between the first electrode 10 and the second substrate 52.
- the organic layer 30 is provided between the first electrode 10 and the second electrode 20.
- the organic layer 30 includes an organic light emitting layer.
- the organic layer 30 has light transmittance, for example.
- the organic layer 30 has optical transparency in a non-light emitting state.
- the element unit 54 further includes an insulating layer 40.
- the insulating layer 40 is provided between the first electrode 10 and the organic layer 30. That is, the insulating layer 40 is provided on the first electrode 10.
- the organic layer 30 is provided on the insulating layer 40.
- the insulating layer 40 includes, for example, an insulating part 40a and an opening 40b.
- the opening 40b exposes a part of the first electrode 10.
- the opening 40b is disposed at a position overlapping the conductive portion 20a of the second electrode 20 when projected onto the XY plane (a plane perpendicular to the Z-axis direction). In other words, the opening 40b is disposed at a position overlapping the conductive portion 20a when viewed in the Z-axis direction.
- the insulating layer 40 is light transmissive.
- the insulating layer 40 is transparent, for example.
- the insulating layer 40 includes a plurality of openings 40b.
- Each of the plurality of openings 40b extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
- Each of the plurality of openings 40b has, for example, a groove shape.
- the insulating layer 40 has a stripe shape, for example.
- a plurality of portions of the first electrode 10 are exposed by each of the plurality of openings 40b. Below, the part exposed by the opening part 40b of the 1st electrode 10 is called the exposed part 10p.
- each of the plurality of conductive portions 20a overlaps one of the plurality of openings 40b when projected onto the XY plane.
- each of the plurality of conductive portions 20a overlaps each of the plurality of openings 40b.
- at least one opening 40b may be disposed between each of the plurality of conductive portions 20a when projected onto the XY plane.
- the organic layer 30 includes a first portion 30a that overlaps the opening 40b of the insulating layer 40 and a second portion 30b that overlaps the insulating portion 40a when projected onto the XY plane.
- the organic layer 30 is continuously provided on the insulating portion 40a and on each of the plurality of exposed portions 10p.
- at least a part of the organic layer 30 is provided in the opening 40 b on the first electrode 10.
- At least a part of the second electrode 20 is provided on at least a part of the organic layer 30 provided in the opening 40b.
- the organic layer 30 may not overlap with the insulating portion 40a. That is, the organic layer 30 may be provided only in the opening 40 b of the insulating layer 40.
- the thickness of the organic layer 30 (length along the Z-axis direction) is thinner than the thickness of the insulating layer 40 (insulating portion 40a).
- the interface of the first portion 30a of the organic layer 30 with the first electrode 10 (the lower surface of the first portion 30a) and the interface of the first portion 30a with the second electrode 20 (the upper surface of the first portion 30a) in the Z-axis direction.
- the distance is shorter than the distance in the Z-axis direction between the end portion in the Z-axis direction of the insulating portion 40 a of the insulating layer 40 and the first electrode 10.
- the interface between the first portion 30a and the second electrode 20 (upper surface of the first portion 30a) is lower than the end portion (upper surface of the insulating portion 40a) of the insulating portion 40a opposite to the first electrode 10 side. To position. Thereby, for example, the organic layer 30 can be prevented from being damaged when the second electrode 20 is formed.
- the organic layer 30 is electrically connected to the first electrode 10 through each of the plurality of openings 40b.
- Each of the plurality of first portions 30 a of the organic layer 30 is in contact with each of the plurality of exposed portions 10 p of the first electrode 10, for example. Thereby, the organic layer 30 is electrically connected to the first electrode 10.
- the organic layer 30 is electrically connected to the second electrode 20.
- the organic layer 30 is in contact with each of the plurality of conductive portions 20a. Thereby, the organic layer 30 is electrically connected to the second electrode 20.
- “electrically connected” includes not only direct contact but also the case where another conductive member or the like is interposed therebetween.
- the organic layer 30 emits light.
- the organic layer 30 recombines electrons and holes to generate excitons.
- the organic layer 30 emits light using, for example, the emission of light when the exciton is radiation-deactivated.
- a portion between the exposed portion 10p and the conductive portion 20a in the organic layer 30 is a light emitting portion EU.
- the organic layer 30 includes a plurality of light emitting units EU between the plurality of exposed portions 10p and the plurality of conductive portions 20a.
- the light emission EL emitted from the light emitting unit EU is emitted to the outside of the illumination device 110 via the first electrode 10.
- a part of the light emitting EL is reflected by the second electrode 20 and is emitted to the outside through the organic layer 30 and the first electrode 10. That is, the illumination device 110 is a single-sided light emission type.
- the illumination device 110 external light OL incident from the outside is a portion of the first electrode 10, the organic layer 30, the insulating layer 40, the first substrate 51, and the second substrate 52 between the plurality of conductive portions 20 a. Transparent. As described above, the illumination device 110 transmits the external light OL incident on the illumination device 110 from the outside while emitting the light emission EL. Thus, the illuminating device 110 has light transmittance. Thereby, in the illuminating device 110, the background image can be visually recognized through the illuminating device 110. That is, the illumination device 110 is a thin-film or plate-like light source that can be seen through.
- a light transmissive illumination device can be provided.
- various new applications are possible by the function of transmitting the background image in addition to the illumination function.
- the element unit 54 includes a light emitting area EA from which light is emitted from the organic layer 30 and an outer edge area OA around the light emitting area EA when projected onto the XY plane.
- the light emitting area EA is a rectangular area in which the light emitting units EU are arranged.
- the outer edge area OA is an annular area surrounding the light emitting area EA. In other words, the outer edge area OA is a non-light emitting area.
- the outer edge area OA does not necessarily need to surround the light emitting area EA.
- the outer edge area OA may have an arbitrary shape along the outer edge of the light emitting area EA.
- the element unit 54 may include a plurality of outer edge areas OA arranged along the outer edge of the light emitting area EA.
- the light emitting area EA includes a first light emitting area E1 and a second light emitting area E2 between the first light emitting area E1 and the outer edge area OA when projected onto the XY plane.
- the first light emitting region E1 overlaps the first region R1, the third region R3, and the fifth region R5 when projected onto the XY plane.
- the first electrode 10 is continuous in two adjacent light emitting units EU.
- the first electrode 10 included in one of the two adjacent light emitting units EU is continuous with the first electrode 10 included in the other of the two adjacent light emitting units EU.
- the organic layer 30 is continuous in two adjacent light emitting units EU.
- the organic layer 30 formed in common in two adjacent light emitting units EU is used.
- the material of the organic layer 30 included in one of the two adjacent light emitting units EU is substantially the same as the material of the organic layer 30 included in the other of the two adjacent light emitting units EU.
- the wavelength of the light emission EL emitted from one of the two adjacent light emitting units EU is substantially the same as the wavelength of the light emission EL emitted from the other of the two adjacent light emitting units EU.
- the peak wavelength of one light emission EL is 0.8 to 1.2 times the peak wavelength of the other light emission EL.
- the color of the light emitting EL emitted from one of the two adjacent light emitting units EU is substantially the same as the color of the light emitting EL emitted from the other of the two adjacent light emitting units EU.
- the conductive portions 20a of the second electrode 20 are electrically connected to each other via a conductive member without using a switching element or the like. Thereby, each conductive part 20a is set to a substantially constant potential. Therefore, in the illumination device 110, by applying only one type of voltage between the first electrode 10 and the second electrode 20, a light emission EL having a substantially constant light amount is emitted from each of the light emitting units EU. . In the illumination device 110, a light emission EL having a substantially constant color and light amount is emitted from each of the light emitting units EU. In the illumination device 110, for example, light of substantially uniform color and light amount is emitted over the entire surface of the light emitting area EA.
- the material of the conductive member that electrically connects each conductive portion 20a may be different from or the same as the material of the conductive portion 20a. That is, each of the conductive portions 20a may be continuous.
- the 1st electrode 10 and the organic layer 30 do not necessarily need to be continuous in two adjacent light emission parts EU.
- the first electrode 10 and the organic layer 30 are formed in common in the two adjacent light emitting units EU by patterning or the like.
- the moisture absorption part 56 is provided between the element part 54 and the second substrate 52.
- the moisture absorption part 56 is provided between the second region R2 and the sixth region R6.
- the moisture absorption part 56 does not oppose 5th area
- the moisture absorption part 56 opposes a part of 6th area
- the moisture absorbing portion 56 is projected onto an XY plane (a surface parallel to the first surface S1), the moisture absorbing portion 56 overlaps a part of the sixth region R6 and does not overlap the fifth region R5.
- the moisture absorption part 56 opposes the electroconductive part 20a of the 2nd electrode 20 provided in a part of 6th area
- the hygroscopic part 56 includes, for example, the first electrode 10, the organic layer 30 provided in the opening 40 b of the insulating layer 40, and the second electrode 20 provided on the organic layer 30. , Opposite to the laminated part.
- the moisture absorption part 56 is attached to the third surface S3 of the second substrate 52 facing the first substrate 51, for example.
- the moisture absorption part 56 is provided in the bottom face of the recessed part of the 2nd board
- the moisture absorption part 56 overlaps at least a part of the outer edge area OA and also overlaps at least a part of the second light emitting area E2 when projected onto the XY plane. That is, the hygroscopic part 56 is disposed in the vicinity of the outer edge of the element part 54.
- the moisture absorbing portion 56 does not overlap the first light emitting region E1 when projected onto the XY plane.
- the moisture absorption part 56 is opaque, for example. In the portion of the light emitting area EA that does not overlap the hygroscopic portion 56 (first light emitting area E1), the external light OL is transmitted.
- the moisture absorption part 56 may be transparent, for example.
- the moisture absorption part 56 has a hygroscopic property.
- the moisture absorption part 56 adsorbs moisture (water molecules), for example.
- the moisture adsorption by the moisture absorption part 56 may be physical adsorption or chemical adsorption.
- the moisture absorption part 56 may further have oxygen adsorption property, for example.
- the moisture absorption part 56 dries the space sealed with the 1st board
- the moisture absorption part 56 suppresses deterioration of the element part 54, for example.
- the moisture absorption part 56 suppresses the fall of the storage life of the illuminating device 110, for example.
- the moisture absorption part 56 is a desiccant.
- the moisture absorption part 56 performs so-called hollow sealing.
- the sealed space is, for example, an air layer.
- an inert gas such as N 2 or Ar may be filled in the space.
- each moisture absorption part 56 is linear.
- the shape and number of the hygroscopic portions 56 are not limited to the above and may be arbitrary.
- the hygroscopic portion 56 may be a single member formed in an annular shape.
- the second substrate 52 is provided between the first substrate 51 and the first light shielding portion 61. That is, the first light shielding portion 61 is provided on the surface of the second substrate 52 opposite to the surface facing the first substrate 51. That is, the first light shielding unit 61 is provided on the fourth surface S4 of the second substrate 52. A part of the first light shielding portion 61 overlaps the moisture absorbing portion 56 when projected onto the XY plane. At least a part of the first light shielding portion 61 faces the sixth region R6. The first light shielding portion 61 does not face the fifth region R5. The first light shielding portion 61 does not face the third region R3. In other words, the first light shield 61 overlaps the sixth region R6 and does not overlap the fifth region R5 when projected onto the XY plane. The first light shielding unit 61 may face the entire sixth region R6.
- the first light shielding part 61 overlaps each of the plurality of moisture absorbing parts 56, for example, when projected onto the XY plane.
- a plurality of first light shielding parts 61 may be provided, and when projected onto the XY plane, each of the plurality of first light shielding parts 61 may overlap with each of the plurality of moisture absorption parts 56.
- the first light shielding portion 61 does not overlap the first light emitting region E1 when projected onto the XY plane.
- the first light shielding unit 61 exposes a part of the light emitting area EA when projected onto the XY plane.
- the first light shielding portion 61 covers the moisture absorbing portion 56 and transmits light in a portion that does not overlap the light emitting area EA.
- a portion of the element portion 54 that does not overlap the first light shielding portion 61 when projected onto the XY plane is a light transmission region PA. That is, the first light emitting area E1 becomes the transmission area PA.
- the first region R1, the third region R3, and the fifth region R5 are transmissive regions PA.
- the first light shielding portion 61 is, for example, an annular shape along the outer edge of the light emitting area EA. In other words, the first light shielding portion 61 has a frame shape.
- the shape of the first light shielding portion 61 is not limited to this, and may be any shape according to the shape of the light emitting area EA and the shape of the moisture absorbing portion 56.
- the illumination device 110 further includes a second light shielding part 62 and a third light shielding part 63.
- the first substrate 51 is provided between the second substrate 52 and the second light shielding part 62. That is, the second light shielding unit 62 is provided on the surface of the first substrate 51 opposite to the surface facing the second substrate 52. In other words, the second light shielding part 62 is provided under the first substrate 51.
- the second light shielding part 62 faces the fourth region R4 and does not face the third region R3. At least a part of the moisture absorbing portion 56 does not face the second light shielding portion 62.
- the second light shielding part 62 overlaps at least a part of the outer edge area OA and does not overlap at least a part of the moisture absorption part 56 when projected onto the XY plane. In this example, the second light shielding part 62 overlaps a part of the moisture absorbing part 56 when projected onto the XY plane.
- the second light shielding part 62 does not have to overlap the moisture absorption part 56 when projected onto the XY plane.
- the second light shielding portion 62 does not overlap the first light emitting region E1 when projected onto the XY plane.
- the second light shielding unit 62 does not overlap the light emitting area EA when projected onto the XY plane.
- the second light shielding unit 62 may overlap a part of the second light emitting region E2 when projected onto the XY plane.
- the second light shielding part 62 is, for example, an annular shape along the outer edge of the light emitting area EA. In other words, the second light shielding part 62 has a frame shape.
- the shape of the second light shielding portion 62 is not limited to this, and may be any shape according to the shape of the light emitting area EA and the shape of the moisture absorbing portion 56.
- the third light shielding portion 63 is provided at a position that does not overlap the first substrate 51 and the second substrate 52 when projected onto the XY plane. That is, the third light shielding unit 63 is provided outside the first substrate 51 and the second substrate 52.
