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Fターム[3K107FF15]の内容

エレクトロルミネッセンス光源 (181,921) | パラメータ (13,035) | 形状(長さ、厚さ、面積、角度など) (4,159)

Fターム[3K107FF15]に分類される特許

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【課題】 表面平滑なパターンを形成することが可能な印刷版、印刷版原版および印刷方法を提供すること。
【解決手段】支持体上にインキ剥離性部位と親インキ性部位を有する印刷版上にインキを塗布する工程、前記インキ剥離性部位上のインキを選択的にブランケット上に転写する工程、および前記ブランケット上のインキを被印刷物に再転写する工程を有する印刷方法に使用される印刷版であって、前記インキ剥離性部位表面の算術平均粗さ(Ra)が0.05μm以下であり、かつ最大高さ(Rz)が0.6μm以下であることを特徴とする印刷版。 (もっと読む)


【課題】各半導体発光素子列における明るさのバラツキを抑制する。
【解決手段】電極12と、発光層13と、電極14と、屈折率分布レンズ17とが積層されてなる積層構造を有し、屈折率分布レンズ17は、同心円状の輪帯部31,32をそれぞれ複数備えている。
屈折率分布レンズ17において、同心円の中心から半径方向外側に向かって1つの輪帯部31および1つの輪帯部32毎に区分した領域を1つのゾーン30としている。各ゾーン30では、屈折率の異なる透明材料A,Bが用いられていて、各ゾーン30内の輪帯部31が高屈折率透明材料Bで形成され、輪帯部32が低屈折率透明材料Aで形成されている。各ゾーン30の幅cは、発光層13からの光の波長以下であって、同心円の中心から半径方向外側に向かうにつれてゾーン30での有効屈折率が小さくなるように、1つのゾーン内の輪帯部31および輪帯部32の各幅の比率を設定している。 (もっと読む)


【課題】半導体層をゲート電極層、ソース電極層及びドレイン電極層上に設ける場合であっても、素子特性を向上させると共に、素子の信頼性を向上させることを目的の一とする。
【解決手段】ゲート電極層と、ゲート電極層上に設けられたゲート絶縁層と、ゲート絶縁層を介してゲート電極層の一部と重なるように設けられたソース電極層及びドレイン電極層と、ゲート絶縁層、ソース電極層及びドレイン電極層上に設けられた半導体層を有する構造において、ソース電極層とドレイン電極層の間の領域に位置するゲート絶縁層の膜厚を、ゲート電極層とソース電極層の間に設けられたゲート絶縁層及びゲート電極層とドレイン電極層の間に設けられたゲート絶縁層の膜厚より小さくなるように設ける。 (もっと読む)


【課題】電極間を容易に絶縁できるEL発光装置を提供する。
【解決手段】無機EL発光装置1は、基材11と、基材11に形成された第1電極12と、第1電極12とは積層方向において異なる層に形成され、平面視において第1電極12とは少なくとも一部が異なる領域に形成された第2電極22と、第2電極22上に形成された誘電体層23と、誘電体層23上に形成された発光層24と、発光体層24上に形成された透明電極25とを備えている。 (もっと読む)


有機電子デバイス用のバックプレーンを提供する。バックプレーンは、上に複数の電極構造を有するTFT基板を有する。電極構造の周囲には空間が存在し、空間には有機充填剤の層が存在する。有機充填剤の層の厚さは、電極構造の厚さと同じである。
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有機電子デバイス用のアノードが提供される。このアノードは酸化表面層を有する導電性無機材料から構成される。この表面層は非導電性でかつ正孔輸送性である。
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【課題】均一な膜厚の大面積な発光層を形成することができ、製造が容易で、得られる素子の寿命特性を良好なものとすることのできる有機EL素子の製造方法、該製造方法により得られた有機EL素子、該有機EL素子を用いた照明装置、及び面状光源を提供する。
【解決手段】陰極、陽極、前記陰極と陽極との間に配置された発光層、および前記陽極および前記発光層の間に配置された金属ドープモリブデン酸化物層を有する有機EL素子の製造方法であって、前記発光層が形成される発光層形成領域に対応する形状を有するとともに表面部に複数本の凹溝が形成された凸部を有する凸版印刷版を用いて、発光層を構成する有機発光材料と溶媒とを含む有機発光インキを前記発光層形成領域に供給して発光層を形成する。 (もっと読む)


