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Fターム[3K107EE50]の内容

エレクトロルミネッセンス光源 (181,921) | 表示装置 (18,722) | 封止構造 (5,870) | 保護層、保護膜 (2,506) | 積層膜 (563)

Fターム[3K107EE50]に分類される特許

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【課題】ロール状に巻き取ってもガスバリア層の損傷や劣化を抑制できる防眩性ガスバリアフィルムを提供する。
【解決手段】透明樹脂で構成された基材フィルムの一方の面に、1又は複数のポリマーと、1又は複数の硬化した硬化性樹脂前駆体とを含み、かつ表面に凹凸形状を有する相分離構造で構成された防眩層を形成し、かつ他方の面にバリア層が形成し、防眩性ガスバリアフィルムを製造する。前記防眩層は、液相からのスピノーダル分解により相分離可能な複数のポリマーを含み、複数のポリマーのうち、少なくとも1つのポリマーが、硬化性樹脂前駆体の硬化反応に関与する官能基を有し、かつ硬化性樹脂前駆体が、複数のポリマーのうち、少なくとも一種のポリマーと相溶性を有していてもよい。 (もっと読む)


【課題】ガスバリア性、耐熱性に優れ、尚且つ、ガラス基材などの剛直な基材に依らず、汎用(膜厚・光学特性・その他の市販グレードが最も多い)・安価・可撓性のあるPETフィルムを使用可能とするため工業的な価値が高いガスバリア性フィルムを提供すること、およびそれを用いた有機光電変換素子や有機EL素子の様な有機電子素子を提供する。
【解決手段】基材の少なくとも片面に、応力緩和層と、少なくとも珪素と酸素を有する化合物を含有するガスバリア層とを、この順に有するガスバリア性フィルムであって、該応力緩和層の熱膨張係数が0.5〜20×10−6/℃であることを特徴とするガスバリア性フィルム、該ガスバリア性フィルムを用いた有機光電変換素子、有機エレクトロルミネッセンス素子。 (もっと読む)


【課題】 表面からだけでなく、端面からの酸素及び水蒸気の浸入も防ぐことができ、且つ透明性を兼ね備えたガスバリア性積層体を提供することを目的とする。
【解決手段】 第1の透明ガスバリア性フィルムと、該第1の透明ガスバリア性フィルム上に積層された接着性樹脂層と、該接着性樹脂層上に積層された第2の透明ガスバリア性フィルムと、熱融着層とをこの順に有する積層体であって、該接着性樹脂層が、架橋性基を有するフッ素含有共重合体と該架橋性基と反応する硬化剤とにより形成されたフッ素系樹脂からなる層であり、そして該熱融着層がオレフィン系ホットメルト樹脂組成物からなる層であることを特徴とする積層体を提供することにより、上記目的を達成する。 (もっと読む)


【課題】発光装置において、封止層を構成する1層または複数層の薄膜を位置精度の低い形成方法で形成しても狭額縁化を実現することができるようにする。
【解決手段】基板10と、基板10上に配列され、発光層を挟む陽極81および陰極を有する複数のOLED50と、基板10上に形成され、複数のOLED(Organic Light Emitting Diode)50の陽極と陰極とを互いに絶縁する絶縁膜18と、基板10上に形成され、絶縁膜18の外側に位置する周辺壁20と、基板10上に形成され、複数のOLED50および絶縁膜18を覆う封止層とを備える。封止層は、1層または複数層の薄膜で構成され、絶縁膜18と周辺壁20との間には、封止層を構成する薄膜のうち最大の膜厚が最も厚い薄膜(有機緩衝膜22またはガスバリア層24)の端が位置する。 (もっと読む)


【課題】樹脂層で有機ELデバイス上の素子分離膜や異物による凹凸を覆うことにより凹凸をなくし、樹脂層上の無機保護層の不連続部分の発生を防ぎ、高信頼性の有機EL表示装置を提供する。更に樹脂層上への異物の付着を抑制することにより前記樹脂層上の無機保護層の不連続部分の発生を防ぎ、高信頼性の有機EL表示装置を提供する。
【解決手段】素子基板と、第一電極層と、有機化合物層と、第二電極層と、素子分離膜と、を有する有機EL表示装置の製造方法であって、第二電極層上及び素子分離膜上に樹脂を配する工程と、板状部材を樹脂に当接させた状態で、圧着して樹脂を硬化することにより、板状部材の表面形状を樹脂層に転写する工程と、板状部材を樹脂層から剥離する工程と、樹脂層上に無機保護層を形成する工程と、をこの順で実施することを特徴とする有機EL表示装置の製造方法。 (もっと読む)


【課題】本発明は、放熱性に優れた熱伝導性封止部材を提供することを主目的とする。
【解決手段】本発明は、金属基材と、上記金属基材上に形成され、バインダー樹脂および熱伝導性に優れた熱伝導性粒子を含む放熱シートと、を有することを特徴とする熱伝導性封止部材を提供することにより、上記目的を達成する。 (もっと読む)