- the third light shielding part 63 connects the first light shielding part 61 and the second light shielding part 62. One end of the third light shielding part 63 is connected to one end of the first light shielding part 61, and the other end of the third light shielding part 63 is connected to the other end of the first light shielding part 61.
- the first light shielding part 61 is continuous with the second light shielding part 62 via the third light shielding part 63.
- the third light-shielding portion 63 surrounds the first substrate 51, the second substrate 52, and the element portion 54 around an axis whose axis is the Z-axis direction.
- the third light shielding portion 63 faces each of the side surface of the first substrate 51, the side surface of the second substrate 52, and the side surface of the element unit 54. Accordingly, the third light shielding unit 63 suppresses light leaking from the element unit 54 to the side (direction parallel to the XY plane).
- each light shielding portion 61 to 63 for example, a metal material such as aluminum or stainless steel is used.
- Each of the light shielding portions 61 to 63 is, for example, light reflective.
- a resin material is used for each of the light shielding portions 61 to 63.
- Each of the light shielding portions 61 to 63 is, for example, a housing that surrounds the outer periphery of the first substrate 51, the second substrate 52, and the element portion 54.
- the 2nd light shielding part 62 and the 3rd light shielding part 63 are provided as needed, and can be abbreviate
- the moisture absorbing part is visually recognized, and the design of the lighting device is deteriorated.
- the hygroscopic part may be visually recognized due to a change in the traveling direction of light accompanying a difference in refractive index.
- the moisture absorbing portion is disposed so as to overlap the outer edge region of the element portion, and the moisture absorbing portion is covered with a casing or the like on both the first substrate side and the second substrate side.
- the area ratio of the light emitting region is reduced with respect to the outer area when projected onto the XY plane of the lighting device.
- the illumination device 110 moisture is absorbed between the element unit 54 and the second substrate 52 so as to overlap a part of the second light emitting region E2 when projected onto the XY plane.
- a portion 56 is provided.
- the moisture absorption part 56 is covered with the 1st light-shielding part 61 in the 2nd board
- the area ratio of the light emitting area EA can be expanded while the area ratio of the transmissive area PA is secured to the same level as when covering both surfaces.
- the area of the light emitting area EA is substantially the same as the area of the transmissive area PA.
- the area of the light emitting area EA can be made larger than the area of the transmissive area PA.
- the moisture absorbing portion 56 becomes difficult to see due to the light shutter effect. Accordingly, it is possible to suppress a decrease in design of the lighting device 110.
- the opaque moisture absorption part 56 can also be used and the fall of the material selectivity of the moisture absorption part 56 can also be suppressed.
- the first light-shielding portion 61 has a facing surface 61 a that faces the second substrate 51.
- the peak wavelength (frequency) of the light reflected from the facing surface 61 a is set to be 0.8 times or more and 1.2 times or less than the peak wavelength of the light reflected by the moisture absorption unit 56. That is, the color of the facing surface 61 a is made substantially the same as the color of the moisture absorption part 56. Thereby, the moisture absorption part 56 can be made inconspicuous also at the time of non-light emission. It is possible to further suppress a decrease in design of the lighting device 110.
- the light reflectance of the facing surface 61a may be 0.8 times or more and 1.2 times or less than the light reflectance of the moisture absorbing portion 56. That is, the reflectance of the facing surface 61a may be substantially the same as the reflectance of the moisture absorbing portion 56. Also in this case, the moisture absorption part 56 can be made inconspicuous at the time of non-light emission.
- the light reflectance of the facing surface 61a may be 20% or less.
- the reflectance of the facing surface 61a is high, a part of the light emitted from the organic layer 30 is reflected by the facing surface 61a, and there is a concern that the luminance uniformity in the light emitting area EA may be reduced. . Therefore, the reflectance of the opposing surface 61a is lowered. Thereby, the uniformity of the brightness
- the black moisture absorbing portion 56 For example, using the black moisture absorbing portion 56, a black paint or the like is applied to the facing surface 61a. Thereby, the visibility of the moisture absorption part 56 at the time of non-light emission can be suppressed and the uniformity of the brightness
- the light reflectance of the facing surface 61a and the light reflectance of the moisture absorbing portion 56 may be 20% or less.
- FIG. 2A and FIG. 2B are schematic views showing a part of the illumination device according to the first embodiment.
- FIG. 2A is a schematic cross-sectional view showing a part of the lighting device 110
- FIG. 2B is a schematic plan view showing a part of the lighting device 110.
- the organic layer 30 includes a first layer 31.
- the organic layer 30 can further include at least one of the second layer 32 and the third layer 33 as necessary.
- the first layer 31 emits light including the wavelength of visible light.
- the second layer 32 is provided between the first layer 31 and the first electrode 10.
- the third layer 33 is provided between the first layer 31 and the second electrode 20.
- the first layer 31 includes, for example, Alq 3 (tris (8-hydroxyquinolinolato) aluminum), F8BT (poly (9,9-dioctylfluorene-co-benzothiadiazole) and PPV (polyparaphenylene vinylene).
- Alq 3 tris (8-hydroxyquinolinolato) aluminum
- F8BT poly (9,9-dioctylfluorene-co-benzothiadiazole
- PPV polyparaphenylene vinylene
- CBP CBP (4,4′-N , N'-bisdicarbazolyl-biphenyl), BCP (2,9-dimethyl-4,7 diphenyl-1,10-phenanthroline), TPD (4,4'-bis-N-3methylphenyl-N- (Phenylaminobiphenyl), PVK (polyvinylcarbazole), PPT (poly (3-phenylthiophene)), etc.
- Fl pic iridium (III) bis (4,6-di - fluorophenyl) - pyridinate -N, C2' picolinate
- Ir (ppy) 3 tris (2-phenylpyridine) iridium
- Flr6 bis (2, 4-difluorophenylpyridinato) -tetrakis (1-pyrazolyl) borate-iridium (III)
- the first layer 31 is not limited to these materials.
- the second layer 32 functions as a hole injection layer.
- the hole injection layer is, for example, at least PEDPOT: PPS (poly (3,4-ethylenedioxythiophene) -poly (styrenesulfonic acid)), CuPc (copper phthalocyanine), and MoO 3 (molybdenum trioxide).
- PPS poly (3,4-ethylenedioxythiophene) -poly (styrenesulfonic acid)
- CuPc copper phthalocyanine
- MoO 3 molybdenum trioxide
- the hole transport layer may be, for example, ⁇ -NPD (4,4′-bis [N- (1-naphthyl) -N-phenylamino] biphenyl), TAPC (1,1-bis [4- [N, N— Di (p-tolyl) amino] phenyl] cyclohexane), m-MTDATA (4,4 ′, 4 ′′ -tris [phenyl (m-tolyl) amino] triphenylamine), TPD (bis (3-methylphenyl) -N, N′-diphenylbenzidine) and TCTA (4,4 ′, 4 ′′ -tri (N-carbazolyl) triphenylamine), etc.
- ⁇ -NPD 4,4′-bis [N- (1-naphthyl) -N-phenylamino] biphenyl
- TAPC 1,1-bis [4- [N, N— Di (p-tolyl) amino] phenyl]
- the second layer 32 includes, for example, holes It may have a laminated structure of a layer functioning as an injection layer and a layer functioning as a hole transport layer, and the second layer 32 functions as a layer functioning as a hole injection layer and a hole transport layer.
- a layer other than the layer may be included, and the second layer 32 is not limited to these materials.
- the third layer 33 can include, for example, a layer that functions as an electron injection layer.
- the electron injection layer includes, for example, at least one of lithium fluoride, cesium fluoride, and a lithium quinoline complex.
- the third layer 33 can include, for example, a layer that functions as an electron transport layer.
- the electron transport layer is, for example, Alq3 (tris (8 quinolinolato) aluminum (III)), BAlq (bis (2-methyl-8-quinolinolato) (p-phenylphenolato) aluminum), Bphen (vasophenanthroline), and 3TPYMB (tris [3- (3-pyridyl) -mesityl] borane) and the like.
- the third layer 33 may have a stacked structure of, for example, a layer that functions as an electron injection layer and a layer that functions as an electron transport layer.
- the third layer 33 may include a layer different from the layer functioning as an electron injection layer and the layer functioning as an electron transport layer.
- the third layer 33 is not limited to these materials.
- the light emitted from the organic layer 30 is substantially white light. That is, the light emitted from the illumination device 110 is white light.
- white light is substantially white, and includes, for example, white light such as red, yellow, green, blue, and purple.
- the color temperature of the light emitted from the organic layer 30 is, for example, 2600K or more and 7000K or less.
- the first electrode 10 includes, for example, an oxide containing at least one element selected from the group consisting of In, Sn, Zn, and Ti.
- conductive glass containing indium oxide, zinc oxide, tin oxide, indium tin oxide (ITO) film, fluorine-doped tin oxide (FTO), and indium zinc oxide is used.
- a film (eg, NESA) manufactured by the above, gold, platinum, silver, copper, or the like can be used.
- the first electrode 10 functions as an anode, for example.
- the first electrode 10 is not limited to these materials.
- the second electrode 20 includes, for example, at least one of aluminum and silver.
- an aluminum film is used for the second electrode 20.
- an alloy of silver and magnesium may be used as the second electrode 20. Calcium may be added to this alloy.
- the second electrode 20 functions as, for example, a cathode.
- the second electrode 20 is not limited to these materials.
- the first electrode 10 serves as a cathode
- the second electrode 20 serves as an anode
- the second layer 32 functions as an electron injection layer or an electron transport layer
- the third layer 33 functions as a hole injection layer or a hole transport layer. You may let them.
- the thickness (length in the Z-axis direction) of the first electrode 10 is, for example, not less than 10 nm and not more than 500 nm. More preferably, it is 50 nm or more and 200 nm or less.
- the thickness of the organic layer 30 is, for example, not less than 10 nm and not more than 500 nm.
- the thickness of the second electrode 20 is, for example, not less than 10 nm and not more than 300 nm.
- first substrate 51 and the second substrate 52 for example, glass or a resin material is used.
- first substrate 51 and the second substrate 52 for example, a material having optical transparency and flexibility such as polyimide, PET, and PEN may be used.
- the moisture absorption part 56 contains a hygroscopic material and a resin material (binder), for example.
- the moisture absorption part 56 may further have oxygen adsorption property, for example.
- hygroscopic materials include calcium oxide, barium oxide, strontium oxide, magnesium oxide, calcium sulfate, calcium chloride, lithium chloride, calcium bromide, potassium carbonate, copper sulfate, sodium sulfate, zinc chloride, zinc bromide, and chloride. Cobalt, diphosphorus pentoxide, silica gel, aluminum oxide, zeolite, organometallic complex and the like are used.
- the hygroscopic material is dispersed in a resin material, for example.
- Resin material has, for example, photocurability or thermosetting.
- thermosetting resins include epoxy resins, acrylic resins, mixtures of epoxy resins and acrylic resins, oxetane compounds, curable resins of epoxy resins and oxetane compounds, and curable resins of acrylic resins and oxetane compounds.
- the photocurable resin for example, a room temperature curable resin mainly composed of an epoxy resin is used.
- room temperature curing resins examples include amine-based curing agents, imidazole-based curing accelerators, amine adduct-type curing accelerators, phosphorus-based curing accelerators, organometallic complexes, and polyamine ureates (such as urea-modified polyamines). Is mentioned.
- an organic insulating material such as polyimide resin, acrylic resin, polyvinylphenol (PVP), PMMA, or fluorine resin is used.
- the insulating layer 40 includes, for example, a silicon oxide film (for example, SiO 2 ), a silicon nitride film (for example, SiN), a silicon oxynitride film (for example, SiON), magnesium fluoride (MgF 2 ), lithium fluoride (LiF),
- An inorganic insulating material such as aluminum fluoride (AlF 3 ), aluminum oxide (Al 2 O 3 ), molybdenum oxide (MoOx), or calcium fluoride (CaF) may be used.
- the insulating layer 40 is not limited to these materials.
- the width Wt (length in the X-axis direction) of the conductive portion 20a is, for example, 1 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less.
- the pitch Pt1 of the plurality of conductive portions 20a is, for example, not less than 2 ⁇ m and not more than 2000 ⁇ m. More preferably, they are 2 micrometers or more and 1000 micrometers or less.
- the pitch Pt1 is, for example, the distance in the X-axis direction between the centers in the X-axis direction of two adjacent conductive portions 20a.
- the width of the portion extending in the Y-axis direction of the insulating portion 40a is, for example, not less than 1 ⁇ m and not more than 1500 ⁇ m.
- the pitch Pt2 of the portion extending in the Y-axis direction of the insulating portion 40a is, for example, not less than 2 ⁇ m and not more than 2000 ⁇ m.
- FIG. 3 is a plan view schematically showing a part of another illumination device according to the first embodiment.
- the plurality of openings 20b of the second electrode 20 are arranged in the X-axis direction and in the Y-axis direction. That is, in this example, the plurality of openings 20b are arranged in a two-dimensional matrix.
- the conductive part 20a has, for example, a lattice shape.
- the second electrode 20 (conductive portion 20a) is not limited to a stripe shape, but may be a lattice shape.
- the width Wx of the portion extending in the Y-axis direction and arranged in the X-axis direction is 1 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less.
- a pitch Px of portions extending in the Y-axis direction and arranged in the X-axis direction is, for example, 2 ⁇ m or more and 2000 ⁇ m or less.
- the width Wy of portions extending in the X-axis direction and aligned in the Y-axis direction is 1 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less.
- the pitch Py of the portion extending in the X-axis direction and arranged in the Y-axis direction is, for example, not less than 2 ⁇ m and not more than 2000 ⁇ m.
- FIG. 4A and FIG. 4B are cross-sectional views schematically illustrating another illumination device according to the first embodiment.
- the third light shielding unit 63 is omitted in the lighting device 112.
- substantially the same functions and configurations as those of the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
- the 3rd light-shielding part 63 is provided and the light which leaks from the element part 54 to the side is suppressed.