【課題】機能層の失活が低減され、信頼性品質を向上させた有機EL装置、有機EL装置の製造方法を提供する。
【解決手段】素子基板31上に形成された陽極24と、陽極24を区画するバンク57と、少なくともバンク57により区画された膜形成領域に形成された発光層62を含む機能層26と、機能層26とバンク57とを覆うように形成された透明性を有する陰極25と、バンク57と平面的に重なる陰極25上に形成された補助配線38と、補助配線38及び陰極25上に形成された封止層65と、を有し、封止層65及び補助配線38と陰極25との間にゲッター層64が形成されており、ゲッター層64は、補助配線38と接していない領域に設けられたゲッター層64bと、補助配線38と接している領域に設けられたゲッター層64aとを含み、ゲッター層は、酸化処理が施されている。 (もっと読む)


【課題】
遮断周波数を高めた有機エレクトロルミネッセンス素子およびこれを備えた可視光通信装置を提供する。
【解決手段】
有機エレクトロルミネッセンス素子は、透明な基板1の表面に形成された透明な第1の電極2と、前記第1の電極上に積層されて正孔を輸送する正孔輸送層3と、層厚が1〜5nmの有機化合物の層からなり、前記正孔輸送層上に積層されて光を放射する発光層4と、前記有機化合物層上に積層されて電子を輸送する電子輸送層5と、前記電子輸送層上に積層された第2の電極6とを具備している。 (もっと読む)


【課題】発光の形状が所望のパターンに近づけることができるEL用電極パネルを提供する。
【解決手段】EL用電極パネル1は、基材2と、基材2上に形成され、平行部11及び平行部11に対して傾斜する方向に延びるとともに平行部11に接続された傾斜部12を含む第1電極3と、第1電極3とは間隔を空けて、基材2上に形成され、平行部21及び平行部21に対して傾斜する方向に延びるとともに平行部21に接続された傾斜部22を含む第2電極4と、誘電体層5及び発光層6を含み両電極3、4上に形成された発光部とを備えている。 (もっと読む)


本発明の実施形態には、電界放出カソードから隙間を横切って放出される電子をナノ構造の半導体材料に注入して光を発生する方法および素子が含まれ、電子は分離電界放出カソード(separate field emitter cathode)から放出され、隙間に印加された電圧によって加速され、前記アノードの一部をなすナノ構造材料の表面に向かう。ナノ構造材料では、電子は電子−ホール(e−h)再結合され、その結果、エレクトロルミネッセント(EL)放出が起こる。発光素子の好適な実施形態では、真空密閉容器には、電界放出カソードが収容される。前記真空密閉容器には、アノードも収容され、該アノードは、隙間によって前記カソードから隔てられ、前記カソードから放出される電子を受け取るように配置される。前記アノードには、前記カソードからの電子注入を受け取り、前記電子注入に応答して電子を発生する半導体発光ナノ構造が含まれる。外部電極接触部によれば、前記アノードとカソードの間に電圧差を印加して、前記カソードから電子を放出でき、その結果、前記アノードの半導体発光ナノ構造から光子を放出できる。また、本発明の実施形態には、従来の平面型LEDおよびナノワイヤーアレイ型の発光ダイオード並びにCFLに対して、ナノ構造の半導体材料を蛍光体として使用することが含まれる。従来の平面型LEDに使用する場合、前記ナノ構造は、量子ドット、ナノチューブ、樹枝状に分岐したナノ構造、ナノフラワー、四脚構造、三脚構造、軸ヘテロ構造、ナノワイヤーヘテロ構造の形態を取ってもよい。 (もっと読む)


平面状または曲面状に発光するディスプレイおよび他のアプリケーションに用いられる、均一な輝度を生じさせる拡張領域均一光源を示す。均一光源は、青色発光のエレクトロルミネセンス層と高度に安定した無機光ルミネセンス色変換層との組合せを使用して放射された光の色スペクトルを調整することで達成される。したがって、本発明には、均一光源、均一光源が組み込まれたディスプレイ、ならびにそのような光源およびディスプレイの製造方法が含まれる。
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【課題】画素領域内で膜厚が均一な有機層を構成することができる有機EL素子を備える発光装置およびその製造方法を提供することである。
【解決手段】基板と、該基板上に設けられる複数の有機エレクトロルミネッセンス素子と、各有機EL素子が設けられる各画素領域を規定する隔壁とを備える発光装置であって、前記隔壁は、前記各画素領域に相当する領域に穴が穿設されてなる絶縁膜と、該絶縁膜の基板側とは反対側に設けられる隔壁本体とを含んで構成され、前記有機EL素子は、一対の電極と、該電極に挟持され、かつ前記絶縁膜に囲まれる領域に配置される発光部とを含んで構成され、前記絶縁膜の厚みが、前記発光部の厚みよりも薄いことを特徴とする。 (もっと読む)


