JPH04190586A - 電界発光灯 - Google Patents

電界発光灯

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JPH04190586A
JPH04190586A JP2319126A JP31912690A JPH04190586A JP H04190586 A JPH04190586 A JP H04190586A JP 2319126 A JP2319126 A JP 2319126A JP 31912690 A JP31912690 A JP 31912690A JP H04190586 A JPH04190586 A JP H04190586A
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phosphor
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light
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thickness
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JP2319126A
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Naoyuki Mori
尚之 森
Mitsuhiro Matsuda
光弘 松田
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Renesas Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Kansai Nippon Electric Co Ltd
Original Assignee
Renesas Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Kansai Nippon Electric Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産nのオ」L1野− 本発明は電界発光灯に関し、特に液晶デイスプレィの光
源等に利用される有機分散型電界発光灯に関する。
従来叫皮鼾 従来の有機分散型電界発光灯の構造について図面を参照
して説明する。
第7図は従来の電界発光灯の要部拡大断面図である。図
のようにアルミ箔からなる背面電極1」―に絶縁物(例
えば、チタン酸バリウムのような高誘電体粉末)及び蛍
光体(例えば、硫化亜鉛を銅で活性化した発光体)を有
機バインダ(例えば、シアンエチルセルロース)中にそ
れぞれ分散したものを順次塗布して絶縁層2、発光層3
を形成し、その上に集電帯(図示せず)を印刷した透明
導電フィルム等からなる透明電極4を設け、上下より吸
湿フィルム(例えば、ナイロン(デュポン社商標))5
.5で覆い形成された電界発光素子7を更に上下から防
湿性の外皮フィルム(例えば、)ッ素フィルム)6,6
で密閉封止した構造を仔する。
ここで発光層は有機溶剤中に蛍光体及び有機バインダを
適量溶かしたインクをスクリーン印刷、ドクターブレー
ド等で印刷している。
Jがfl!ン−1しよ゛と るU頁 」二記構造の電界発光灯において発光層は平均粒径30
〜40μmの蛍光体に対して50〜60μmの膜厚て形
成されていた。しかし、これらの発光層は第6図に示す
ように表面状態が平滑にならず、透明導電フィルムと接
着させたときに蛍光体が直接導電面に接触するためリー
ク電流が生じ、電界発光灯の発光効率低下させる原因と
なっていた。
4−”t パ′1 るためのニー そこで、本発明は、透明電極と背面電極により絶縁層、
発光層を挟持した電界発光灯の発光層を形成する蛍光体
とバインダの重量比が3以上でであることを特徴とする
さらに、最大粒径が平均粒径の3倍以内の分布を有する
蛍光体粉末を用いた発光層の膜厚が蛍光体平均粒径の2
.0〜3.5倍であることを特徴とする。
または、最大粒径が平均粒径の3倍以上の分布を有する
蛍光体粉末を用いた発光層の膜厚が、蛍光体の最大粒径
と略同厚であることを特徴とする。
1且 上記の手段によれば、様々な粒径を有する蛍光体に対し
て発光効率を最大とする。
爽凰桝 以下、本発明を説明する実験結果を示す。
a9発光層膜圧と発光効率、蛍光体/バインダー比と発
光効率の関係。
下記実験1〜3において、蛍光体の平均粒径が小(A)
、中(B)、犬(C)それぞれ粒径分布は最大粒径が平
均粒径の約3倍のロフトを選ひ、蛍光体/バインダー比
及び発光膜尋を変更して電界発光灯を試作し、発光効率
を評価した。
尚、データは周波数800Hz、輝度200cdZm2
におけるものである。