- the third light-shielding portion 63 may be omitted and the side of the element portion 54 may be opened so that light leaking from the element portion 54 to the side can be used.
- the second light shielding unit 62 is further omitted.
- the area ratio of the light emitting region EA can be increased while securing the area ratio of the transmissive region PA to the same level as when covering both surfaces.
- the moisture absorbing portion 56 can be made difficult to see due to the light shutter effect.
- substrate 52 side can be suppressed.
- FIG. 5A and FIG. 5B are cross-sectional views schematically illustrating another illumination device according to the first embodiment.
- the first light shielding portion 61 is provided on the support body 61s.
- the second light shielding part 62 is provided on the support body 62s.
- Each support body 61s, 62s has light transmittance.
- Each support body 61s, 62s is transparent, for example.
- glass or a resin material is used for each of the supports 61s and 62s.
- Each of the supports 61s and 62s may have a plate shape, or a flexible sheet shape or film shape.
- the outer shape of the support 61s when projected onto the XY plane is substantially the same as the outer shape of the second substrate 52.
- the outer shape of the support 62s when projected onto the XY plane is substantially the same as the outer shape of the first substrate 51.
- Each support body 61s, 62s protects each substrate 51, 52, for example.
- the first light shielding portion 61 is formed, for example, by applying a black paint or the like to the support 61s.
- the second light shielding part 62 is formed, for example, by applying a black paint or the like to the support body 62s.
- the 1st light shielding part 61 and the 2nd light shielding part 62 may be formed with a coating material etc. without restricting to a metal material.
- the first light shielding unit 61 and the second light shielding unit 62 have, for example, light absorption.
- the first light shielding part 61 and the second light shielding part 62 may be light reflective or light absorptive.
- the first light shielding part 61 and the second light shielding part 62 may transmit light slightly. That is, the first light shielding part 61 and the second light shielding part 62 may attenuate the intensity of transmitted light.
- the light transmittance of the first light shielding part 61 and the light transmittance of the second light shielding part 62 are, for example, 10% or less. Thereby, the visual recognition of the moisture absorption part 56 can be suppressed appropriately, for example.
- the supporters 61s and 62s are omitted.
- the first light-shielding part 61 is formed by directly applying paint or the like to the second substrate 52, as in the lighting device 118.
- the second light-shielding portion 62 may be formed by directly applying a paint or the like to the surface.
- FIG. 6 is a cross-sectional view schematically illustrating another illumination device according to the first embodiment.
- the illumination device 120 further includes an intermediate layer 65 provided between the first light shielding unit 61 and the second substrate 52.
- the intermediate layer 65 for example, sponge or rubber is used.
- the intermediate layer 65 is a cushioning material.
- the first light shielding portion 61 made of metal contacts the second substrate 52 and the second substrate 52 is damaged.
- the reliability of the lighting device 120 can be improved.
- another intermediate layer may be further provided between the second light shielding unit 62 and the first substrate 51.
- the color of the intermediate layer 65 is made substantially the same as the color of the moisture absorption part 56. Thereby, as above-mentioned, the moisture absorption part 56 can be made not conspicuous at the time of non-light emission.
- the light reflectance of the intermediate layer 65 may be substantially the same as the light reflectance of the moisture absorbing portion 56.
- the light reflectance of the intermediate layer 65 may be 20% or less.
- FIG. 7 is a cross-sectional view schematically illustrating another illumination device according to the first embodiment.
- FIG. 8A and FIG. 8B are schematic views illustrating another illumination device according to the first embodiment.
- the illumination device 130 further includes a circuit unit 70 provided between the first light shielding unit 61 and the second substrate 52.
- the circuit unit 70 is electrically connected to at least one of the first electrode 10 and the second electrode 20.
- the circuit unit 70 is used, for example, for the wiring of the lighting device 130 and the lighting / extinguishing control of the lighting device 130.
- the circuit unit 70 may include an electronic circuit such as a switching element, or may include only wiring used for electrical connection between the lighting device 130 and an external device.
- a plurality of circuit units 70 may be provided between the first light shielding unit 61 and the second substrate 52.
- a circuit unit 70 electrically connected to the first electrode 10 and a circuit unit 70 electrically connected to the second electrode 20 may be provided.
- the circuit unit 70 includes, for example, a first terminal unit 71 and a second terminal unit 72.
- the first terminal portion 71 is electrically connected to the first electrode 10 through a wiring not shown.
- the 2nd terminal part 72 is electrically connected with the 2nd electrode 20 via the wiring which abbreviate
- Each terminal part 71 and 72 extends in a direction intersecting the Z-axis direction. In this example, each terminal part 71 and 72 extends in the X-axis direction.
- a plurality of terminal portions 71 and 72 may be provided. For example, you may further provide each terminal part 71 and 72 extended in a Y-axis direction. Only one of the first terminal portion 71 and the second terminal portion 72 may be provided in the circuit portion 70.
- the terminal portions 71 and 72 are electrically connected to any one of the terminal portions 71 and 72 of the adjacent lighting device 130 when the plurality of lighting devices 130 are arranged in a direction parallel to the XY plane. Each of the terminal portions 71 and 72 contacts one of the terminal portions 71 and 72 of the adjacent lighting device 130 when the plurality of lighting devices 130 are arranged in a direction parallel to the XY plane.
- the first terminal portion 71 is the second of the adjacent lighting devices 130. It contacts the terminal portion 72 and is electrically connected. That is, in this example, the lighting devices 130 are connected in series only by arranging a plurality of lighting devices 130 in the X-axis direction.
- each of the lighting devices 130 can be electrically connected only by arranging a plurality of lighting devices 130.
- the electrical connection of each lighting device 130 may be a series connection or a parallel connection.
- a plurality of terminal portions 71 and 72 may be provided, and series connection and parallel connection may be arbitrarily selected depending on the selection of the terminal portions 71 and 72 to be used and the direction in which the lighting devices 130 are arranged.
- FIG. 9A and FIG. 9B are cross-sectional views schematically illustrating another illumination device according to the first embodiment.
- the first light shielding unit 61 is provided between the second substrate 52 and the circuit unit 70. That is, in the illumination device 132, the circuit unit 70 is provided on the first light shielding unit 61.
- the circuit unit 70 may be provided on the first light shielding unit 61.
- the lighting device 134 includes a circuit unit 70 (first circuit unit) provided between the first light shielding unit 61 and the second substrate 52, and the first light shielding unit 61. And a circuit unit 70 (second circuit unit) provided above.
- the lighting device 134 may include two types of circuit units 70.
- FIG. 10A to FIG. 10E are plan views schematically showing a part of another illumination device according to the first embodiment.
- FIG. 10A to FIG. 10E correspond to the state of FIG.
- the two moisture absorbing portions 56 are arranged along two opposing sides of the rectangular light emitting area EA.
- the three moisture absorbing portions 56 are arranged along two continuous sides of the rectangular light emitting area EA.
- the three moisture absorption parts 56 are arrange
- one hygroscopic portion 56 is disposed along one side of the rectangular light emitting area EA.
- FIG. 10C in the lighting device 143, one hygroscopic portion 56 is disposed along one side of the rectangular light emitting area EA.
- FIG. 10C in the lighting device 143, one hygroscopic portion 56 is disposed along one side of the rectangular light emitting area EA.
- the four moisture absorbing portions 56 are disposed at each of the four corner portions of the rectangular light emitting area EA. As shown in FIG. 10E, in the illuminating device 145, the moisture absorbing portion 56 is arranged so as to divide the light emitting area EA when projected onto the XY plane.
- the moisture absorption part 56 may be arbitrarily arranged in the vicinity of the outer edge of the element part 54.
- the moisture absorption part 56 is arranged in an annular shape along the outer edge of the light emitting area EA.
- the element part 54 can be protected from moisture etc. more appropriately.
- the illumination device 145 it may include a moisture absorption portion 56 that overlaps only a part of the light emitting area EA when projected onto the XY plane.
- the first light shielding unit 61 may be formed in an annular shape, or may be provided only in a portion overlapping the moisture absorbing unit 56.
- FIG. 11 is a cross-sectional view schematically showing a part of another illumination device according to the first embodiment.
- the element part 54 of the illuminating device 150 is shown for convenience.
- the first substrate 51, the second substrate 52, the moisture absorption unit 56, the first light shielding unit 61, and the like are the same as those in the above embodiments, and thus the description thereof is omitted.
- each of the plurality of organic layers 30 is disposed at a position overlapping with each of the plurality of conductive portions 20a when projected onto the XY plane.
- the organic layer 30 may be provided only in a portion between the first electrode 10 and the conductive portion 20a.
- FIGS. 12A and 12B are cross-sectional views schematically illustrating another illumination device according to the first embodiment.
- the second electrode 20 does not have the opening 20b.
- the second electrode 20 is provided on the entire organic layer 30.
- the second electrode 20 is light transmissive.
- the second electrode 20 is transparent. In this case, the entire second electrode 20 is a portion through which light can be transmitted.
- the organic electroluminescent element 152 when a voltage is applied to the organic layer 30 via the first electrode 10 and the second electrode 20, the light emission EL emitted from the light emitting unit EU is transmitted via the first electrode 10. The light is emitted to the outside of the illumination device 152 and is emitted to the outside of the illumination device 152 through the second electrode 20. That is, the illumination device 152 is a double-sided light emission type.
- the element unit 54 further includes a first wiring layer 81.
- the first wiring layer 81 is provided between the first electrode 10 and the insulating layer 40.
- the first wiring layer 81 is provided between the first electrode 10 and the organic layer 30.
- the first wiring layer 81 may be provided under the first electrode 10. That is, the first electrode 10 may be provided between the first wiring layer 81 and the organic layer 30 (insulating layer 40).
- the first wiring layer 81 has an opening 81a and a wiring part 81b.
- the opening 81a exposes a part of the first electrode 10.
- the first wiring layer 81 has, for example, a plurality of openings 81a and a plurality of wiring portions 81b.
- each of the plurality of openings 81a extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
- the plurality of wiring portions 81b are provided between the plurality of openings 81a. That is, in this example, the first wiring layer 81 has a striped pattern shape.
- Each of the plurality of wiring portions 81b is disposed at a position overlapping with each of the plurality of insulating portions 40a, for example, when projected onto the XY plane.
- Each of the plurality of wiring portions 81b does not necessarily overlap with each of the plurality of insulating portions 40a.
- the first wiring layer 81 is electrically connected to the first electrode 10.
- the first wiring layer 81 is in contact with the first electrode 10.
- the conductivity of the first wiring layer 81 is higher than the conductivity of the first electrode 10.
- the first wiring layer 81 has light reflectivity.
- the light reflectance of the first wiring layer 81 is higher than the light reflectance of the first electrode 10.
- the first wiring layer 81 is, for example, a metal wiring.
- the first wiring layer 81 functions as an auxiliary electrode that transmits a current flowing through the first electrode 10. Thereby, in the illuminating device 152, for example, the amount of current flowing through the first electrode 10 can be made more uniform. For example, the in-plane light emission luminance can be made more uniform.
- the light transmissive second electrode 20 for example, the materials described for the first electrode 10 can be used.
- the light transmissive second electrode 20 may be a metal material such as MgAg, for example.
- the thickness of the second electrode 20 is 5 nm or more and 20 nm or less. Thereby, suitable light transmittance can be obtained.
- the first wiring layer 81 includes, for example, at least one element selected from the group consisting of Mo, Ta, Nb, Al, Ni, and Ti.
- the first wiring layer 81 can be, for example, a mixed film containing an element selected from this group.
- the first wiring layer 81 can be a laminated film containing those elements.
- a laminated film of MoNb / AlNd / MoNb can be used.
- the first wiring layer 81 functions as an auxiliary electrode that suppresses the potential drop of the first electrode 10.
- the first wiring layer 81 can function as a lead electrode for supplying current.
- the first wiring layer 81 is not limited to these materials.
- the element unit 54 further includes a second wiring layer 82.
- the second wiring layer 82 is provided on the second electrode 20.
- the second electrode 20 is provided between the organic layer 30 and the second wiring layer 82.
- the second wiring layer 82 has an opening 82a and a wiring part 82b.
- the opening 82a exposes a part of the second electrode 20.
- the second wiring layer 82 has, for example, a plurality of openings 82a and a plurality of wiring parts 82b. In this example, each of the plurality of openings 82a extends in the Y-axis direction and is arranged in the X-axis direction.
- the plurality of wiring portions 82b are provided between the plurality of openings 82a. That is, in this example, the second wiring layer 82 has a striped pattern shape.
- each of the plurality of wiring portions 82b is disposed at a position that does not overlap with each of the plurality of insulating portions 40a when projected onto the XY plane.
- Each of the plurality of wiring portions 82b may be arranged at a position overlapping with each of the plurality of insulating portions 40a when projected onto the XY plane, for example.
- the second wiring layer 82 is electrically connected to the second electrode 20.
- the second wiring layer 82 is in contact with the second electrode 20.
- the conductivity of the second wiring layer 82 is higher than the conductivity of the second electrode 20.
- the second wiring layer 82 has light reflectivity.
- the light reflectance of the second wiring layer 82 is higher than the light reflectance of the second electrode 20.
- the second wiring layer 82 is, for example, a metal wiring.
- the second wiring layer 82 functions as an auxiliary electrode that transmits a current flowing through the second electrode 20. Thereby, in the illuminating device 154, the amount of current flowing through the second electrode 20 can be made more uniform, for example. For example, the in-plane light emission luminance can be made more uniform.
- the second wiring layer 82 may be provided between the second electrode 20 and the organic layer 30, for example.
- the pattern shape of the second wiring layer 82 may be a lattice shape.
- the materials described with respect to the first wiring layer 81 can be used.
- FIG. 13 is a schematic diagram illustrating another illumination device according to the first embodiment.
- the illumination device 160 according to the present embodiment further includes a power supply unit 90.
- the power supply unit 90 is electrically connected to the first electrode 10 and the second electrode 20.
- the power supply unit 90 supplies current to the organic layer 30 through the first electrode 10 and the second electrode 20. Accordingly, light is emitted from the organic layer 30 by supplying current from the power supply unit 90.