【課題】本発明の目的は、生産工程適性が高く、高いガスバリア性能を有し耐久性に優れる有機電子デバイスを与える有機電子デバイスの製造方法、それにより得られた有機電子デバイスを提供することにある。
【解決手段】有機電子素子と、基材上にガスバリア層を有するガスバリアフィルムとを有する有機電子デバイスを製造する製造方法であって、基材上に、ガスバリア層を形成する工程、ガスバリア層上に塗布により保護層を形成し、ガスバリアフィルム前駆体を形成する工程、ガスバリアフィルム前駆体を、ガスバリアフィルム前駆体の保護層側の面と、反対の面とが接触する状態にして積層する工程、ガスバリアフィルム前駆体から保護層を除去する工程、および有機電子素子にガスバリアフィルムを、有機電子素子とガスバリア層とを接触させて封止する工程、を有することを特徴とする有機電子デバイスの製造方法。 (もっと読む)


【課題】樹脂保護膜の形成領域内における基板の表面形状を概ね均一として、樹脂保護膜をむらなく均一に印刷でき、画素領域境界部の外観形状が良好で、画質の低下及び封止性能の低下も抑制することができる有機EL表示装置を提供する。
【解決手段】画素領域内における樹脂保護膜10の形成領域Aに有機EL表示素子を分離する素子分離膜6を形成すると共に、画素領域外における樹脂保護膜10の形成領域Bに外リブ12を形成し、素子分離膜6及び外リブ12の上には、その一部が上方へ突出した凸部8を形成し、基板面から凸部8の頂部までの高さを全て同じ高さに設定している。 (もっと読む)


【課題】第一保護層が防湿性を有すると共に、有機材料からなる第二保護層の形成時における濡れ性、密着性を高め、かつ硬化収縮を起こさず、有機発光素子への水分や酸素の浸入を防止できる有機発光装置を提供する。
【解決手段】有機発光素子が複数配列された画素エリア19を覆う保護積層体を備える有機発光装置20であって、保護積層体は、少なくとも、無機材料からなる第一保護層12と、有機材料からなる第二保護層13と、無機材料からなる第三保護層14と、からなる積層薄膜であり、第一保護層12は、水酸基を含まない無機膜121と、水酸基を含まない無機膜121表面に形成された、水酸基を含む無機膜122と、を有し、第二保護層13は、シランカップリング剤を含む有機材料で形成されている。 (もっと読む)



【課題】高温高湿の環境下における経時的なガスバリア性能の低下が抑制されたガスバリア積層体、並びに高温高湿の環境下においても経時的な性能の低下が少ない面光源装置を提供する。
【解決手段】基材フィルムと、前記基材フィルムの少なくとも一方の面に設けられた無機バリア層とを備えるガスバリア積層体であって、前記基材フィルムが、脂環式オレフィン樹脂からなる二軸延伸フィルムであり、且つ、前記基材フィルムの、波長550nmにおける面内レターデーションRe、波長550nmにおける厚み方向のレターデーションRth、及びフィルム厚さdがRe/d<0.003、Rth/d>0.001の関係を満たすフィルムである、ガスバリア積層体;並びに前記ガスバリア積層体を備える面光源装置。 (もっと読む)


【課題】無機層の間に有機層が形成されているバリア性積層体であって、有機層と上下の無機層との密着性が良好であり、且つ曲げ耐性も良好で水蒸気透過率も低いバリア性積層体およびその製造方法の提供。
【解決手段】(A)重合性酸性化合物またはオリゴマーもしくはポリマーである酸性化合物、(B)重合性化合物および(C)シランカップリング剤を含む第1の有機層用組成物を第1の無機層の上に適用し、硬化させる第1の有機層形成工程と、前記第1の有機層の上、または前記第1の有機層の上に設けた1層もしくは2層以上の有機層の上に、(D)重合性化合物および(E)シランカップリング剤を含む第2の有機層用組成物を適用し、硬化させる第2の有機層形成工程と、前記第2の有機層の上にプラズマ製膜法によって第2の無機層を形成する工程とを含むことを特徴とするバリア性積層体の製造方法。 (もっと読む)


【課題】無機層の上に有機層を設けた態様のバリア性積層体であって、有機層と無機層の密着性と曲げ耐性が良好であり、最外層の有機層の表面の平滑性が良好であるバリア性積層体およびその製造方法の提供。
【解決手段】(A)重合性酸性化合物またはオリゴマーもしくはポリマーである酸性化合物、(B)重合性化合物および(C)シランカップリング剤を含む第1の有機層用組成物を第1の無機層の上に適用し、硬化させる第1の有機層形成工程と、前記第1の有機層の上、または前記第1の有機層の上に設けた1層もしくは2層以上の有機層の上に、(D)重合性化合物および(E)芳香族基を有する(メタ)アクリレートを含む第2の有機層用組成物を適用し、硬化させる第2の有機層形成工程と、を含むことを特徴とする有機無機積層体の製造方法。 (もっと読む)


