説明

ケンブリッジ ディスプレイ テクノロジー リミテッドにより出願された特許

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【課題】向上したデバイス効率を有する光応答性デバイスを提供すること。
【解決手段】第1電極と第2電極との間に設置された光応答性領域を備え、電荷キャリアが光応答性領域と電極との間を移動できるようになっている光電子デバイスであって、前記光応答性領域は、それぞれ異なる電子親和力を有する第1の光応答性材料と第2の光応答性材料とのブレンドを含む少なくとも第1と第2のブレンド層を備え、前記第1および第2のブレンド層は異なる割合の第1および第2の光応答性材料を含む光電子デバイス。 (もっと読む)


次の一般式を有する第1の繰り返し単位、
【化1】


ここで、各Arは選択的に置換されたアリール又はヘテロアリールから独立して選択され、一般式(I)の基は、10%以下のモル比において存在し、
かつ、選択的に、
5%を超えないモル比において、一般式−Ar−N(Ar)−Arの主鎖に一つの窒素原子を有する選択的に置換された第2の繰り返し単位、
を含むポリマー。
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本発明は、共役ポリマーを製造するために使用されるモノマーであって、前記モノマーは一般式(2)で示される構造を有し、
【化1】


Ar、Ar及びArは、任意に置換されるアリール又はヘテロアリールから独立して選択され、X及びXは共に重合に参加することができる離脱基を含み、Zは直接結合又は任意に置換される架橋原子を表すモノマーを提供する。 (もっと読む)


本発明は、固体ポリマー電解質中の導電性ポリマーから構成される導電性ポリマー組成物を提供する。特に、前記導電性ポリマーは導電性ポリマーイオンを含み、前記導電性ポリマー組成物はさらに対イオンを含むことが好ましい。このような導電性ポリマー組成物を光-電気装置に適用することによって、従来の装置に替わる良好な装置特性、寿命及び製造の容易性を有する提供することができる。 (もっと読む)


アノード、カソード、および前記アノードと前記カソードとの間の有機発光領域を含んで成る有機発光装置であって、前記領域が、励起子の放射崩壊によって第1CIE座標を有する光を放射する青色光電界発光有機材料の層、および励起子の放射崩壊によって第2CIE座標を有する光を本質的に放射する、より長波長の電界発光有機材料の層を含み;ここで、前記の青色光材料の層とより長波長の材料の層は、前記有機発光領域が、3000〜9000Kで黒体によって放射される白色光と同等のCIEx座標、および黒体によって放射される前記白色光のCIEy座標の0.05以内のCIEy座標を有する領域に含まれる白色光を放射するように選択される、前記有機発光装置。 (もっと読む)


1対の行列(F、G)を求めるために非負行列分解を使用して目標行列(X)を定義するデータアレイ内のデータをデジタル処理する方法であって、前記対の第1行列は前記データを表す1組の特性を決定し、前記対の第2行列は前記特性の重み付けを決定し、それによって前記第1行列と前記第2行列の積が前記目標行列を近似し、前記目標行列データ(X)を入力する過程と、前記第1および第2行列の一方の行と、前記第1および第2行列の他方の列とを選択する過程と、前記目標行列に対する前記選択した行および列の目標寄与(R)を求める過程と、非負制約を条件として、前記目標寄与から前記選択した行および列に関する更新値を求める過程と、すべての前記行および列が更新されるまで、前記第1および第2行列の他の行および列について、前記選択する過程とおよび前記求める過程を反復する過程とを含む方法である。 (もっと読む)


基板、第一の極性の電荷を有機発光層に注入するため前記基板上に配置された第一の電極、前記第一の極性の反対の第二の極性の電荷を有機発光層に注入するため前記第一の電極上に配置された第二の電極、前記第一の電極と前記第二の電極間に配置され、画素間隔Pを有する画素アレイを形成する有機発光層、および前記第二の電極上に配置された封止剤であって、前記第二の電極が前記有機発光層により発せられた光を透過させ、光学構造は封止剤中に供給され、前記第二の電極および前記封止剤は前記光学構造が前記発光層からの距離Dであって、画素間隔Pの半分未満の距離Dに存在するような厚さとなるよう構成される有機電子発光装置。 (もっと読む)


本発明は、光学装置に使用される正孔輸送ポリマーの製造のための重合単位の製造方法であって、前記方法はSの存在下での反応を含み、各Rは同じか異なり、独立してH又は置換基であり、nは、0又は1ないし100までの整数であり、Ar及びAr’は同じか異なり、それぞれ、置換又は未置換の芳香族又は複素芳香族基であり、Yは直接結合、発光部、正孔輸送部又は電子輸送部であり、Xは重合可能基である方法を提供する。 (もっと読む)


基板、第1の電極層、前記第1の電極層と反対の極の第2の電極層、並びに第1及び第2の電極間にあって第2の機能材料と境界面で接触する第1の機能材料を含む光−電子装置を製造する方法であって、基板上に第1の電極層を形成する工程、前記基板上の前記第1の電極上に第1の形成材料と硬化可能な第1の機能材料の混合物を蒸着して薄膜を形成し、前記第1の形成材料及び前記第1の機能材料は、横方向において相分離した薄膜で、前記第1の形成材料相は選択的に第1の機能材料相の島を含む薄膜に分離するように選択される工程、前記第1の機能材料相を硬化するために前記横方向において相分離した薄膜構造を処理し、続いて前記第1の形成材料相及び前記第1の機能材料相の前記選択的に含まれた島を除去するか、又は前記第1の形成材料相及び前記横方向において相分離した薄膜構造から前記第1の機能材料相の前記選択的に含まれた島を除去し、続いて前記第1の機能材料相を硬化するために処理することによって、前記第1の機能材料の硬化された横方向において多孔質の薄膜を残す工程、前記第1の機能材料の薄膜上にこれと相互侵入する第2の機能材料の薄膜を供給するために、前記第1の機能材料の硬化された横方向において多孔質の薄膜の孔上及び孔の中に第2の機能材料を蒸着する工程、及び前記第2の機能材料の前記薄膜上に第2の電極層を形成する工程を含む方法を提供する。 (もっと読む)


本発明は、相分離発光層を有する有機発光装置であって、電荷輸送材料を含む電荷輸送相、発光相であって、前記発光相は前記電荷輸送相中に複数の区別された発光区域を含み、各発光区域はホスト材料と1又は2以上の燐光によって発光する金属錯体を含み、
前記電荷輸送材料は前記金属錯体のT1エネルギーレベルより低いT1エネルギーレベルを有することを特徴とする有機発光装置を提供する。 (もっと読む)


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