- the power supply unit 90 may be arranged like the circuit unit 70 described with respect to the lighting devices 132 and 134, for example.
- FIGS. 14A to 14C are schematic views showing an illumination system according to the second embodiment.
- the lighting system 211 according to this embodiment includes a plurality of lighting devices (for example, the lighting device 110) according to the first embodiment, and a control unit 201.
- the control unit 201 is electrically connected to each of the plurality of lighting devices 110 and controls light emission / non-light emission of each of the plurality of lighting devices 110.
- the control unit 201 is electrically connected to each of the first electrode 10 and the second electrode 20 of the plurality of lighting devices 110. Thereby, the control part 201 controls each light emission / non-light emission of the some illuminating device 110 separately.
- each of the plurality of illumination devices 110 is connected in series.
- the control unit 201 is electrically connected to the first electrode 10 of one lighting device 110 among the plurality of lighting devices 110.
- the control part 201 is electrically connected with the 2nd electrode 20 of another one illuminating device 110 among the some illuminating devices 110.
- the control unit 201 collectively controls light emission / non-light emission of each of the plurality of lighting devices 110.
- the control unit 201 may individually control light emission / non-light emission of each of the plurality of lighting devices 110, or may control them collectively.
- the illumination system 213 further includes a power supply unit 90.
- the lighting system 213 includes a plurality of power supply units 90.
- Each of the plurality of power supply units 90 is electrically connected to each of the plurality of lighting devices 110.
- control unit 201 is electrically connected to each of the plurality of power supply units 90. That is, in the illumination system 213, the control unit 201 is electrically connected to each of the plurality of illumination devices 110 via each of the plurality of power supply units 90. For example, the control unit 201 inputs a control signal to each power supply unit 90. Each power supply unit 90 supplies current to the illumination device 110 in accordance with a control signal from the control unit 201, and causes the illumination device 110 to emit light.
- control unit 201 may control light emission / non-light emission of the plurality of illumination devices 110 via the power supply unit 90.
- a plurality of power supply units 90 are connected to each of the plurality of lighting devices 110.
- one power supply unit 90 may be connected to each of the plurality of lighting devices 110.
- one power supply unit 90 may selectively supply current to each of the plurality of lighting devices 110 in accordance with a control signal from the control unit 201.
- the electrical connection between the control unit 201 and the power supply unit 90 may be wired or wireless.
- the control signal from the control unit 201 may be input to the power supply unit 90 by wireless communication, for example.
- the illumination systems 211 to 213 it is possible to provide an illumination system in which the area ratio of the light emitting region of the illumination device is increased.
- an illumination device and an illumination system capable of increasing the area ratio of the light emitting region are provided.
- vertical and “parallel” include not only strictly vertical and strictly parallel, but also include, for example, variations in the manufacturing process, and may be substantially vertical and substantially parallel. It ’s fine.
- the state of “provided on” includes not only the state of being provided in direct contact but also the state of being provided with another element inserted therebetween.
- the “stacked” state includes not only the state of being stacked in contact with each other but also the state of being stacked with another element inserted therebetween.
- the “facing” state includes not only the state of directly facing but also the state of facing with another element inserted therebetween.
- electrically connected includes not only the case of being connected in direct contact but also the case of being connected via another conductive member or the like.
- the embodiments of the present invention have been described above with reference to specific examples. However, embodiments of the present invention are not limited to these specific examples.
- the specific configuration of each element such as the intermediate layer, the circuit unit, the power supply unit, and the control unit
- those skilled in the art will implement the present invention in the same manner by appropriately selecting from the well-known ranges, and obtain the same effect Is included in the scope of the present invention as long as possible.
- what combined any two or more elements of each specific example in the technically possible range is also included in the scope of the present invention as long as the gist of the present invention is included.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Electroluminescent Light Sources (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
- Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
Abstract
第1及び第2基板と封止部と素子部と吸湿部と第1遮光部とを備えた照明装置が提供される。第1基板は、第1面と、第1面と対向する第2面とを有し、第1面は第1及び第2領域を有し、第2面は第1領域と対向する第3領域と第2領域と対向する第4領域とを有する。第2基板は、第1面と対向する第3面と第3面と対向する第4面とを有し、第4面は第1領域と対向する第5領域と第2領域と対向する第6領域とを有する。素子部は、第1及び第2領域の上の第1電極と、第1電極と第2基板との間の第2電極と、第1及び第2電極の間の有機層と、を有する。吸湿部は、第2及び第6領域の間に設けられ、第5領域と対向しない。第1遮光部は第6領域と対向し第5領域と対向しない。これにより、発光領域の面積比率を大きくできる照明装置及び照明システムが提供される。
Description
本発明の実施形態は、照明装置及び照明システムに関する。
光透過性の第1電極と、第2電極と、第1電極と第2電極との間に設けられた有機層と、を含む有機電界発光素子を光源として用いる照明装置がある。複数の照明装置と、これら複数の照明装置の発光及び非発光を制御する制御部と、を含む照明システムがある。有機電界発光素子を用いた照明装置では、複数の開口が設けられた細線状の第2電極や、光透過性の第2電極を用いることにより、光透過性を持たせることが行われている。こうした照明装置では、装置全体の面積に対する発光領域の面積比率を大きくすることが望まれる。
本発明の実施形態は、発光領域の面積比率を大きくできる照明装置及び照明システムを提供する。
本発明の実施形態によれば、第1基板と、第2基板と、封止部と、素子部と、吸湿部と、第1遮光部と、を備えた照明装置が提供される。前記第1基板は、光透過性である。前記第1基板は、第1面と前記第1面と対向する第2面とを有し、前記第1面は第1領域と第2領域とを有し、前記第2面は前記第1領域と対向する第3領域と前記第2領域と対向する第4領域とを有する。前記第2基板は、光透過性である。前記第2基板は、前記第1面と対向する第3面と前記第3面と対向する第4面とを有し、前記第4面は前記第1領域と対向する第5領域と前記第2領域と対向する第6領域とを有する。前記封止部は、前記第1基板と前記第2基板の間に設けられる。前記素子部は、前記第1基板と前記第2基板と前記封止部とに囲まれた空間内に設けられる。前記素子部は、前記第1領域の上及び前記第2領域の上に設けられた光透過性の第1電極と、前記第1領域の上及び前記第2領域の上において前記第1電極と前記第2基板との間に設けられ、光の透過可能な部分を含む第2電極と、前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機層と、を有する。前記吸湿部は、前記第2領域と前記第6領域との間に設けられ、前記第5領域と対向しない。前記第1遮光部は、前記第6領域と対向し、前記第5領域と対向しない。
以下に、各実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。
なお、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。
なお、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
(第1の実施形態)
図1(a)及び図1(b)は、第1の実施形態に係る照明装置を表す模式図である。
図1(a)は、照明装置110の模式的断面図であり、図1(b)は、照明装置110の模式的平面図である。図1(a)は、図1(b)のA1-A2線断面を模式的に表す。
図1(a)及び図1(b)は、第1の実施形態に係る照明装置を表す模式図である。
図1(a)は、照明装置110の模式的断面図であり、図1(b)は、照明装置110の模式的平面図である。図1(a)は、図1(b)のA1-A2線断面を模式的に表す。
図1(a)及び図1(b)に表したように、照明装置110は、第1基板51と、第2基板52と、素子部54と、吸湿部56と、第1遮光部61と、を含む。なお、図1(b)では、便宜的に第2基板52、素子部54などの図示を省略している。
第1基板51は、光透過性である。第1基板51は、例えば、透明である。第2基板52は、第1方向において第1基板51と並ぶ。換言すれば、第2基板52は、第1基板51と対向する。第2基板52は、光透過性である。第2基板52は、例えば、透明である。