但し、小粒径(A)は最大粒径/平均粒径=2゜2であ
るが、3倍のロットが見つからなかったので代用した。
(実験1) 蛍光体:A−平均粒径 15.5 (μm)粒度分布 
5〜34(μm) バインダ:信越化学製 シアルジン CR−M調合: 
蛍光体/バインダ比(重量比) = 2.0゜3.0.
4.0. 5.0 発光層膜厚:20〜80(μm) (実験2) 蛍光体:B−平均粒径 22.0 (μm)粒度分布1
0〜62(μm) バインダ:信越化学製 シアルジン CR−M調合: 
蛍光体/バインダ比(重量比) = 2.0゜3.0.
4.0.5.0 発光層膜厚:I5〜75(μm) (実験3) 蛍光体:C−平均粒径 35.0 (μm)粒度分布 
12〜95(μm) バインダ:信越化学製 シアルジン CR−M調合: 
蛍光体/バインダ比(重量比) =2.0゜3.0. 
4.0.5.0 発光層膜厚:25〜95(μm) 上記の(実験1)、(実験2)、(実験3)の結果をそ
れぞれ第1図、第2図、第3図に示す。
実験1〜3より発光効率と発光層膜厚の関係は蛍光体/
バインダ比が3.0以上であれば比率によらないことが
わかる。また第4図に第1図〜第3図より求めた発光効
率を最大にする発光層の膜厚と平均粒径の関係を示す。
これらより最大粒子径が平均粒径の約3倍の粒度分布を
有する蛍光体において発光効率を最大にするためには発
光層を平均粒径の2.0〜3.5倍の膜厚に設計すれば
よいことになる。
b、蛍光体の粒径分布と発光効率を最大とする発光層の
膜圧の関係 上記実験3に用いた蛍光体Cの平均粒径に略等しい下記
の蛍光体り、Eを用いぞ実験1〜3と同様な実験4.実
験5を行った。
蛍光体=D=平均粒径 38.2  (μm)粒度分布
 28〜I45(μm) E−平均粒径 33.4  (μm) 粒度分布 8〜65(μm) 実験1〜3と同様に第1図〜第3図と同じような発光層
膜圧と発光効率の関係を求め(図示せず)、第3図(蛍
光体C)を含め発光効率を最大にする発光層の膜圧を比
較した。
第5図にその結果を示す。蛍光体の最大粒子径が平均粒
径の3倍以上のときはその最大粒子径よりも同厚に発光
層膜厚を設計すれば発光効率は最大になる。
以」二のことは、発光層の膜厚が薄いときには発光層の
表面に蛍光体が析出し、その部分に表面電極である透明
導電フィルムが接触することによりリーク電流が流れロ
スが生しることになる。また発光層の膜厚が粒子径より
も格段に厚いときには表面側にバインダの層ができ透過
率を低下させることにより発光の取り出し効率が悪くな
りロスが生じることであり、発光層の膜厚には蛍光体に
応じた最適膜厚か存在することになる。
光肌圀処果 以上説明してきたように、本発明によれば最大粒子径が
平均粒径の2〜3倍の粒度分布を有する蛍光体において
は発光層を平均粒径の2.0〜3゜5倍の膜厚に、蛍光
体の最大粒子径か平均粒径の3倍以上のときはその最大
粒子径よりも同厚以上に発光層膜厚を設計することによ
りその蛍光体の発光効率を最大限利用することが可能と
なり、電界発光灯の高輝度・高効率化を実現できる。
【図面の簡単な説明】
第1図〜第3図は発光層膜厚と発光効率の関係、第4図
は蛍光体の平均粒子径と最大発光効率を示すときの発光
層膜厚の関係、第5図は同程度の平均粒子径を有し粒度
分布が異なる蛍光体の効率を最大にする発光層膜厚を示
す。 第6図は従来の電界発光灯の要部拡大断面図、第7図は
従来の電界発光灯の縦断面図である。 1・・・背面電極、2・・・絶縁層。 3・・・発光層、4・・・透明導電層。 5・・・吸湿フィルム、6・・・外皮フィルム。 発騎8澗(A m) 第1図 ○   204060  80 如ni鱒啜m) !f!2図 光り斥呼本々m) 第3図 千均ずt径(Am) 第4図 第5図 第6図

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)透明電極と背面電極により絶縁層、発光層を挟持
    した電界発光灯において、 発光層を形成する蛍光体とバインダの重量比が(蛍光体
    /バインダ)≧3.0であることを特徴とする電界発光
    灯。
  2. (2)最大粒径が平均粒径の3倍以内の分布を有する蛍
    光体粉末を用いた発光層の膜厚が蛍光体平均粒径の2.
    0〜3.5倍であることを特徴とする電界発光灯。
  3. (3)最大粒径が平均粒径の3倍以上の分布を有する蛍
    光体粉末を用いた発光層の膜厚が、蛍光体の最大粒径と
    略同厚であることを特徴とする電界発光灯。
JP2319126A 1990-11-22 1990-11-22 電界発光灯 Expired - Lifetime JPH0758636B2 (ja)

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