有机场致发光显示装置的制造方法

文档序号:8382626阅读:111来源:国知局
有机场致发光显示装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及有机场致发光显示装置。
【背景技术】
[0002]在有机场致发光显示装置中需要用于使发光层等有机EL(Electro-Luminescence,场致发光)膜与大气隔离的密封构造。例如,已知有在有机EL膜的密封中使用多层构造的密封膜的构造,所属多层构造的密封膜是用无机膜夹持由树脂形成的有机膜而成的(专利文献I)。
[0003]专利文献1:日本专利第4303591号公报

【发明内容】

[0004]发明所要解决的课题
[0005]密封膜具有有机膜的构造虽然能够获得高阻隔性能,但由于有机膜与无机膜的折射率有很大不同,所以存在光在两者的界面容易发生折射这一问题。另外,若连续地设置容易吸收水分的有机膜,则存在水分易于传递、扩展的问题。
[0006]本发明的目的在于提供一种能够维持高阻隔性能且能够抑制光的折射和水分的扩展的密封膜。
[0007]用于解决课题的技术手段
[0008](I)本发明所涉及的有机场致发光显示装置的特征在于,具有:
[0009]电路基板;
[0010]元件层,其以包含有机场致发光膜以及阳极及阴极的方式形成在所述电路基板上,所述阳极及所述阴极夹着所述有机场致发光膜;和
[0011]密封膜,其将所述元件层密封,
[0012]所述密封膜包含:以覆盖所述元件层的方式设置的无机层、和介入于所述元件层的一部分与所述无机层的一部分之间的有机层,所述元件层的上表面具有:与所述无机层接触的无机接触区域、和与所述有机层接触的有机接触区域,所述有机接触区域是所述元件层的所述上表面的凹部,所述有机层以上表面的面积比与所述凹部的内面接触的下表面的面积小的方式形成。
[0013]根据本发明,由于在密封膜的凹部中埋入有机层,所以能够在凹凸少的面上形成无机层,能够发挥高阻隔性能。由于在无机接触区域中没有介入折射率高的有机层,所以能够抑制光的折射,由于有机层以断续的方式设置,所以能够抑制水分的扩展。
[0014](2)在(I)所述的有机场致发光显示装置中,其特征可以是,所述阳极及所述阴极由位于所述有机场致发光膜之下的多个像素电极以及位于所述有机场致发光膜之上的公共电极构成。
[0015](3)在⑵所述的有机场致发光显示装置中,其特征可以是,所述元件层的所述上表面,在与各个所述像素电极重叠的区域具有所述无机接触区域及所述有机接触区域。
[0016](4)在⑵或(3)所述的有机场致发光显示装置中,其特征可以是,还具有介入于各个所述像素电极的端部与所述公共电极之间的绝缘层,所述元件层的所述上表面具有凸部,该凸部按照所述绝缘层的形状形成,在各个所述像素电极的上方、在从与所述凸部相邻并降低的区域到所述凸部的立起区域的范围内,形成所述凹部。
[0017](5)在(I)至(4)中任一项所述的有机场致发光显示装置中,其特征可以是,所述有机接触区域完全被所述无机接触区域包围。
【附图说明】
[0018]图1是本发明的实施方式所涉及的有机场致发光显示装置的立体图。
[0019]图2是表示电路基板的详细情况的剖视图。
[0020]附图标记说明
[0021]10电路基板,12集成电路芯片,14柔性布线基板,16对置基板,18元件层,20场致发光膜,22像素电极,24公共电极,26绝缘层,28凸部,30凹部,32有机层,34有机接触区域,36无机层,38密封膜,40无机接触区域。
【具体实施方式】
[0022]以下,参照【附图说明】本发明的实施方式。图1是本发明的实施方式所涉及的有机场致发光显示装置的立体图。
[0023]如图1所示,有机场致发光显示装置具有电路基板10。在电路基板10上搭载有用于驱动元件的集成电路芯片12,该元件用于显示图像。在电路基板10上连接有柔性布线基板14用于与外部电连接。
[0024]显示装置具有对置基板16。对置基板16以与电路基板10空出间隔地相对的方式配置。对置基板16可以是彩色滤光片基板。虽然省略了图示,但对置基板16通过填充剂而与电路基板10贴合,所属填充剂填充于被隔堤材料材包围的区域中。
[0025]图2是表示电路基板10的详细情况的剖视图。在电路基板10上设有元件层18。元件层18包含有机场致发光膜20。有机场致发光膜20包含空穴传输层(未图示)。
[0026]空穴传输层可以由以下材料形成:铜酞菁、四(叔丁基)酞菁铜等金属酞菁类及非金属酞菁类、喹吖啶酮化合物、1,I 一双(4 一二对甲苯基氨基苯基)环己烷、N,N’ 一二苯基一 N,N’一双(3 —甲基苯基)一 1,I’一联苯一 4,4’一二胺、N,N’一二(I 一萘基)一 N,N’ 一二苯基一 1,1’ 一联苯一 4,4’ 一二胺等芳香族胺类低分子空穴注入传输材料、聚(对苯乙炔)(poly (paraphenylenevinylene))、聚苯胺等高分子空穴注入材料、多噻吩低聚物材料、其他公知的空穴传输材料。
[0027]在形成空穴传输层后,形成有机发光层(未图示)。有机发光层是通过使电流通过而发光的层,形成有机发光层的有机发光材料只要使用通常被用作有机发光材料的材料即可,可以列举香豆素类、茈类、吡喃类、蒽酮类、扑啉类、喹吖啶酮类、N,N’ 一二烷基取代喹吖啶酮类、萘亚胺(naphthalimide)类、N,N’ 一二芳基取代卩比略并卩比略类等、能够从单重态发光的公知的荧光性低分子材料、稀土类金属络化物类的能够从三重态发光的公知的磷光性低分子材料。
[0028]在形成有机发光层后,形成电子传输层(未图示)。作为电子传输层的材料,只要是通常被用作电子传输材料的材料即可,可以列举三唑类、噁唑类、噁二唑类、噻咯(silole)类、硼类等低分子类材料,能够通过真空蒸镀法而成膜。
[0029]作为空穴传输层、有机发光层及电子传输层的形成方法,若为蒸镀型材料则适用真空蒸镀法,关于涂布型材料能够使用喷嘴印刷(nozzle printing)法、旋涂法、狭缝涂布(slit coat)法、喷墨法或凸版印刷法等公知的成膜方法。
[0030]元件层18包含多个像素电极22 (阳极)。作为像素电极22的材料,能够使用ITO (铟锡复合氧化物)、IZO (铟锌复合氧化物)、氧化锡、氧化锌、氧化铟、氧化铝复合氧化物等透明电极材料。此外,ITO(氧化铟锡)为低电阻、具有耐溶剂性、且具有透明性等,故而优选。ITO通过溅射法成膜而形成像素电极22。
[0031]元件层18包含公共电极24(阴极)。作为公共电极24的材料,也能够使
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