第1基板51は、第1面S1と、第1面S1と対向する第2面S2と、を有する。第2面S2は、換言すれば、第1面S1と反対側を向く面である。第1面S1は、第1領域R1と第2領域R2とを有する。第2面S2は、第1領域R1と対向する第3領域R3と、第2領域S2と対向する第4領域S4と、を有する。
第2基板52は、第1面S1と対向する第3面S3と、第3面S3と対向する第4面S4と、を有する。第4面S4は、換言すれば、第3面S3と反対側を向く面である。第4面S4は、第1領域R1と対向する第5領域R5と、第2領域R2と対向する第6領域R6と、を有する。
第1基板51と第2基板52との間には、封止部58が設けられる。封止部58は、例えば、第2基板52を第1基板51に接着する。封止部58は、例えば、第2基板52を第1基板51に溶着してもよい。
第2領域R2は、例えば、第1領域R1の外縁に沿う。第2領域R2は、例えば、第1領域R1の外縁の一部に沿う。すなわち、第2領域R2は、第1領域R1の外縁の少なくとも一部に沿う。例えば、第4領域R4は、第3領域R3の外縁の少なくとも一部に沿う。例えば、第6領域R6は、第5領域R5の外縁の少なくとも一部に沿う。この例において、第2領域R2は、第1領域R1を囲む。第4領域R4は、第3領域R3を囲む。第6領域R6は、第5領域R5を囲む。
ここで、第1基板51と第2基板52との並ぶ第1方向に対して平行な方向をZ軸方向とする。Z軸方向に対して垂直な1つの方向をX軸方向とする。X軸方向及びZ軸方向に対して垂直な方向をY軸方向とする。Z軸方向は、第1基板51及び第2基板52の厚さ方向に相当する。
素子部54は、第1基板51と第2基板52と封止部58とに囲まれた空間内に設けられる。素子部54は、第1基板51と第2基板52と封止部58とによって封止される。第2基板52には、第1基板51と対向する第3面S3に凹部が設けられている。凹部は、素子部54を収容可能な形状に形成される。第2基板52は、凹部によって素子部54を封止する空間を形成する。第2基板52は、例えば、封止部58を介して第1基板51に接着される。封止部58は、第2基板52の第1基板51と対向する面において、凹部を囲むように環状に塗布される。これにより、第1基板51と第2基板52と封止部58とによって、素子部54が封止される。
凹部は、第1基板51に設けてもよい。なお、凹部は、必ずしも設けなくてもよい。すなわち、第1基板51と第2基板52との双方が平板状でもよい。凹部を設けない場合には、例えば、封止部58に複数のスペーサを分散させる。このように、第1基板51と第2基板52との間に複数のスペーサを設け、各スペーサによって素子部54を封止する空間を形成してもよい。
素子部54は、第1電極10と、第2電極20と、有機層30と、を含む。第1電極10は、光透過性である。第1電極10は、例えば、透明電極である。第1電極10は、第1領域R1の上及び第2領域R2の上に設けられる。
第2電極20は、有機層30と第2基板52との間に設けられる。第2電極20は、光の透過可能な部分を含む。第2電極20は、第1領域R1の上及び第2領域R2の上において第1電極10と第2基板52との間に設けられる。第2電極20は、導電部20aと開口部20bとを有する。この例では、第2電極20が、導電部20aと、複数の開口部20bと、を含む。第2電極20は、複数の開口部20bにおいて光の透過を可能にする。開口部20bは、有機層30の一部を露呈させる。この例では、第2電極20が、複数の導電部20aを含む。複数の導電部20aのそれぞれは、第1方向(Z軸方向)と交差する第2方向に延び、第1方向及び第2方向と交差する第3方向に並ぶ。
この例では、複数の導電部20aのそれぞれが、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。すなわち、この例では、第2方向がY軸方向であり、第3方向がX軸方向である。第2方向は、Y軸方向に限ることなく、第1方向と交差する任意の方向でよい。第3方向は、X軸方向に限ることなく、第1方向及び第2方向と交差する任意の方向でよい。
複数の開口部20bのそれぞれは、複数の導電部20aのそれぞれの間に配置される。複数の開口部20bのそれぞれは、例えば、Y軸方向に延びる溝状である。すなわち、この例では、第2電極20が、ストライプ状である。
第2電極20の各導電部20aは、例えば、光反射性を有する。各導電部20aの光反射率は、第1電極10の光反射率よりも高い。本願明細書においては、第1電極10の光反射率よりも高い光反射率を有している状態を光反射性という。この場合には、各開口部20bが、光の透過可能な部分となる。各導電部20aは、光透過性でもよい。第2電極20は、光反射性でもよいし、光透過性でもよい。
有機層30は、第1電極10と第2基板52との間に設けられる。有機層30は、第1電極10と第2電極20との間に設けられる。有機層30は、有機発光層を含む。有機層30は、例えば、光透過性を有する。有機層30は、例えば、非発光状態において光透過性を有する。
この例において、素子部54は、絶縁層40をさらに含む。絶縁層40は、第1電極10と有機層30との間に設けられる。すなわち、絶縁層40は、第1電極10の上に設けられる。有機層30は、絶縁層40の上に設けられる。絶縁層40は、例えば、絶縁部40aと、開口部40bと、を含む。開口部40bは、第1電極10の一部を露呈させる。開口部40bは、X-Y平面(Z軸方向に対して垂直な平面)に投影した時に、第2電極20の導電部20aと重なる位置に配置される。換言すれば、開口部40bは、Z軸方向に見たときに、導電部20aと重なる位置に配置される。絶縁層40は、光透過性である。絶縁層40は、例えば、透明である。
この例では、絶縁層40が、複数の開口部40bを含む。複数の開口部40bのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。複数の開口部40bのそれぞれは、例えば、溝状である。絶縁層40は、例えば、ストライプ状である。この例では、複数の開口部40bのそれぞれにより、第1電極10の複数の部分が露呈される。以下では、第1電極10のうちの開口部40bによって露呈された部分を、露呈部10pと称す。
この例では、X-Y平面に投影した時に、複数の導電部20aのそれぞれが、複数の開口部40bのいずれかと重なる。この例では、X-Y平面に投影した時に、複数の導電部20aのそれぞれが、複数の開口部40bのそれぞれと重なる。例えば、X-Y平面に投影した時に、少なくとも1つの開口部40bが、複数の導電部20aのそれぞれの間に配置されてもよい。
有機層30は、X-Y平面に投影した時に、絶縁層40の開口部40bと重なる第1部分30aと、絶縁部40aと重なる第2部分30bと、を含む。有機層30は、例えば、絶縁部40aの上及び複数の露呈部10pのそれぞれの上に、連続して設けられる。このように、有機層30の少なくとも一部は、第1電極10の上において開口部40bに設けられる。第2電極20の少なくとも一部は、有機層30のうちの、開口部40bに設けられた少なくとも一部の上に設けられる。
なお、有機層30は、絶縁部40aと重ならなくても良い。すなわち、有機層30は、絶縁層40の開口部40bにのみ設けられていても良い。
有機層30の厚さ(Z軸方向に沿う長さ)は、絶縁層40(絶縁部40a)の厚さよりも薄い。有機層30の第1部分30aの第1電極10との界面(第1部分30aの下面)及び第1部分30aの第2電極20との界面(第1部分30aの上面)のZ軸方向の距離は、絶縁層40の絶縁部40aのZ軸方向の端部と第1電極10との間のZ軸方向の距離よりも短い。すなわち、第1部分30aの第2電極20との界面(第1部分30aの上面)は、絶縁部40aの第1電極10側と反対側の端部(絶縁部40aの上面)よりも下に位置する。これにより、例えば、第2電極20の形成の際に、有機層30を傷付けてしまうことを抑制することができる。
有機層30は、複数の開口部40bのそれぞれを介して第1電極10と電気的に接続される。有機層30の複数の第1部分30aのそれぞれは、例えば、第1電極10の複数の露呈部10pのそれぞれに接する。これにより、有機層30が、第1電極10と電気的に接続される。
有機層30は、第2電極20と電気的に接続される。有機層30は、例えば、複数の導電部20aのそれぞれに接する。これにより、有機層30が、第2電極20と電気的に接続される。なお、本願明細書において、「電気的に接続」には、直接接触する場合のほか、間に他の導電部材などが介在する場合も含む。
第1電極10と第2電極20とを用いて有機層30に電流を流す。これにより、有機層30が発光する。有機層30は、例えば、電流が流れた場合に、電子と正孔とを再結合させ、励起子を生成する。有機層30は、例えば、励起子が放射失活する際の光の放出を利用して発光する。
照明装置110では、有機層30のうちの露呈部10pと導電部20aとの間の部分が、発光部EUとなる。この例において、有機層30は、複数の露呈部10pと複数の導電部20aとの間の複数の発光部EUを有する。発光部EUから発せられた発光ELは、第1電極10を介して、照明装置110の外部に出射する。発光ELの一部は、第2電極20で反射し、有機層30及び第1電極10を介して外部に出射する。すなわち、照明装置110は、片面発光型である。
また、照明装置110では、外部から入射する外光OLが、複数の導電部20aのそれぞれの間の部分の第1電極10、有機層30、絶縁層40、第1基板51及び第2基板52を透過する。このように、照明装置110は、発光ELを出射させつつ、外部から照明装置110に入射する外光OLを透過させる。このように、照明装置110は、光透過性を有する。これにより、照明装置110では、照明装置110を介して、背景の像を視認できる。すなわち、照明装置110は、シースルー可能な薄膜状または板状の光源である。
このように、照明装置110によれば、光透過性の照明装置を提供できる。この照明装置110の場合、照明機能の他に、背景像を透過させる機能により、種々の新たな応用が可能になる。
素子部54は、有機層30から光が放出される発光領域EAと、X-Y平面に投影した時に発光領域EAの周りの外縁領域OAと、を有する。この例において、発光領域EAは、各発光部EUの並ぶ矩形状の領域である。外縁領域OAは、発光領域EAを囲む環状の領域である。外縁領域OAは、換言すれば、非発光領域である。外縁領域OAは、必ずしも発光領域EAを囲まなくてもよい。外縁領域OAは、発光領域EAの外縁に沿う任意の形状でよい。例えば、素子部54は、発光領域EAの外縁に沿って配置された複数の外縁領域OAを有してもよい。また、発光領域EAは、第1発光領域E1と、X-Y平面に投影した時に第1発光領域E1と外縁領域OAとの間の第2発光領域E2と、を有する。第1発光領域E1は、例えば、X-Y平面に投影した時に、第1領域R1、第3領域R3及び第5領域R5に重なる。
この例では、第1電極10が、隣り合う2つの発光部EUにおいて連続している。隣り合う2つの発光部EUの一方に含まれる第1電極10は、隣り合う2つの発光部EUの他方に含まれる第1電極10と連続する。
同様に、有機層30は、隣り合う2つの発光部EUにおいて連続している。この例では、隣り合う2つの発光部EUにおいて、共通に形成された有機層30が用いられる。隣り合う2つの発光部EUの一方に含まれる有機層30の材料は、隣り合う2つの発光部EUの他方に含まれる有機層30の材料と実質的に同じである。従って、隣り合う2つの発光部EUの一方から放出される発光ELの波長は、隣り合う2つの発光部EUの他方から放出される発光ELの波長と実質的に同じである。例えば、一方の発光ELのピーク波長は、他方の発光ELのピーク波長の0.8倍以上1.2倍以下である。換言すれば、隣り合う2つの発光部EUの一方から放出される発光ELの色は、隣り合う2つの発光部EUの他方から放出される発光ELの色と実質的に同じである。
また、第2電極20の各導電部20aは、スイッチング素子などを介することなく導電性部材を介して互いに電気的に接続されている。これにより、各導電部20aは、実質的に一定の電位に設定される。従って、照明装置110では、第1電極10と第2電極20との間に1種類の電圧を印加するだけで、各発光部EUのそれぞれから実質的に一定の光量の発光ELが放出される。照明装置110では、各発光部EUのそれぞれから実質的に一定の色及び光量の発光ELが放出される。照明装置110では、例えば、発光領域EAの全面において、実質的に均一の色及び光量の光が放出される。各導電部20aを電気的に接続する導電性部材の材料は、導電部20aの材料と異なってもよいし、同じでもよい。すなわち、各導電部20aのそれぞれは、連続していてもよい。
なお、第1電極10及び有機層30は、隣り合う2つの発光部EUにおいて必ずしも連続していなくてもよい。例えば、連続しない場合においても、パターニングなどにより、第1電極10及び有機層30は、隣り合う2つの発光部EUにおいて、共通に形成される。
吸湿部56は、素子部54と第2基板52との間に設けられる。吸湿部56は、第2領域R2と第6領域R6との間に設けられる。吸湿部56は、第5領域R5と対向しない。吸湿部56は、例えば、第6領域R6の一部と対向する。吸湿部56は、例えば、X-Y平面(第1面S1に対して平行な面)に投影した時に、第6領域R6の一部に重なり、第5領域R5に重ならない。吸湿部56は、例えば第6領域R6の一部に設けられた第2電極20の導電部20aと対向する。第6領域R6において、吸湿部56は、例えば、第1電極10と、絶縁層40の開口部40bに設けられた有機層30と、この有機層30の上に設けられた第2電極20と、が積層された部分と対向する。
吸湿部56は、例えば、第2基板52の第1基板51と対向する第3面S3に取り付けられる。吸湿部56は、例えば、第2基板52の凹部の底面に設けられる。吸湿部56は、X-Y平面に投影した時に、外縁領域OAの少なくとも一部に重なるとともに、第2発光領域E2の少なくとも一部と重なる。すなわち、吸湿部56は、素子部54の外縁付近に配置される。そして、吸湿部56は、X-Y平面に投影した時に、第1発光領域E1に重ならない。吸湿部56は、例えば、不透明である。発光領域EAのうちの吸湿部56と重ならない部分(第1発光領域E1)において、外光OLが透過する。吸湿部56は、例えば、透明でもよい。
吸湿部56は、吸湿性を有する。吸湿部56は、例えば、水分(水分子)を吸着させる。吸湿部56による水分の吸着は、物理吸着でもよいし、化学吸着でもよい。吸湿部56は、例えば、酸素吸着性をさらに有してもよい。吸湿部56は、例えば、第1基板51と第2基板52と封止部58とで封止された空間内を乾燥させる。これにより、吸湿部56は、素子部54を水分などから保護する。吸湿部56は、例えば、素子部54の劣化を抑制する。吸湿部56は、例えば、照明装置110の保管寿命の低下を抑制する。吸湿部56は、換言すれば、乾燥材である。吸湿部56は、いわゆる中空封止を行う。封止された空間内は、例えば、空気層である。例えば、N2やArなどの不活性ガスを空間内に充填してもよい。
この例では、6つの吸湿部56が、発光領域EAの外縁に沿って環状に配置されている。この例において、各吸湿部56の形状は、線状である。吸湿部56の形状及び数は、上記に限ることなく、任意でよい。例えば、吸湿部56は、環状に形成された1つの部材でもよい。
第2基板52は、第1基板51と第1遮光部61との間に設けられる。すなわち、第1遮光部61は、第2基板52の第1基板51と対向する面と反対側の面上に設けられる。すなわち、第1遮光部61は、第2基板52の第4面S4の上に設けられる。第1遮光部61の一部は、X-Y平面に投影した時に、吸湿部56に重なる。第1遮光部61の少なくとも一部は、第6領域R6と対向する。第1遮光部61は、第5領域R5とは対向しない。第1遮光部61は、第3領域R3とは対向しない。換言すれば、第1遮光部61は、X-Y平面に投影した時に、第6領域R6に重なり、第5領域R5に重ならない。第1遮光部61は、第6領域R6の全体と対向してもよい。
吸湿部56が複数設けられる場合には、第1遮光部61は、例えば、X-Y平面に投影した時に、複数の吸湿部56のそれぞれに重なる。例えば、複数の第1遮光部61を設け、X-Y平面に投影した時に、複数の第1遮光部61のそれぞれが、複数の吸湿部56のそれぞれに重なるようにしてもよい。
