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Fターム[3K107GG04]の内容

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Fターム[3K107GG04]に分類される特許

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【課題】カソード共通電極と共に補助共通電極を形成し、カソード共通電極が劣化されることを防止するだけではなく、補助共通電極を通して電流を流れるようにするため、カソード共通電極の透過率を極大化できるトップエミッションの電界発光素子及びその製造方法を提供する。
【解決手段】本発明の電界発光素子の製造方法は、薄膜トランジスタがパターニングされた基板と、前記基板上に形成され、前記薄膜トランジスタと電気的に接続された第1電極と、前記第1電極上に形成された発光部と、前記発光部上に形成された第2電極と、前記第2電極の一部領域上に形成され、その一部領域は、非発光領域の一部を含むように形成された補助共通電極とを含む。 (もっと読む)


本発明は、複数の画素を有する上面発光ディスプレイ装置であって、前記装置は、基板上に形成されたアノード、ウェルを規定する層であって、前記ウェルを規定する層の厚さは蒸発マスクのスペーサーとして機能するには不十分である層、前記複数の画素を形成するために前記ウェルを規定する層の各壁内のアノード上に形成された有機電子発光層、電子発光層および前記ウェルを規定する層の上部表面上の金属層の両者の上に形成されるように蒸着された透明カソード層から構成され、前記金属層および前記ウェルを規定する層は自己規定され、前記金属層は前記ウェルを規定する層のパターニングに使用されたマスクと同じマスクからパターニングされることを特徴とする上面発光ディスプレイ装置を提供する。 (もっと読む)


粉末材料または粒状材料を加熱された面の上に計量供給してその材料を気化させる方法。この方法は、粉末材料または粒状材料を受け取る回転スクリューを用意し、その回転スクリューを回転させてその粉末材料または粒状材料を供給路に沿って供給位置に移動させる操作を含んでいる。この方法は、供給位置に少なくとも1つの開口部を設け、回転スクリューがその供給位置において回転することによって発生する圧力を利用し、粉末材料または粒状材料を制御可能な状態でその開口部を通過させて加熱された面へと送る操作も含んでいる。材料は、供給位置の近くで撹拌または流動化される。
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【課題】素子の高効率化およびコンパクト化が可能な,有機エレクトロルミネッセンス素子及びその製造方法を提供する。
【解決手段】基板300上に半導体層310,ゲート電極330及びソース/ドレイン電極350,355を含む薄膜トランジスタ,及びソース/ドレイン電極350,355と接続される第1の電極360を同一層に形成し,第1の電極360上に積層され,少なくとも有機発光層を有する有機膜層380と,有機膜層380上に積層される第2の電極390とを含み,ソース/ドレイン電極及び第1の電極は,透明導電膜と,透明導電膜の下部に,0.1〜0.3原子%のSm,0.1〜0.5原子%のTb,0.1〜0.4原子%のAu及び0.4〜1.0原子%のCuを含むAg合金で形成される反射膜とを含んで形成される有機エレクトロルミネッセンス素子が提供される。 (もっと読む)


本発明は、
(i)化合物を固体又は気体状態でキャリアガス流に導入する工程、
(ii)化合物がキャリアガス流中で気体状態で存在する工程、
(iii)気体状の化合物を析出させる工程、
(iv)工程(iii)で析出した化合物を再度気体状態にする工程、及び、
(v)その後、気体状態の化合物を担体上に析出させる工程、
を含む、1種以上の化合物を担体上に蒸着させる方法において、
気体状態の化合物を含むキャリアガス流を、気体流を導入することによって、化合物の昇華温度よりも低い温度まで冷却することを特徴とする、化合物を担体上に蒸着する方法に関する。 (もっと読む)