【課題】バリア性、密着性、耐屈曲性および耐傷性に優れたガスバリアフィルムを提供する。
【解決手段】 基材フィルムと、有機層と、該有機層の表面に設けられた無機層とを有し、無機層の下層の有機層の厚さが、0.3μm〜10μmの範囲であり、無機層の下層の有機層の硬度が、ナノインデンテーション法で0.03〜0.5GPaであり、かつ、無機層の下層の有機層の厚さをaとし、該有機層の表面の無機層の厚さをbとしたとき、a/b>10であることを特徴とする、ガスバリアフィルム。 (もっと読む)


【課題】防湿性を維持しながら可撓性を向上させ、さらに、生産性も向上させる。
【解決手段】有機発光装置1Aは、可撓性を有する基材2と、基材2上に設けられた有機発光素子4と、有機発光素子4を覆う保護膜5とを備え、保護膜5は、有機発光素子4上に設けられ有機発光素子4を覆う第1の無機層5aと、第1の無機層5a上に設けられ有機ポリマーを含み可撓性を有する可撓層5bと、可撓層5b上に設けられ可撓層5bを覆う第2の無機層5cとを具備している。 (もっと読む)


【課題】極めて高いバリア性能、UVカット性、密着性に優れるバリア性フィルムを提供し、それを用いた有機光電変換素子や有機EL素子の様な有機電子デバイスを提供する。
【解決手段】ガスバリア性フィルムとして、樹脂基板の両面上にガスバリア層が、それぞれ、紫外線カット層と、酸化珪素層および酸化窒化珪素層から選ばれる少なくとも1種の層とをこの順に設けてあることを特徴とするガスバリア性フィルム及び有機電子デバイス。 (もっと読む)


【課題】水分による劣化を抑制することが可能とする。
【解決手段】絶縁基板と、前記絶縁基板の上方に配置された有機半導体素子と、前記有機半導体素子を被覆するとともにシリコン(Si)及び窒素(N)を主成分とする材料によって形成された第1保護層と、前記第1保護層の上方に配置されるとともに前記第1保護層よりも透湿度が高い材料によって形成された第2保護層と、前記第2保護層の上に積層されるとともにシリコン(Si)、酸素(O)、及び、窒素(N)を主成分とする材料によって形成された第3保護層と、前記第3保護層の上に積層されるとともに前記第3保護層よりも透湿度が高い材料によって形成された第4保護層と、前記第4保護層よりも上方であって且つ最外層をなしシリコン(Si)及び窒素(N)を主成分とする材料によって形成された第5保護層と、を有する保護膜と、を備えたことを特徴とする有機半導体装置。 (もっと読む)


【課題】溶剤ダメージによる支持体の品質劣化を防止でき、無機膜成膜中の支持体からの脱ガスの発生を抑制することができ、これにより、高品質の無機膜を成膜することができる機能性フィルムの製造方法を提供する。
【解決手段】裏面側に耐溶剤性を有するラミネートフィルムを貼り付けた自己支持性を有する長尺の支持体12を送り出し、支持体12を搬送しながら、その表面側に溶剤を含む塗布液を塗布し、前記塗布液を乾燥、硬化させて有機膜を形成し、支持体12をフィルムロール42にして巻き取る。フィルムロール42を真空成膜装置24内に装填し、フィルムロール42から連続的に耐溶剤性を有するラミネートフィルムを貼り付けた支持体12を送り出す。支持体12を搬送しながら、支持体12の有機膜上に無機膜を形成し、支持体12をフィルムロール48に巻き取る (もっと読む)


【課題】十分な発光特性や発光寿命が得られ、非発光領域の発生を抑制できる有機EL装置の製造方法、有機EL装置、及び電子機器を提供する。
【解決手段】基板20上に、複数の第1電極と、第1電極の形成位置に対応して配置される発光機能層と、発光機能層を覆う第2電極と、を有する有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法において、第2電極を覆うと共に緩衝層210を形成する緩衝層形成工程と、当該緩衝層210を覆うガスバリア層30を形成する工程とを含み、緩衝層形成工程は、モノマー/オリゴマー材料と硬化剤とを有する塗布材料を、真空雰囲気下において溶媒を用いずに塗布する塗布工程と、塗布材料を硬化させて緩衝層を形成する熱硬化工程とを含むことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】水分や酸素などによる劣化を抑制し、より長寿命のEL発光素子を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明の第1実施形態のEL発光素子1は、フィルム体の所定方向の両端部が、EL発光部を包み込むように前記EL発光部の両側部を覆い、前記EL発光部の前記第2の電極側の面において重なり合うように配設され、重なり合っている前記フィルム体の所定方向の両端部近傍の相対している面同士が接合されていることにより、従来行われている、発光層の両側面で封止を行う場合と比べ、封止箇所が少なく、かつ素子自体を大型化することなしに接着面をより大きくとることができることにより、外部からの水分や酸素の侵入をより遅らせることができるため、EL発光素子の劣化を遅らせ、寿命のより長いEL発光素子を得ることができる。 (もっと読む)


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