また、第1遮光部61は、X-Y平面に投影した時に、第1発光領域E1に重ならない。換言すれば、第1遮光部61は、X-Y平面に投影した時に、発光領域EAの一部を露呈させる。これにより、第1遮光部61は、第2基板52側から見た時に、吸湿部56を覆い隠すとともに、発光領域EAに重ならない部分において光を透過させる。このように、照明装置110では、X-Y平面に投影した時に、素子部54のうちの第1遮光部61と重ならない部分が、光の透過領域PAとなる。すなわち、第1発光領域E1が、透過領域PAとなる。第1領域R1、第3領域R3及び第5領域R5は、透過領域PAである。
第1遮光部61は、例えば、発光領域EAの外縁に沿う環状である。換言すれば、第1遮光部61は、枠状である。第1遮光部61の形状は、これに限ることなく、発光領域EAの形状や吸湿部56の形状に応じた任意の形状でよい。
この例において、照明装置110は、第2遮光部62と、第3遮光部63と、をさらに含む。第1基板51は、第2基板52と第2遮光部62との間に設けられる。すなわち、第2遮光部62は、第1基板51の第2基板52と対向する面と反対側の面上に設けられる。換言すれば、第2遮光部62は、第1基板51の下に設けられる。
第2遮光部62は、第4領域R4と対向し、第3領域R3と対向しない。吸湿部56の少なくとも一部は、第2遮光部62と対向しない。第2遮光部62は、X-Y平面に投影した時に、外縁領域OAの少なくとも一部に重なるとともに、吸湿部56の少なくとも一部に重ならない。この例では、X-Y平面に投影した時に、第2遮光部62が、吸湿部56の一部に重なる。第2遮光部62は、X-Y平面に投影した時に、吸湿部56に重ならなくてもよい。
また、第2遮光部62は、X-Y平面に投影した時に、第1発光領域E1に重ならない。第2遮光部62は、例えば、X-Y平面に投影した時に、発光領域EAに重ならない。第2遮光部62は、例えば、X-Y平面に投影した時に、第2発光領域E2の一部に重なってもよい。
第2遮光部62は、例えば、発光領域EAの外縁に沿う環状である。換言すれば、第2遮光部62は、枠状である。第2遮光部62の形状は、これに限ることなく、発光領域EAの形状や吸湿部56の形状に応じた任意の形状でよい。
第3遮光部63は、X-Y平面に投影した時に、第1基板51及び第2基板52に重ならない位置に設けられる。すなわち、第3遮光部63は、第1基板51及び第2基板52の外側に設けられる。第3遮光部63は、第1遮光部61と第2遮光部62とを接続する。第3遮光部63の一端は、第1遮光部61の一端に接続され、第3遮光部63の他端は、第1遮光部61の他端に接続される。この例では、第1遮光部61が、第3遮光部63を介して第2遮光部62と連続する。
第3遮光部63は、Z軸方向を軸とする軸周りに、第1基板51、第2基板52及び素子部54を囲む。第3遮光部63は、第1基板51の側面、第2基板52の側面、及び、素子部54の側面のそれぞれと対向する。これにより、第3遮光部63は、素子部54から側方(X-Y平面に対して平行な方向)に漏れる光を抑制する。
各遮光部61~63には、例えば、アルミニウムやステンレスなどの金属材料が用いられる。各遮光部61~63は、例えば、光反射性である。あるいは、各遮光部61~63には、例えば、樹脂材料が用いられる。各遮光部61~63は、例えば、第1基板51、第2基板52及び素子部54の外周を囲む筺体である。なお、第2遮光部62及び第3遮光部63は、必要に応じて設けられ、省略可能である。
例えば、光透過性の照明装置において、不透明の吸湿部を用いると、吸湿部が視認されてしまい、照明装置の意匠性が低下してしまう。また、透明な吸湿部を用いた場合でも、屈折率差にともなう光の進行方向の変化などにより、吸湿部が視認されてしまう場合がある。
このため、照明装置では、素子部の外縁領域と重なるように吸湿部を配置し、第1基板側及び第2基板側の双方において、筺体などで吸湿部を覆い隠すことが行われている。しかしながら、このように吸湿部を両面で覆い隠す構成では、照明装置のX-Y平面に投影した時の外形面積に対して、発光領域の面積比率が低下してしまう。
これに対して、本実施形態に係る照明装置110では、X-Y平面に投影した時に、第2発光領域E2の一部に重なるように、素子部54と第2基板52との間に吸湿部56を設けている。そして、照明装置110では、吸湿部56が配置された第2基板52側では第1遮光部61で吸湿部56を覆い、光の出射される側である第1基板51側では発光領域EAを覆わないようにする。
これにより、例えば、透過領域PAの面積比率を、両面を覆う場合と同程度に確保したまま、発光領域EAの面積比率を拡大することができる。例えば、両面を覆う場合、発光領域EAの面積は、透過領域PAの面積と実質的に同じである。これに対して、本実施形態に係る照明装置110では、発光領域EAの面積を透過領域PAの面積よりも大きくすることができる。また、発光時には、光のシャッター効果により、吸湿部56が見え難くなる。従って、照明装置110の意匠性の低下も抑制することができる。また、照明装置110では、不透明な吸湿部56を用いることもでき、吸湿部56の材料選択性の低下を抑えることもできる。
第1遮光部61は、第2基板51と対向する対向面61aを有する。照明装置110において、対向面61aを反射した光のピーク波長(周波数)を、吸湿部56で反射した光のピーク波長の0.8倍以上1.2倍以下にする。すなわち、対向面61aの色を吸湿部56の色と実質的に同じにする。これにより、非発光時においても、吸湿部56を目立たなくすることができる。照明装置110の意匠性の低下をより抑えることができる。
また、対向面61aの光の反射率を、吸湿部56の光の反射率の0.8倍以上1.2倍以下にしてもよい。すなわち、対向面61aの反射率を吸湿部56の反射率と実質的に同じにしてもよい。この場合にも、非発光時において、吸湿部56を目立たなくすることができる。
また、対向面61aの光の反射率を20%以下にしてもよい。例えば、対向面61aの反射率が高いと、有機層30から放出された光の一部が対向面61aで反射し、発光領域EAにおける輝度の均一性の低下を招いてしまうことが懸念される。従って、対向面61aの反射率を低くする。これにより、発光領域EA(発光面内)における輝度の均一性を高めることができる。
例えば、黒色の吸湿部56を用い、対向面61aに黒色の塗料などを塗布する。これにより、例えば、非発光時における吸湿部56の視認性を抑え、かつ、発光面内の輝度の均一性を高めることができる。例えば、対向面61aの光の反射率及び吸湿部56の光の反射率を20%以下にしてもよい。
図2(a)及び図2(b)は、第1の実施形態に係る照明装置の一部を表す模式図である。
図2(a)は、照明装置110の一部を表す模式的断面図であり、図2(b)は、照明装置110の一部を表す模式的平面図である。
図2(a)に表したように、有機層30は、第1層31を含む。有機層30は、必要に応じて、第2層32及び第3層33の少なくともいずれかをさらに含むことができる。第1層31は、可視光の波長を含む光を放出する。第2層32は、第1層31と第1電極10との間に設けられる。第3層33は、第1層31と第2電極20との間に設けられる。
図2(a)は、照明装置110の一部を表す模式的断面図であり、図2(b)は、照明装置110の一部を表す模式的平面図である。
図2(a)に表したように、有機層30は、第1層31を含む。有機層30は、必要に応じて、第2層32及び第3層33の少なくともいずれかをさらに含むことができる。第1層31は、可視光の波長を含む光を放出する。第2層32は、第1層31と第1電極10との間に設けられる。第3層33は、第1層31と第2電極20との間に設けられる。
第1層31には、例えば、Alq3(トリス(8-ヒドロキシキノリノラト)アルミニウム)、F8BT(ポリ(9,9-ジオクチルフルオレン-co-ベンゾチアジアゾール)及びPPV(ポリパラフェニレンビニレン)などの材料を用いることができる。第1層31には、ホスト材料と、ホスト材料に添加されるドーパントと、の混合材料を用いることができる。ホスト材料としては、例えばCBP(4,4'-N,N'-ビスジカルバゾリルール-ビフェニル)、BCP(2,9-ジメチル-4,7 ジフェニル-1,10-フェナントロリン)、TPD(4,4'-ビス-N-3メチルフェニル-N-フェニルアミノビフェニル)、PVK(ポリビニルカルバゾール)及びPPT(ポリ(3-フェニルチオフェン))などを用いることができる。ドーパント材料としては、例えば、Flrpic(イリジウム(III)ビス(4,6-ジ-フルオロフェニル)-ピリジネート-N,C2'-ピコリネート)、Ir(ppy)3(トリス (2-フェニルピリジン)イリジウム)及びFlr6(ビス(2,4-ジフルオロフェニルピリジナト)-テトラキス(1-ピラゾリル)ボラート-イリジウム(III))などを用いることができる。なお、第1層31は、これらの材料に限定されない。
第2層32は、例えば、正孔注入層として機能する。正孔注入層は、例えば、PEDPOT:PPS(ポリ(3,4- エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホン酸))、CuPc(銅フタロシアニン)、及び、MoO3(三酸化モリブデン)などの少なくともいずれかを含む。第2層32は、例えば正孔輸送層として機能する。正孔輸送層は、例えば、α-NPD(4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル)、TAPC(1,1-ビス[4-[N,N-ジ(p-トリル)アミノ]フェニル]シクロヘキサン)、m-MTDATA(4,4',4''-トリス[フェニル(m-トリル)アミノ]トリフェニルアミン)、TPD(ビス(3-メチルフェニル)-N,N'-ジフェニルベンジジン)、及び、TCTA(4,4',4”-トリ(N- カルバゾリル)トリフェニルアミン)などの少なくともいずれかを含む。第2層32は、例えば、正孔注入層として機能する層と、正孔輸送層として機能する層と、の積層構造を有しても良い。第2層32は、正孔注入層として機能する層及び正孔輸送層として機能する層とは別の層を含んでも良い。なお、第2層32は、これらの材料に限定されない。
第3層33は、例えば電子注入層として機能する層を含むことができる。電子注入層は、例えば、フッ化リチウム、フッ化セシウム、及び、リチウムキノリン錯体などの少なくともいずれかを含む。第3層33は、例えば、電子輸送層として機能する層を含むことができる。電子輸送層は、例えば、Alq3(トリス(8キノリノラト)アルミニウム(III))、BAlq(ビス(2-メチル-8- キノリラト)(p-フェニルフェノラート)アルミニウム)、Bphen(バソフェナントロリン)、及び、3TPYMB(トリス[3-(3-ピリジル)-メシチル]ボラン)などの少なくともいずれかを含む。第3層33は、例えば、電子注入層として機能する層と、電子輸送層として機能する層と、の積層構造を有しても良い。第3層33は、電子注入層として機能する層及び電子輸送層として機能する層とは別の層を含んでも良い。なお、第3層33は、これらの材料に限定されない。
例えば、有機層30から放出される光は、実質的に白色光である。すなわち、照明装置110から出射する光は白色光である。ここで、「白色光」は、実質的に白色であり、例えば、赤色系、黄色系、緑色系、青色系及び紫色系などの白色の光も含む。有機層30から放出される光の色温度は、例えば、2600K以上7000K以下である。
第1電極10は、例えば、In、Sn、Zn及びTiよりなる群から選択された少なくともいずれかの元素を含む酸化物を含む。第1電極10には、例えば、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化錫、インジウム錫酸化物(ITO:Indium Tin Oxide)膜、フッ素ドープ酸化錫(FTO)、インジウム亜鉛酸化物を含む導電性ガラスを用いて作製された膜(例えばNESAなど)、金、白金、銀、及び、銅などを用いることができる。第1電極10は、例えば、陽極として機能する。なお、第1電極10は、これらの材料に限定されない。
第2電極20は、例えば、アルミニウム及び銀の少なくともいずれかを含む。例えば、第2電極20には、アルミニウム膜が用いられる。さらに、第2電極20として、銀とマグネシウムとの合金を用いても良い。この合金にカルシウムを添加しても良い。第2電極20は、例えば、陰極として機能する。なお、第2電極20は、これらの材料に限定されない。
なお、第1電極10を陰極とし、第2電極20を陽極とし、第2層32を電子注入層または電子輸送層として機能させ、第3層33を正孔注入層または正孔輸送層として機能させてもよい。
第1電極10の厚さ(Z軸方向の長さ)は、例えば、10nm以上500nm以下である。より好ましくは50nm以上200nm以下である。有機層30の厚さは、例えば、10nm以上500nm以下である。第2電極20の厚さは、例えば、10nm以上300nm以下である。
第1基板51及び第2基板52には、例えば、ガラスや樹脂材料などが用いられる。第1基板51及び第2基板52には、例えば、ポリイミド、PET、PENなどの光透過性と可撓性とを有する材料を用いてもよい。
吸湿部56は、例えば、吸湿性材料と樹脂材料(バインダー)とを含む。吸湿部56は、例えば、酸素吸着性をさらに有してもよい。
吸湿性材料には、例えば、酸化カルシウム、酸化バリウム、酸化ストロンチウム、酸化マグネシウム、硫酸カルシウム、塩化カルシウム、塩化リチウム、臭化カルシウム、炭酸カリウム、硫酸銅、硫酸ナトリウム、塩化亜鉛、臭化亜鉛、塩化コバルト、五酸化二リン、シリカゲル、酸化アルミニウム、ゼオライト、有機金属錯体などが用いられる。吸湿性材料は、例えば、樹脂材料に分散される。
樹脂材料は、例えば、光硬化性または熱硬化性を有する。熱硬化性樹脂には、例えば、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂とアクリル樹脂との混合物、オキセタン化合物、エポキシ樹脂とオキセタン化合物との硬化性樹脂、アクリル樹脂とオキセタン化合物との硬化性樹脂などが用いられる。光硬化性樹脂には、例えば、エポキシ樹脂を主体とする室温硬化樹脂などが用いられる。このような室温硬化樹脂としては、例えば、アミン系硬化剤、イミダゾール系硬化促進剤、アミンアダクト型硬化促進剤、リン系硬化促進剤、有機金属錯体、ポリアミンの尿素化物(ウレア変性ポリアミンなど)などが挙げられる。
絶縁層40には、例えば、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルフェノール(PVP)、PMMA、フッ素樹脂などの有機絶縁材料が用いられる。絶縁層40には、例えば、シリコン酸化膜(例えばSiO2)、シリコン窒化膜(例えばSiN)、シリコン酸窒化膜(例えばSiON)または、フッ化マグネシウム(MgF2)、フッ化リチウム(LiF)、フッ化アルミニウム(AlF3)、酸化アルミニウム(Al2O3)、酸化モリブデン(MoOx)、フッ化カルシウム(CaF)などの無機絶縁材料などを用いてもよい。なお、絶縁層40は、これらの材料に限定されない。
図2(b)に表したように、導電部20aの幅Wt(X軸方向の長さ)は、例えば、1μm以上500μm以下である。複数の導電部20aのピッチPt1は、例えば、2μm以上2000μm以下である。より好ましくは、2μm以上1000μm以下である。ピッチPt1は、例えば、隣り合う2つの導電部20aのX軸方向の中心間のX軸方向の距離である。絶縁部40aのY軸方向に延在する部分の幅は、例えば、1μm以上1500μm以下である。絶縁部40aのY軸方向に延在する部分のピッチPt2は、例えば、2μm以上2000μm以下である。
図3は、第1の実施形態に係る別の照明装置の一部を模式的に表す平面図である。
図3に表したように、この例では、第2電極20の複数の開口部20bが、X軸方向に並ぶとともに、Y軸方向に並ぶ。すなわち、この例では、複数の開口部20bが、二次元マトリクス状に並べて配置される。導電部20aは、例えば、格子状である。このように、第2電極20(導電部20a)は、ストライプ状に限ることなく、格子状でもよい。
図3に表したように、この例では、第2電極20の複数の開口部20bが、X軸方向に並ぶとともに、Y軸方向に並ぶ。すなわち、この例では、複数の開口部20bが、二次元マトリクス状に並べて配置される。導電部20aは、例えば、格子状である。このように、第2電極20(導電部20a)は、ストライプ状に限ることなく、格子状でもよい。