粉末材料または粒状材料を気化させる装置は、少なくとも1種類の成分を含む粉末材料または粒状材料を保持する容器と;気化構造部と;この気化構造部から離れていて、容器から粉末材料または粒状材料を受け取ってその粉末材料または粒状材料をその気化構造部に送るチェンバーを有する能動的移動機構とを備えており、この能動的移動機構の中には、そのチェンバーからその気化構造部に粉末材料または粒状材料を送るオリフィスと、第1の方向に移動してそのオリフィスの中に入り、第2の方向に移動してそのオリフィスから出ることができ、粉末材料または粒状材料をチェンバーからそのオリフィスを通じて気化構造部に供給する作動可能な部材と、チェンバーの中にある材料を作動可能な部材とオリフィスの間で流動化する振動板とが存在している。
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【課題】真空中で塗膜される基板上でマスクを容易に配設、除去および位置決めするためのプロセス」および装置を提供する。
【解決手段】基板キャリア(2)上に基板(3)を供給し、第1の移動装置によっていくつかの座標内で移動可能な保持部材(8)上の電磁石(7)によってマスク(6)を保持し、マスク(6)と基板(3)の、特に横方向の相互の位置を検出し、マスク(6)を基板とほぼ平行に移動するように互いに位置調整し、第1の移動装置によって保持部材(8)をマスクがほぼ基板に垂直に移動するように移動させ、かつ/または第2の移動装置、特に持ち上げ装置によって基板キャリア(2)をマスク(6)方向に移動させることによってマスクを基板に密着させ、電磁石(7)を不作動化し、基板キャリアの磁石(4)によって基板(3)上のマスク(6)を保持することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】真空塗膜プロセス、特にスクリーンやディスプレー等のような大面積を持った基板上に有機エレクトロルミネッセンス物質(OLED)を微細構造化するためのプロセスのための、操作容易なマスクホルダーを提供する。
【解決手段】真空塗膜プロセスは、塗膜工程中基板(3)を受け入れる基板キャリア(2)を含み、基板キャリア(2)は1つ以上の磁石(4)を含む、また、マスク(6)は、マスクのフレームが、塗膜処理される基板に対して基板キャリアの磁石によって保持されるように、磁性体のフレームを有する。 (もっと読む)


【課題】有機層の積層の構造上の配置が簡略化された、PIN型有機発光ダイオードの積層体および製造方法を説明し提供する。
【解決手段】本発明は、電極と対電極とを備え、上記電極と上記対電極との間に有機層の積層を備え、上記有機層の積層は、k(k=1,2,3…)層の有機基材を含む発光層と、上記電極と上記発光層との間に設けられる、添加電荷担体輸送層と、上記対電極と上記発光層との間に設けられる、追加添加電荷担体輸送層と、上記添加電荷担体輸送層の一方と上記発光層との間に設けられる阻止層とを備えているPIN型有機発光ダイオードの積層体に関する。上記有機層の積層は、n(n≦k+2)層の有機基材によって形成され、上記n層の有機基材は、上記発光層のk層の有機基材を含んでいる。上記有機層の積層はまた、阻止層を備えない方法で構成可能であり、その場合、上記発光層と添加電荷担体輸送層とが、1つの有機基材から形成される。さらに、上記積層体の製造方法も述べる。 (もっと読む)


【課題】正孔注入を円滑にし、電子の注入を抑制することによって、電流注入特性を向上させることができ、素子の寿命を向上させることができる有機電界発光素子を提供する。
【解決手段】本発明は、有機電界発光素子を提供する。前記有機電界発光素子は、アノード電極上に形成され、フラーレン系物質からなるバッファ層と、前記バッファ層上に形成され、前記フラーレン系物質がドープされた正孔注入層及び/または正孔輸送層と、を備える。これにより、駆動電圧を低減し、素子の寿命を向上させることができる。 (もっと読む)


【課題】特に物理的変化や光化学的変化、電気化学的変化の少ない光電子機能材料を正孔注入輸送材料や発光材料として用い、信頼性および発光効率の高い種々の発光色を持ったポリチオフェンを用いたEL素子を実現すること。
【解決手段】正孔注入輸送層と発光層とを有し、この正孔注入輸送層が下記化1で示される重合体のうちの少なくとも1種以上を含有するポリチオフェンを用いたEL素子。


〔化1において、R3 およびR4 は、それぞれ水素原子、芳香族炭化水素基または脂肪族炭化水素基を表わし、これらは同一でも異なっていてもよい。R3とR4とは互いに結合して環を形成してもよい。X1 およびX2 は、それぞれ水素原子またはハロゲン原子を表わし、これらは同一でも異なっていてもよい。nは4〜100である。〕 (もっと読む)


【課題】信頼性の高いエレクトロルミネッセンス表示装置の作製方法を提供する。
【解決手段】透明導電膜の上にスピンコーティング法によりエレクトロルミネッセンス材料を含む溶液を塗布する第1工程を行い、エレクトロルミネッセンス材料を含む溶液を熱処理により焼成し、エレクトロルミネッセンス材料からなる薄膜を形成する第2工程を行い、エレクトロルミネッセンス材料からなる薄膜の上に蒸着法又はスパッタ法により周期律表の1族若しくは2族に属する元素を含む金属膜を形成する第3工程を行う。そして、第1工程は、不活性雰囲気で行われ、第2工程及び第3工程は、減圧状態で行われ、第1工程から第3工程までは同一の薄膜形成装置内で行う。 (もっと読む)


