本发明涉及一种有机el显示装置。
背景技术:
1、近年来,在移动电话或便携式信息终端机等电子设备中,为了应对目前主流的液晶显示装置中难以实现的进一步的薄型、轻量化或曲面显示的要求,不断推进使用作为从发光元件的有机el(electroluminescence)(有机电致发光)的显示装置的开发、量产化。其中,为了有效利用薄型、轻量化的特征,期待应用于头戴式显示器、电子取景器等高精细且0.5英寸左右的小型显示器(以下,称为微显示器)。
2、有机el显示器的显示方式大致有如下两种方式:对白色发光层进行制膜,使用彩色滤光片进行红绿蓝(red green blue,rgb)等的颜色表现;以及使发出rgb等各个颜色的发光层蒸镀来进行颜色表现。由于微显示器的像素微细,因此成为选择性地对rgb的发光层进行制膜的方法变得非常困难的状况。因此,在微显示器中积极地采用在白色发光层中使用彩色滤光片的方式。
3、如所述那样,微显示器的像素尺寸微细至1μm~5μm,因此在之前采用的在不同的基板上制作并贴合有机el元件与彩色滤光片的方式中,精度下降,产生颜色偏差。因此提出了在有机el元件上形成彩色滤光片的方式。
4、彩色滤光片有喷墨方式或光刻法等制造方法,但不断推进采用能够形成微细的像素的光刻法。然而,由于有机发光层的耐热性低,因此在有机el元件上形成彩色滤光片时,需要在低温下进行煅烧。具体而言,在现有的光刻法中在230℃的非常高的温度下进行煅烧,但需要在100℃左右进行煅烧。然而,若降低着色像素的煅烧温度,则硬化变得不充分,在下一工序的像素形成时,会发生由涂敷的着色组合物中包含的溶剂引起的着色像素的剥离或表面粗糙等问题。另一方面,在提高曝光量的情况下,着色像素中包含的交联性成分进行反应,硬化进行,但形成任意尺寸的像素会非常困难。
5、为解决所述问题点,例如在专利文献1中提出如下方法:通过使用包含含有环氧基的碱可溶性树脂与作为硬化剂的胺化合物的着色组合物,来提高低温下的硬化性。但是,通过在着色组合物中添加胺化合物,有可能会降低作为彩色滤光片的透过率。另外,在专利文献2中提出如下方法:通过使用氧杂环丁烷化合物与作为热聚合引发剂的具有过氧化物骨架的二苯甲酮系化合物,使其在低温下硬化。
6、现有技术文献
7、专利文献
8、专利文献1:日本专利特开2012-063745号公报
9、专利文献2:日本专利特开2003-255531号公报
技术实现思路
1、发明所要解决的问题
2、然而,在所述专利文献1及专利文献2中,硬化温度为150℃,若考虑到有机el元件的耐热性,则要求进一步的低温硬化性。另外,为了实现高的颜色再现性,需要通过调配着色剂来控制彩色滤光片的分光透过率,进而为了进行薄膜化,需要提高着色剂浓度。在专利文献1及专利文献2的方法中,在着色剂浓度高的情况下,光硬化性不足而非常难以获得仅图案化的充分的灵敏度,存在如下问题:在形成微细像素时像素的直线性降低(像素直线性不良),或在显影工序中像素剥离(密接性不良)等。另外,存在可使用的着色剂有限等问题。
3、本发明考虑到所述课题,其目的在于提供一种含有具有高亮度且高颜色再现性、即便着色剂浓度高而显影工序中的像素密接性也良好且像素直线性良好的彩色滤光片的有机el显示装置。
4、解决问题的技术手段
5、本发明的有机el显示装置在形成有驱动元件的硅基板上具有有机el层与彩色滤光片,所述有机el显示装置中,
6、所述彩色滤光片具有包含红色像素、绿色像素、以及蓝色像素的像素,
7、在所述像素的膜厚为1.5μm时,
8、所述红色像素的分光透过率为波长450nm~560nm的范围中的光的最大透过率为0.5%以下、50%半值波长为593nm~603nm、且波长600nm~700nm的范围的光的最大透过率为80%以上且未满100%,
9、所述绿色像素的分光透过率为波长400nm~470nm的范围中的光的最大透过率为2%以下、波长525nm~535nm的光的最大透过率为67%以上、短波长侧50%半值波长为497nm~507nm、且长波长侧50%半值波长为554nm~581nm,
10、所述蓝色像素的分光透过率为波长500nm~560nm的范围中的光的最大透过率未满20%,
11、所述像素为含有着色剂(a)、光聚合性单量体(b)、光聚合引发剂(c)、以及树脂(d)的感光性着色组合物的硬化物,
12、所述红色像素中着色剂(a)包含颜料红177及其他着色剂,
13、所述绿色像素中着色剂(a)包含颜料黄185、以及选自由颜料绿36、颜料绿62、颜料绿63及颜料绿59所组成的群组中的一种以上,也可包含其他着色剂,且绿色像素的着色剂(a)中,颜料黄185的含量为49重量%~59重量%,