格子状の導電部20aにおいて、Y軸方向に延びX軸方向に並ぶ部分の幅Wxは、1μm以上500μm以下である。Y軸方向に延びX軸方向に並ぶ部分のピッチPxは、例えば、2μm以上2000μm以下である。X軸方向に延びY軸方向に並ぶ部分の幅Wyは、1μm以上500μm以下である。X軸方向に延びY軸方向に並ぶ部分のピッチPyは、例えば、2μm以上2000μm以下である。
図4(a)及び図4(b)は、第1の実施形態に係る別の照明装置を模式的に表す断面図である。
図4(a)に表したように、照明装置112では、第3遮光部63が省略されている。なお、以下では、上記実施形態と機能・構成上実質的に同じものについては、同符号を付し、詳細な説明を省略する。照明装置110では、第3遮光部63を設け、素子部54から側方に漏れる光を抑制している。これとは反対に、第3遮光部63を省略し、素子部54の側方を開放することにより、素子部54から側方に漏れる光を利用できるようにしてもよい。
図4(a)に表したように、照明装置112では、第3遮光部63が省略されている。なお、以下では、上記実施形態と機能・構成上実質的に同じものについては、同符号を付し、詳細な説明を省略する。照明装置110では、第3遮光部63を設け、素子部54から側方に漏れる光を抑制している。これとは反対に、第3遮光部63を省略し、素子部54の側方を開放することにより、素子部54から側方に漏れる光を利用できるようにしてもよい。
図4(b)に表したように、照明装置114では、第2遮光部62がさらに省略されている。照明装置114においても、照明装置110と同様に、透過領域PAの面積比率を、両面を覆う場合と同程度に確保したまま、発光領域EAの面積比率を拡大することができる。発光時には、光のシャッター効果により、吸湿部56を見え難くすることができる。第2基板52側からの吸湿部56の視認を抑制できる。このように、第1遮光部61が少なくとも設けられていればよく、第2遮光部62及び第3遮光部63は省略可能である。
図5(a)及び図5(b)は、第1の実施形態に係る別の照明装置を模式的に表す断面図である。
図5(a)に表したように、照明装置116では、第1遮光部61が、支持体61sに設けられている。同様に、第2遮光部62が、支持体62sに設けられている。
図5(a)に表したように、照明装置116では、第1遮光部61が、支持体61sに設けられている。同様に、第2遮光部62が、支持体62sに設けられている。
各支持体61s、62sは、光透過性を有する。各支持体61s、62sは、例えば、透明である。各支持体61s、62sには、例えば、ガラスや樹脂材料などが用いられる。各支持体61s、62sは、板状でもよいし、可撓性を有するシート状またはフィルム状でもよい。X-Y平面に投影した時の支持体61sの外形形状は、第2基板52の外形形状と実質的に同じである。X-Y平面に投影した時の支持体62sの外形形状は、第1基板51の外形形状と実質的に同じである。各支持体61s、62sは、例えば、各基板51、52を保護する。
この例において、第1遮光部61は、例えば、支持体61sに黒色の塗料などを塗布することによって形成される。第2遮光部62は、例えば、支持体62sに黒色の塗料などを塗布することによって形成される。このように、第1遮光部61及び第2遮光部62は、金属材料に限ることなく、塗料などで形成してもよい。この場合、第1遮光部61及び第2遮光部62は、例えば、光吸収性を有する。第1遮光部61及び第2遮光部62は、光反射性でもよいし、光吸収性でもよい。
第1遮光部61及び第2遮光部62に塗料などを用いる場合、第1遮光部61及び第2遮光部62は、光を僅かに透過させてもよい。すなわち、第1遮光部61及び第2遮光部62は、透過する光の強度を減衰させるものでもよい。第1遮光部61の光の透過率及び第2遮光部62の光の透過率は、例えば、10%以下である。これにより、例えば、吸湿部56の視認を適切に抑制することができる。
図5(b)に表したように、照明装置118では、各支持体61s、62sが省略されている。第1遮光部61及び第2遮光部62に塗料などを用いる場合、照明装置118のように、第2基板52に塗料などを直接塗布して第1遮光部61を形成し、第1基板51に塗料などを直接塗布して第2遮光部62を形成してもよい。
図6は、第1の実施形態に係る別の照明装置を模式的に表す断面図である。
図6に表したように、照明装置120は、第1遮光部61と第2基板52との間に設けられた中間層65をさらに含む。中間層65には、例えば、スポンジやゴムなどが用いられる。中間層65は、換言すれば、緩衝材である。これにより、例えば、金属製の第1遮光部61が第2基板52に接触し、第2基板52が傷付いてしまうことなどを抑制することができる。例えば、照明装置120の信頼性を高めることができる。例えば、第2遮光部62と第1基板51との間に別の中間層をさらに設けてもよい。
図6に表したように、照明装置120は、第1遮光部61と第2基板52との間に設けられた中間層65をさらに含む。中間層65には、例えば、スポンジやゴムなどが用いられる。中間層65は、換言すれば、緩衝材である。これにより、例えば、金属製の第1遮光部61が第2基板52に接触し、第2基板52が傷付いてしまうことなどを抑制することができる。例えば、照明装置120の信頼性を高めることができる。例えば、第2遮光部62と第1基板51との間に別の中間層をさらに設けてもよい。
中間層65の色を吸湿部56の色と実質的に同じにする。これにより、上記のように、非発光時において吸湿部56を目立たなくすることができる。例えば、中間層65の光の反射率を吸湿部56の光の反射率と実質的に同じにしてもよい。中間層65の光の反射率を20%以下にしてもよい。
図7は、第1の実施形態に係る別の照明装置を模式的に表す断面図である。
図8(a)及び図8(b)は、第1の実施形態に係る別の照明装置を表す模式図である。
図7に表したように、照明装置130は、第1遮光部61と第2基板52との間に設けられた回路部70をさらに含む。回路部70は、第1電極10及び第2電極20の少なくとも一方と電気的に接続される。回路部70は、例えば、照明装置130の配線や照明装置130の点灯・消灯の制御などに用いられる。回路部70は、スイッチング素子などの電子回路を含んでもよいし、照明装置130と外部の機器との電気的な接続に用いられる配線のみを含んでもよい。
図8(a)及び図8(b)は、第1の実施形態に係る別の照明装置を表す模式図である。
図7に表したように、照明装置130は、第1遮光部61と第2基板52との間に設けられた回路部70をさらに含む。回路部70は、第1電極10及び第2電極20の少なくとも一方と電気的に接続される。回路部70は、例えば、照明装置130の配線や照明装置130の点灯・消灯の制御などに用いられる。回路部70は、スイッチング素子などの電子回路を含んでもよいし、照明装置130と外部の機器との電気的な接続に用いられる配線のみを含んでもよい。
回路部70は、例えば、第1遮光部61と第2基板52との間に複数設けてもよい。例えば、第1電極10と電気的に接続された回路部70と、第2電極20と電気的に接続された回路部70と、を設けてもよい。
回路部70は、例えば、第1端子部71と第2端子部72とを含む。第1端子部71は、図示を省略した配線を介して第1電極10と電気的に接続される。第2端子部72は、図示を省略した配線を介して第2電極20と電気的に接続される。各端子部71、72は、Z軸方向に対して交差する方向に延在する。この例において、各端子部71、72は、X軸方向に延在する。各端子部71、72は、複数設けてもよい。例えば、Y軸方向に延在する各端子部71、72をさらに設けてもよい。第1端子部71及び第2端子部72のいずれか一方のみを回路部70に設けてもよい。
各端子部71、72は、複数の照明装置130をX-Y平面と平行な方向に並べた時に、隣接する照明装置130の各端子部71、72のいずれかと電気的に接続される。各端子部71、72は、複数の照明装置130をX-Y平面と平行な方向に並べた時に、隣接する照明装置130の各端子部71、72のいずれかに接する。
図8(a)及び図8(b)に表したように、この例では、複数の照明装置130をX軸方向に並べた時に、第1端子部71が、隣接する照明装置130の第2端子部72に接し、電気的に接続される。すなわち、この例では、複数の照明装置130をX軸方向に並べるだけで、各照明装置130が直列に接続される。
このように、照明装置130では、複数の照明装置130を並べるだけで各照明装置130のそれぞれを電気的に接続することができる。これにより、例えば、照明装置130の利便性を向上させることができる。各照明装置130の電気的な接続は、直列接続でもよいし、並列接続でもよい。例えば、各端子部71、72を複数設け、使用する各端子部71、72の選択や、各照明装置130を並べる方向などによって、直列接続及び並列接続を任意に選択できるようにしてもよい。
図9(a)及び図9(b)は、第1の実施形態に係る別の照明装置を模式的に表す断面図である。
図9(a)に表したように、照明装置132では、第2基板52と回路部70との間に第1遮光部61が設けられる。すなわち、照明装置132では、回路部70が、第1遮光部61の上に設けられる。このように、回路部70は、第1遮光部61の上に設けてもよい。
図9(a)に表したように、照明装置132では、第2基板52と回路部70との間に第1遮光部61が設けられる。すなわち、照明装置132では、回路部70が、第1遮光部61の上に設けられる。このように、回路部70は、第1遮光部61の上に設けてもよい。
図9(b)に表したように、照明装置134は、第1遮光部61と第2基板52との間に設けられた回路部70(第1回路部)と、第1遮光部61の上に設けられた回路部70(第2回路部)と、を含む。このように、照明装置134は、2種類の回路部70を含んでもよい。
図10(a)~図10(e)は、第1の実施形態に係る別の照明装置の一部を模式的に表す平面図である。
図10(a)~図10(e)は、図1(b)の状態に相当している。
図10(a)に表したように、照明装置141では、2つの吸湿部56が、矩形状の発光領域EAの対向する2つの辺に沿うように配置されている。
図10(b)に表したように、照明装置142では、3つの吸湿部56が、矩形状の発光領域EAの連続する2つの辺に沿うように配置されている。換言すれば、3つの吸湿部56が、L字状に配置されている。
図10(c)に表したように、照明装置143では、1つの吸湿部56が、矩形状の発光領域EAの一辺に沿うように配置されている。
図10(d)に表したように、照明装置144では、4つの吸湿部56が、矩形状の発光領域EAの4つの角部のそれぞれに配置されている。
図10(e)に表したように、照明装置145では、吸湿部56が、X-Y平面に投影した時に、発光領域EAを分断するように配置されている。
図10(a)~図10(e)は、図1(b)の状態に相当している。
図10(a)に表したように、照明装置141では、2つの吸湿部56が、矩形状の発光領域EAの対向する2つの辺に沿うように配置されている。
図10(b)に表したように、照明装置142では、3つの吸湿部56が、矩形状の発光領域EAの連続する2つの辺に沿うように配置されている。換言すれば、3つの吸湿部56が、L字状に配置されている。
図10(c)に表したように、照明装置143では、1つの吸湿部56が、矩形状の発光領域EAの一辺に沿うように配置されている。
図10(d)に表したように、照明装置144では、4つの吸湿部56が、矩形状の発光領域EAの4つの角部のそれぞれに配置されている。
図10(e)に表したように、照明装置145では、吸湿部56が、X-Y平面に投影した時に、発光領域EAを分断するように配置されている。
このように、吸湿部56は、素子部54の外縁付近において、任意に配置すればよい。但し、水分は、封止部58の部分から侵入する可能性が高い。従って、照明装置110に関して説明したように、吸湿部56は、発光領域EAの外縁に沿って環状に配置する。これにより、素子部54をより適切に水分などから保護することができる。例えば、照明装置145に表したように、X-Y平面に投影した時に、発光領域EAの一部のみに重なる吸湿部56を含んでもよい。照明装置141~145において、第1遮光部61は、環状に形成してもよいし、吸湿部56と重なる部分のみに設けてもよい。
図11は、第1の実施形態に係る別の照明装置の一部を模式的に表す断面図である。
図11では、照明装置150の素子部54のみを便宜的に図示している。第1基板51、第2基板52、吸湿部56、及び、第1遮光部61などは、上記各実施形態と同様であるから、説明を省略する。
図11では、照明装置150の素子部54のみを便宜的に図示している。第1基板51、第2基板52、吸湿部56、及び、第1遮光部61などは、上記各実施形態と同様であるから、説明を省略する。
図11に表したように、照明装置150では、素子部54において、複数の有機層30が設けられている。複数の有機層30のそれぞれは、例えば、X-Y平面に投影した時に、複数の導電部20aのそれぞれと重なる位置に配置される。このように、有機層30は、第1電極10と導電部20aとの間の部分にだけ設けてもよい。
図12(a)及び図12(b)は、第1の実施形態に係る別の照明装置を模式的に表す断面図である。
図12(a)に表したように、照明装置152では、第2電極20が、開口部20bを有していない。例えば、第2電極20が、有機層30の全体の上に設けられる。この例において、第2電極20は、光透過性を有する。第2電極20は、例えば、透明である。この場合には、第2電極20の全体が、光の透過可能な部分となる。
図12(a)に表したように、照明装置152では、第2電極20が、開口部20bを有していない。例えば、第2電極20が、有機層30の全体の上に設けられる。この例において、第2電極20は、光透過性を有する。第2電極20は、例えば、透明である。この場合には、第2電極20の全体が、光の透過可能な部分となる。
これにより、有機電界発光素子152では、第1電極10と第2電極20とを介して有機層30に電圧を印加すると、発光部EUから発せられた発光ELが、第1電極10を介して照明装置152の外部に出射するとともに、第2電極20を介して照明装置152の外部に出射する。すなわち、照明装置152は、両面発光型である。
照明装置152において、素子部54は、第1配線層81をさらに含む。第1配線層81は、第1電極10と絶縁層40との間に設けられる。第1配線層81は、例えば、第1電極10と有機層30との間に設けられる。第1配線層81は、第1電極10の下に設けてもよい。すなわち、第1配線層81と有機層30(絶縁層40)との間に第1電極10を設けてもよい。
第1配線層81は、開口部81aと、配線部81bと、を有する。開口部81aは、第1電極10の一部を露呈させる。第1配線層81は、例えば、複数の開口部81aと、複数の配線部81bと、を有する。この例において、複数の開口部81aのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。複数の配線部81bは、複数の開口部81aのそれぞれの間に設けられる。すなわち、この例において、第1配線層81は、ストライプ状のパターン形状である。複数の配線部81bのそれぞれは、例えば、X-Y平面に投影したときに、複数の絶縁部40aのそれぞれと重なる位置に配置される。複数の配線部81bのそれぞれは、必ずしも複数の絶縁部40aのそれぞれと重ならなくてもよい。
第1配線層81は、第1電極10と電気的に接続される。第1配線層81は、例えば、第1電極10に接する。第1配線層81の導電率は、第1電極10の導電率よりも高い。第1配線層81は、光反射性を有する。第1配線層81の光反射率は、第1電極10の光反射率よりも高い。第1配線層81は、例えば、金属配線である。第1配線層81は、例えば、第1電極10に流れる電流を伝達する補助電極として機能する。これにより、照明装置152では、例えば、第1電極10に流れる電流量をより均一にできる。例えば、面内の発光輝度をより均一にできる。
光透過性の第2電極20には、例えば、第1電極10に関して説明した材料を用いることができる。また、光透過性の第2電極20は、例えば、MgAgなどの金属材料でもよい。金属材料において、第2電極20の厚さを5nm以上20nm以下とする。これにより、適切な光透過性を得ることができる。