複合フィルムの製造方法、および電子または光電子デバイスの製造方法であって、前記方法は、(i)ポリマー基板層を形成するステップと、(ii)少なくとも1つの方向に基板層を延伸するステップと、(iii)基板層のポリマーのガラス転移温度より高いが、その溶融温度より低い温度で、フィルム幅1m当たり約19から約75kgの範囲の張力において寸法制限下で熱硬化するステップと、(iv)基板層のポリマーのガラス転移温度より高いが、その溶融温度より低い温度で、フィルムを熱安定化するステップと、(v)平坦化被覆組成物を適用するステップであって、前記被覆基板の表面が、0.6nm未満のRa値および/または0.8nm未満のRq値を示すようにするステップと、(vi)高エネルギー気相蒸着によって厚さ2から1000nmの無機バリア層を提供するステップと、任意で(vii)前記電子または光電子デバイスにおける基板として、前記ポリマー基板層、前記平坦化被覆層、および前記無機バリア層を含む複合フィルムを提供するステップとを含む方法、ならびに前記複合フィルムおよび前記電子または光電子デバイス自体。 (もっと読む)


無機電子輸送層を含む量子ドット発光ダイオードを提供する。電子輸送層を無機物で形成することによって、高い電子輸送速度及び電子密度を提供し、発光効率を向上させる。なお、電極と有機電子輸送層間または量子ドット発光層と有機電子輸送層間の界面抵抗を抑止して、ダイオードの発光効率を向上させる。
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粉末材料または粒子状材料を計量して加熱された表面に供給することによりその材料を気化させる方法は、少なくとも1つの成分を含む粉末材料または粒子状材料を容器に供給するステップと;その容器から粉末材料または粒子状材料を受け取る位置に配置された回転可能なスクリューを用意し、そのスクリューが回転することにより、その粉末材料または粒子状材料を供給路に沿って供給位置まで移動させるステップと;その供給位置に少なくとも1つの開口部を設け、その供給位置でスクリューが回転したときに発生する圧力によって上記の粉末材料または粒子状材料を制御された状態でその開口部から上記加熱された表面へと移動させるステップを含んでいる。
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本発明は、経済的で、単純な方法により平坦な電気光学素子を生産する方法に関するものであり、定められている、とりわけ、均質な機能分布を有する機能表面を備える。前記方法は、基板を用意する工程、第1の電極層を施す工程、少なくとも1つの機能層を施す工程、第2の電極層を施す工程、および層の平面に沿って少なくとも1つの水平方向で変化する電気的抵抗を有し、層の平面に垂直な方向にある、少なくとも1つの抵抗調節層を施す工程を含む。本発明は、さらに、電気光学素子を生産するためにコーティングされた基板を生産する方法に関する。本発明は、さらに、それに対応して生産される電気光学素子、コーティングされた基板、電気光学素子を生産するためのコーティングされた基板の使用、および電気光学素子の使用に関する。
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有機材料(25)を堆積させるための蒸発源(10)は、有機材料を収容するキャビティ(15)を有するボート(30)と、互いに離れた複数の開口部(45)を持っていてそのボートを閉じさせる開口プレート(40)とを備えている。この蒸発源は、キャビティの中にあって開口プレートと有機材料の間に設けられた加熱素子(50)と、その加熱素子と接触していて、その加熱素子からのエネルギーを吸収する少なくとも3つの面(75、80、85、120、125)を備え、第1の面はエネルギーを開口プレートに向かわせ、第2の面(80)と第3の面(85)はエネルギーをボートの壁部と有機材料に向かわせるバッフル部材(70)も備えている。
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電磁ビームを放射する前面を伴い、それぞれ異なる色の光を放射する少なくとも2つのサブピクセルに分けられる少なくとも1つのピクセルを有するエレクトロルミネセンス有機素子を開示する。この素子は、基板と;当該基板上の第1の電極と;当該第1の電極上の、電磁ビームを放出する少なくとも1つのアクティブな有機層と;当該アクティブな有機層上の第2の電極を含み、当該第2の電極は少なくとも部分的に、前記少なくとも1つのアクティブな有機層によって放出された電磁ビームに対して透過性であり;支持体を含み、当該支持体は、それぞれエレクトロルミネセンス有機素子のサブピクセルとアライメントされている、種々異なる種類の色素を担い、当該支持体は前記第2の電極上に、素子のビーム放射前面に向かって配置されている。色素を有する支持体の代わりに、色変化媒体を有する支持体を使用することができる。さらに、このような素子を製造する方法を開示する。
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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)


本発明は、有機電気光学デバイスにおける電子輸送層またはホール輸送層、または電子注入層またはホール注入層として有用な材料に関する。この材料は、所謂正電荷またはホールを輸送するのに適した、導電性有機相の一部分を形成することができるかまたはこの一部分であることができる。本発明によるHTL化合物は、固有にドープされたHTLであり、このHTLは、マトリックス材料および混和されたpドーパントからなるマトリックス組成物よりも高い均一性および再現可能性で付着を可能にする。
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