14、所述蓝色像素包含颜料蓝15:6及其他着色剂,
15、在红色像素中,所述其他着色剂包含选自由颜料红254、及颜料黄139所组成的群组中的一种以上,
16、在绿色像素中,所述其他着色剂包含颜料蓝15:3,
17、在蓝色像素中,所述其他着色剂包含选自由颜料紫23、及呫吨系染料所组成的群组中的一种以上,
18、所述光聚合性单量体(b)包含下述通式(1)所表示的化合物,
19、光聚合引发剂(c)包含肟酯系光聚合引发剂。
20、通式(1)
21、[ch2=chc(=o)-(ocmh2m)n-och2]3-cr
22、(通式(1)中,m表示1~3的整数,n表示0~2的整数,存在多个的m及n可相同也可不同。
23、r表示选自-ch2ch3、-ch2oh、-ch2o(c=o)c=ch2中的取代基。)
24、所述有机el显示装置的一实施方式中,
25、构成所述红色像素的硬化物含有着色剂(a-1)颜料红177、着色剂(a-2)颜料红254、及着色剂(a-3)颜料黄139,
26、在所述红色像素中的着色剂(a)中,
27、着色剂(a-1)的含量为55重量%~65重量%,
28、着色剂(a-2)的含量为15重量%~25重量%,
29、及着色剂(a-3)的含量为15重量%~25重量%,
30、构成所述绿色像素的硬化物以下述(i)~(iv)的组合含有着色剂(a-4)颜料黄185、着色剂(a-5)颜料绿36、着色剂(a-6)颜料绿62、着色剂(a-11)颜料绿63、着色剂(a-12)颜料绿59、及着色剂(a-7)颜料蓝15:3,
31、(i)着色剂(a-4)、着色剂(a-5)及着色剂(a-7)
32、(ii)着色剂(a-4)及着色剂(a-6)
33、(iii)着色剂(a-4)及着色剂(a-11)
34、(iv)着色剂(a-4)及着色剂(a-12)
35、在所述绿色像素中的着色剂(a)中,
36、着色剂(a-4)的含量为49重量%~59重量%,
37、着色剂(a-5)、着色剂(a-6)、着色剂(a-11)或着色剂(a-12)的含量为33重量%~51重量%,
38、及着色剂(a-7)的含量为0重量%~13重量%,
39、构成所述蓝色像素的硬化物含有着色剂(a-8)颜料蓝15:6、着色剂(a-9)颜料紫23、及着色剂(a-10)呫吨系染料,
40、在所述蓝色像素中的着色剂(a)中,
41、着色剂(a-8)的含量为58重量%~64重量%,
42、着色剂(a-9)的含量为12重量%~20重量%,
43、及着色剂(a-10)的含量为17重量%~25重量%。
44、所述有机el显示装置的一实施方式中,相对于光聚合性单量体(b)总量,所述通式(1)所表示的化合物的含量为50重量%以上。
45、所述有机el显示装置的一实施方式中,所述肟酯系光聚合引发剂为下述通式(2)所表示的化合物。
46、[化1]
47、通式(2)
48、
49、(通式(2)中,z表示直接键结、或-c(=o)-基,r1表示可具有取代基的碳数1~20的烷基,r2表示可具有取代基的碳数1~20的烷基、或者可具有取代基的芳基,r3~r10分别独立地表示氢原子、可具有取代基的碳数1~20的烷基、可具有取代基的芳基、硝基、或r11-c(=o)-基。r11表示可具有取代基的芳基。)
50、所述有机el显示装置的一实施方式中,所述肟酯系光聚合引发剂为下述通式(3)所表示的化合物。
51、[化2]
52、通式(3)
53、
54、(通式(3)中,w1及w2分别独立地表示羰基键(-co-)或单键,w1及w2的至少一个为羰基键(-co-)。
55、ra为碳数2~6的烷基,rb为碳数4~10的烷基,rc为至少包含烃环或杂环、进而可包含选自碳数1~4的亚烷基链、硫醚键(-s-)、醚键(-o-)、及羰基键(-co-)中的至少一种二价连结基的基,rb与rc为相互不同的取代基。rd及re分别独立地为碳数1~6的烷基。)
56、所述有机el显示装置的一实施方式中,所述树脂(d)包含感光性树脂。
57、所述有机el显示装置的一实施方式中,所述感光性树脂包含于末端具有芳香族羧酸的乙烯基聚合物。
58、所述有机el显示装置的一实施方式中,所述感光性着色组合物还含有溶剂,所述溶剂包含醚酯溶剂与醚醇溶剂。
59、发明的效果
60、根据本发明,可提供一种含有具有高亮度且高颜色再现性、即便着色剂浓度高而显影工序中的像素密接性也良好且像素直线性良好的彩色滤光片的有机el显示装置。