第1配線層81は、例えば、Mo、Ta、Nb、Al、Ni及びTiよりなる群から選択された、少なくともいずれかの元素を含む。第1配線層81は、例えば、この群から選択された元素を含む混合膜とすることができる。第1配線層81は、それらの元素を含む積層膜とすることができる。第1配線層81には、例えばMoNb/AlNd/MoNbの積層膜を用いることができる。第1配線層81は、例えば、第1電極10の電位降下を抑制する補助電極として機能する。第1配線層81は、電流供給のためのリード電極として機能することができる。なお、第1配線層81は、これらの材料に限定されない。
図12(b)に表したように、照明装置154では、素子部54が、第2配線層82をさらに含む。第2配線層82は、第2電極20の上に設けられる。例えば、有機層30と第2配線層82との間に第2電極20が設けられる。第2配線層82は、開口部82aと、配線部82bと、を有する。開口部82aは、第2電極20の一部を露呈させる。第2配線層82は、例えば、複数の開口部82aと、複数の配線部82bと、を有する。この例において、複数の開口部82aのそれぞれは、Y軸方向に延び、X軸方向に並ぶ。複数の配線部82bは、複数の開口部82aのそれぞれの間に設けられる。すなわち、この例において、第2配線層82は、ストライプ状のパターン形状である。この例において、複数の配線部82bのそれぞれは、X-Y平面に投影したときに、複数の絶縁部40aのそれぞれと重ならない位置に配置される。複数の配線部82bのそれぞれは、例えば、X-Y平面に投影したときに、複数の絶縁部40aのそれぞれと重なる位置に配置してもよい。
第2配線層82は、第2電極20と電気的に接続される。第2配線層82は、例えば、第2電極20に接する。第2配線層82の導電率は、第2電極20の導電率よりも高い。第2配線層82は、光反射性を有する。第2配線層82の光反射率は、第2電極20の光反射率よりも高い。第2配線層82は、例えば、金属配線である。第2配線層82は、例えば、第2電極20に流れる電流を伝達する補助電極として機能する。これにより、照明装置154では、例えば、第2電極20に流れる電流量をより均一にできる。例えば、面内の発光輝度をより均一にできる。
第2配線層82は、例えば、第2電極20と有機層30との間に設けてもよい。第2配線層82のパターン形状は、格子状でもよい。第2配線層82には、例えば、第1配線層81に関して説明した材料を用いることができる。
図13は、第1の実施形態に係る別の照明装置を表す模式図である。
図13に表したように、本実施形態に係る照明装置160は、電源部90をさらに含む。電源部90は、第1電極10と第2電極20とに電気的に接続される。電源部90は、第1電極10及び第2電極20を介して有機層30に電流を供給する。これにより、電源部90からの電流の供給によって、有機層30から光が放出される。電源部90は、例えば、照明装置132、134に関して説明した回路部70のように配置してもよい。
図13に表したように、本実施形態に係る照明装置160は、電源部90をさらに含む。電源部90は、第1電極10と第2電極20とに電気的に接続される。電源部90は、第1電極10及び第2電極20を介して有機層30に電流を供給する。これにより、電源部90からの電流の供給によって、有機層30から光が放出される。電源部90は、例えば、照明装置132、134に関して説明した回路部70のように配置してもよい。
(第2の実施形態)
図14(a)~図14(c)は、第2の実施形態に係る照明システムを表す模式図である。
図14(a)に表したように、本実施形態に係る照明システム211は、第1の実施形態に係る複数の照明装置(例えば照明装置110)と、制御部201と、を備える。
図14(a)~図14(c)は、第2の実施形態に係る照明システムを表す模式図である。
図14(a)に表したように、本実施形態に係る照明システム211は、第1の実施形態に係る複数の照明装置(例えば照明装置110)と、制御部201と、を備える。
制御部201は、複数の照明装置110のそれぞれと電気的に接続され、複数の照明装置110のそれぞれの発光・非発光を制御する。制御部201は、例えば、複数の照明装置110のそれぞれの第1電極10及び第2電極20と電気的に接続される。これにより、制御部201は、複数の照明装置110のそれぞれの発光・非発光を個別に制御する。
図14(b)に表したように、照明システム212では、複数の照明装置110のそれぞれが、直列に接続されている。制御部201は、複数の照明装置110のうちの1つの照明装置110の第1電極10と電気的に接続される。そして、制御部201は、複数の照明装置110のうちの別の1つの照明装置110の第2電極20と電気的に接続される。これにより、制御部201は、複数の照明装置110のそれぞれの発光・非発光をまとめて制御する。このように、制御部201は、複数の照明装置110のそれぞれの発光・非発光を個別に制御してもよいし、まとめて制御してもよい。
図14(c)に表したように、照明システム213は、電源部90をさらに含む。この例では、照明システム213が、複数の電源部90を含む。複数の電源部90のそれぞれは、複数の照明装置110のそれぞれと電気的に接続されている。
照明システム213では、制御部201が、複数の電源部90のそれぞれと電気的に接続されている。すなわち、照明システム213では、制御部201が、複数の電源部90のそれぞれを介して複数の照明装置110のそれぞれと電気的に接続される。制御部201は、例えば、各電源部90に対して制御信号を入力する。各電源部90は、制御部201からの制御信号に応じて、照明装置110に電流を供給し、照明装置110を発光させる。
このように、制御部201は、電源部90を介して複数の照明装置110の発光・非発光を制御してもよい。この例では、複数の電源部90が、複数の照明装置110のそれぞれに接続されている。これに限ることなく、例えば、1つの電源部90を複数の照明装置110のそれぞれに接続してもよい。例えば、1つの電源部90が、制御部201からの制御信号に応じて、複数の照明装置110のそれぞれに選択的に電流を供給できるようにしてもよい。また、制御部201と電源部90との間の電気的な接続は、有線でもよいし、無線でもよい。制御部201からの制御信号は、例えば、無線通信で電源部90に入力してもよい。
本実施形態に係る照明システム211~213によれば、照明装置の発光領域の面積比率を大きくした照明システムを提供できる。
実施形態によれば、発光領域の面積比率を大きくできる照明装置及び照明システムが提供される。
なお、本願明細書において、「垂直」及び「平行」は、厳密な垂直及び厳密な平行だけではなく、例えば製造工程におけるばらつきなどを含むものであり、実質的に垂直及び実質的に平行であれば良い。本願明細書において、「上に設けられる」状態は、直接接して設けられる状態の他に、間に他の要素が挿入されて設けられる状態も含む。「積層される」状態は、互いに接して重ねられる状態の他に、間に他の要素が挿入されて重ねられる状態も含む。「対向する」状態は、直接的に面する状態の他に、間に他の要素が挿入されて面する状態も含む。本願明細書において、「電気的に接続」には、直接接触して接続される場合の他に、他の導電性部材などを介して接続される場合も含む。
以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。
しかし、本発明の実施形態は、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、照明装置及び照明システムに含まれる、第1基板、第2基板、素子部、第1電極、第2電極、有機層、吸湿部、第1遮光部、第2遮光部、第3遮光部、中間層、回路部、電源部及び制御部などの各要素の具体的な構成に関しては、当業者が公知の範囲から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができる限り、本発明の範囲に包含される。
また、各具体例のいずれか2つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
しかし、本発明の実施形態は、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、照明装置及び照明システムに含まれる、第1基板、第2基板、素子部、第1電極、第2電極、有機層、吸湿部、第1遮光部、第2遮光部、第3遮光部、中間層、回路部、電源部及び制御部などの各要素の具体的な構成に関しては、当業者が公知の範囲から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができる限り、本発明の範囲に包含される。
また、各具体例のいずれか2つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
その他、本発明の実施の形態として上述した照明装置及び照明システムを基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての照明装置及び照明システムも、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。
その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される。
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
10…第1電極、 20…第2電極、 30…有機層、 31…第1層、 32…第2層、 33…第3層、 40…絶縁層、 51…第1基板、 52…第2基板、 54…素子部、 56…吸湿部、 58…封止部、 61…第1遮光部、 62…第2遮光部、 63…第3遮光部、 65…中間層、 70…回路部、 71…第1端子部、 72…第2端子部、 81…第1配線層、 82…第2配線層、 90…電源部、 110、112、114、116、118、120、130、132、134、141~145、150、160…照明装置、 201…制御部、 211~213…制御システム
Claims (20)
- 光透過性の第1基板であって、第1面と前記第1面と対向する第2面とを有し、前記第1面は第1領域と第2領域とを有し、前記第2面は前記第1領域と対向する第3領域と前記第2領域と対向する第4領域とを有する、第1基板と、
光透過性の第2基板であって、前記第1面と対向する第3面と前記第3面と対向する第4面とを有し、前記第4面は前記第1領域と対向する第5領域と前記第2領域と対向する第6領域とを有する、第2基板と、
前記第1基板と前記第2基板の間に設けられた封止部と、
前記第1基板と前記第2基板と前記封止部とに囲まれた空間内に設けられた素子部であって、
前記第1領域の上及び前記第2領域の上に設けられた光透過性の第1電極と、
前記第1領域の上及び前記第2領域の上において前記第1電極と前記第2基板との間に設けられ、光の透過可能な部分を含む第2電極と、
前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機層と、
を有する素子部と、
前記第2領域と前記第6領域との間に設けられ、前記第5領域と対向しない吸湿部と、
前記第6領域と対向し、前記第5領域と対向しない第1遮光部と、
を備えた照明装置。 - 前記吸湿部は、前記第1遮光部の一部と対向する請求項1記載の照明装置。
- 前記第2領域は、前記第1領域の外縁の少なくとも一部に沿い、
前記第4領域は、前記第3領域の外縁の少なくとも一部に沿い、
前記第6領域は、前記第5領域の外縁の少なくとも一部に沿う請求項1又は2に記載の照明装置。 - 第2遮光部をさらに備え、
前記第1基板は、前記第2基板と前記第2遮光部との間に配置され、
前記吸湿部の少なくとも一部は、前記第2遮光部と対向せず、
前記第2遮光部は、前記第4領域と対向し、前記第3領域と対向しない請求項1~3のいずれか1つに記載の照明装置。 - 前記第1遮光部と前記第2遮光部とを接続する第3遮光部をさらに備えた請求項4記載の照明装置。
- 前記第2電極は、開口部と、光反射性の導電部と、を有する請求項1~5のいずれか1つに記載の照明装置。
- 前記第2電極は、
複数の前記導電部と、
それぞれが前記複数の導電部のそれぞれの間に設けられた複数の前記開口部と、
を含む請求項6記載の照明装置。 - 前記第1遮光部は、前記第2基板と対向する対向面を有し、
前記対向面を反射した光のピーク波長は、前記吸湿部で反射した光のピーク波長の0.8倍以上1.2倍以下である請求項1~7のいずれか1つに記載の照明装置。 - 前記第1遮光部は、前記第2基板と対向する対向面を有し、
前記対向面の光の反射率は、前記吸湿部の光の反射率の0.8倍以上1.2倍以下である請求項1~7のいずれか1つに記載の照明装置。 - 前記第1遮光部は、前記第2基板と対向する対向面を有し、
前記対向面の光の反射率は、20%以下である請求項1~7のいずれか1つに記載の照明装置。 - 前記第1遮光部と前記第2基板との間に設けられた中間層をさらに備えた請求項1~10のいずれか1つに記載の照明装置。
- 前記第1遮光部と前記第2基板との間に設けられ、前記第1電極及び前記第2電極の少なくとも一方と電気的に接続された回路部をさらに備えた請求項1~11のいずれか1つに記載の照明装置。
- 前記第1電極及び前記第2電極の少なくとも一方と電気的に接続された回路部であって、前記第2基板と前記回路部との間に前記第1遮光部が設けられた回路部をさらに備えた請求項1~12のいずれか1つに記載の照明装置。
- 前記第1電極と前記第2電極とに電気的に接続され、前記第1電極及び前記第2電極を介して前記有機層に電流を供給する電源部をさらに備えた請求項1~13のいずれか1つに記載の照明装置。
- 前記第1遮光部を支持する光透過性の支持体をさらに備えた請求項1~14のいずれか1つに記載の照明装置。
- 前記回路部は、
前記第1電極と電気的に接続された第1端子部と、
前記第2電極と電気的に接続された第2端子部と、
を含み、
前記第1端子部及び前記第2端子部は、前記第1基板と前記第2基板との並ぶ第1方向に対して交差する方向に延在し、複数の前記照明装置を前記交差する方向に並べた時に、隣接する前記照明装置の前記第1端子部及び前記第2端子部のいずれかに接する請求項12又は13に記載の照明装置。 - 複数の照明装置であって、
前記複数の照明装置のそれぞれは、
光透過性の第1基板であって、第1面と前記第1面と対向する第2面とを有し、前記第1面は第1領域と第2領域とを有し、前記第2面は前記第1領域と対向する第3領域と前記第2領域と対向する第4領域とを有する、第1基板と、
光透過性の第2基板であって、前記第1面と対向する第3面と前記第3面と対向する第4面とを有し、前記第4面は前記第1領域と対向する第5領域と前記第2領域と対向する第6領域とを有する、第2基板と、
前記第1基板と前記第2基板の間に設けられた封止部と、
前記第1基板と前記第2基板と前記封止部とに囲まれた空間内に設けられた素子部であって、
前記第1領域の上及び前記第2領域の上に設けられた光透過性の第1電極と、
前記第1電極と前記第2基板との間に設けられ、光の透過可能な部分を含む第2電極と、
前記第1電極と前記第2電極との間に設けられた有機層と、
を有する素子部と、
前記第2領域と前記第6領域との間に設けられ、前記第5領域と対向しない吸湿部と、
前記第6領域と対向し、前記第5領域と対向しない第1遮光部と、
を含む
複数の照明装置と、
前記複数の照明装置のそれぞれと電気的に接続され、前記複数の照明装置のそれぞれの発光・非発光を制御する制御部と、
を備えた照明システム。 - 前記制御部は、前記複数の照明装置のそれぞれの前記第1電極及び前記第2電極と電気的に接続され、前記複数の照明装置のそれぞれの発光・非発光を個別に制御する請求項17記載の照明システム。
- 前記複数の照明装置のそれぞれは、直列に接続され、
前記制御部は、前記複数の照明装置のうちの1つの前記第1電極と電気的に接続されるとともに、前記複数の照明装置のうちの別の1つの前記第2電極と電気的に接続され、前記複数の照明装置のそれぞれの発光・非発光をまとめて制御する請求項17記載の照明システム。 - 前記複数の照明装置のそれぞれと電気的に接続され、前記第1電極及び前記第2電極を介して前記有機層に電流を供給する複数の電源部をさらに備え、
前記制御部は、前記複数の電源部のそれぞれと電気的に接続され、前記複数の電源部のそれぞれを介して前記複数の照明装置のそれぞれの発光・非発光を制御する請求項17記載の照明システム。
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