有機電子デバイス用のバックプレーンを提供する。バックプレーンは、上に複数の電極構造を有するTFT基板を有する。電極構造の周囲には空間が存在し、空間には無機充填剤の層が存在する。無機充填剤の層の厚さは、電極構造の厚さと同じである。
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【課題】発光効率の高い有機エレクトロルミネッセンス素子を、容易に製造することのできる有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法、該製造方法により得られた有機エレクトロルミネッセンス素子、該素子を用いた照明装置、面状光源、及び表示装置を提供する。
【解決手段】 本発明方法は、陽極が形成された基板を用意する工程と、金属ドープモリブデン酸化物層形成工程と、前記陽極の前記発光層が形成される側に、角部を有する形状の画素領域を画成する隔壁を形成する隔壁形成工程と、前記隔壁により画成された画素領域に、発光層を構成する有機発光材料と溶媒とを含む有機発光インキを凸版印刷法を用いて供給して、前記画素領域に発光層を形成する発光層形成工程と、陰極を形成する工程とを有する。 (もっと読む)


【課題】発光効率が高くかつ容易に製造可能であり、さらには、発光効率を高くして高輝度とすることにより、表示装置の画素の他、照明器具の発光素子としても用いることが可能な有機EL素子を提供する。
【解決手段】透明基板1上に、有機発光層4を透明電極3及び背面電極5にて挟持してなる発光素子6を備え、この透明基板1の表面の微細な凹凸面1a上に、この凹凸面1aを充填して平坦化する高屈折率層2を設け、この高屈折率層2は、平均分散粒子径が7nm以上かつ100nm以下、屈折率が1.8以上の高屈折率微粒子と、バインダー成分とを含有し、この高屈折率微粒子の質量(M)と、高屈折率微粒子の質量(M)とバインダー成分の質量(M)との和(M+M)との比(M/(M+M))は、0.50以上かつ0.99以下である。 (もっと読む)


【課題】有機発光ダイオードOLEDのためのナノ構造化表面を具える基板の製造方法を提供する。
【解決手段】第1のナノ構造を有する有機樹脂又は無機材料の層がナノインプリントにより作製され、前記有機樹脂又は前記無機材料はそのガラス転移温度T以上又はその融点以上の温度まで加熱され、前記有機樹脂又は前記無機材料はアニール時間と呼ばれる時間Tの間この温度に維持され、前記有機樹脂又は前記無機材料がフローして前記有機樹脂又は無機材料の層の第1のナノ構造が修正され第2のナノ構造を形成し、前記有機樹脂又は前記無機材料が冷却される。
OLEDの製造方法は、前記方法によりナノ構造化表面を具える基板を製造するステップを含む。 (もっと読む)


【課題】 長寿命化を図ることができる積層型有機EL表示装置を提供する。
【解決手段】 1画素を2つの副画素で構成し、1つの副画素では、第1の有機層と第2の有機層を共通透明電極を介して積層し、他の副画素では、第1の有機層と第3の有機層を共通透明電極を介して積層し、第1、2、3の有機層はそれぞれ発光色が異なる有機EL表示装置において、各画素における第2の有機層の発光面積と第3の有機層の発光面積とを異ならせる。 (もっと読む)


本発明は、Eu、CeおよびMnなどの1種または2種以上の活性剤イオンを有する(Ca,Sr,Ba)SiOおよび他のケイ酸塩を除く少なくとも1種の発光化合物を含む発光粒子をベースにした、表面修飾された発光粒子に関する。Si、Al、Zr、Zn、Tiの酸化物/水酸化物および/またはこれらの混合物を含む少なくとも1つの無機物層、およびオルガノシランまたはポリオルガノシロキサン(シリコーン)および/またはこれらの混合物の有機物コーティングが、前記発光粒子に適用されている。製造方法もまた記載される。 (もっと読む)


【課題】表示品位に優れた液晶表示装置及び有機EL表示装置を提供する。
【解決手段】液晶表示装置は、基板上に設けられ複数の導電層27a、27b、27cが積層して形成された複数の配線と、それぞれスイッチング素子及び画素電極を含み複数の配線に接続された複数の画素と、を有したアレイ基板と、対向基板と、液晶層と、を備えている。各配線を形成する最上層又は最下層の導電層は、他の導電層よりサイズが大きく、他の導電層に重なっているとともに他の導電層から外れて形成されている。 (もっと読む)


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