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【9月2日】有機ELの光取り出し効率・信頼性向上技術のポイント

★有機ELにおける光取り出し技術の向上を設計・部材で行うには?!
★信頼性を上げる、劣化を防ぐ!そのためのキーとなるのシール技術!
最新の封止方法、シール材への要求、新規ガラスシールでの封止方法とは?
★有機ELのバリア性の評価ポイントである、フィルム・シール材の評価!
★塗布型高分子材料での高効率化を図る素子設計とは!

※8月19日までに初めてお申込される新規会員登録者は定価より3,150円割引

FAXからのお申し込みは下記PDFパンフレットをご利用ください

PDFパンフレット.jpg

セミナー番号
S10917

講 師
 
第1部 金沢工業大学 工学部 情報通信工学科 教授 三上 明義 氏

第2部 Novaled AG Japan Dr. Philipp Wellmann 氏

第3部 ランテクニカルサービス株式会社 代表取締役 松本 好家 氏

第4部 有限会社ホーセンテクノ 取締役 兼 株式会社日立ハイテクノロジーズ テクニカルコンサルタント 大谷 新太郎 氏

第5部 山田化学工業株式会社 研究開発部 長谷 知行 氏
対 象 有機EL・有機EL部材に関心のある研究者・担当者など
会 場
東京中央区立産業会館 4F 第1集会室
【東京・中央区】都営浅草線・東日本橋駅より徒歩4分など

計画停電の都合で会場が都内近郊の会場に変更する場合もございます。
開催日の1週間前までにご連絡いたします。予めご了承ください。
日 時
平成23年9月2日(金) 10:00-17:40
定 員 30名 ※お申込みが殺到する場合もございますので早めにお申込みください。
聴講料

【早期割引価格】1社2名まで59,850円(税込、テキスト費用を含む)
※但し8月19日までにお申込いただいたTech-Zone会員に限る。会員登録は無料


※8月19日を過ぎると【定価】1社2名まで63,000円(税込、テキスト費用を含む) となります

◆早期割引にてお申込する際は人数登録で“1名(早割)”または”2名(早割)”をご選択ください
◆早期割引価格からのポイント割引は適用外の価格となります。ポイント割引サービスをご利用される際は通常価格からの申込みでのみ適用されます
◆同一法人より3名でお申込みの場合、75,600円

◆昼食代は選択制となります。一人につき1,050円加算
お申込

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第1部 有機EL素子の光学モード解析と光取り出し向上化技術

【10:00-11:25】

講師:金沢工業大学 工学部 情報通信工学科 教授 三上 明義 氏

【プログラム】
1 はじめに

2 有機EL素子における様々な光学現象とその解析方法

3 非伝搬光の光学モード分布と表面プラズモン損失

4 伝搬光の光学モード分布と光取り出し効率

5 光学モード分布の素子構造依存性

6 種々の光取り出し効率向上化技術
6.1 光散乱・屈折効果を利用した光取り出し技術
6.1.1 光散乱層方式
6.1.2 マイクロレンズ方式
6.1.3 低屈折率層方式
6.1.4 高屈折率層
6.2 回折効果・干渉効果を利用した光取り出し技術
6.2.1 回折格子方式
6.2.2 マイクロキャビティ方式
6.3 フォトニック効果を利用した光取り出し技術
6.3.1 サブ波長周期構造
6.3.2 表面プラズモンによる電場増強効果
6.4 その他の光取り出し技術
6.4.1 横伝搬型色変換方式
6.4.2 メサ型基板方式
7 まとめ

【質疑応答】




第2部 Advanced high performance OLEDs using PIN-Technology
※ 本項のみ講演・資料は英語となります。ご容赦ください。 

【11:40-12:40】

講師:Novaled AG Japan Dr. Philipp Wellmann 氏

【講演キーワード】
1.Novaled PIN OLED Technology
2.Low voltage and high power efficiency
3.Long lifetime

【講演主旨】
Organic Light Emitting Diodes (OLEDs) have shown great potential for display and lighting applications. For a successful commercialization, high performance is an important success factor. This can be achieved using p- and n-type doping . The Novaled PIN-OLED® Technology uses novel organic dopants to create OLEDs with outstanding power efficiency and long lifetime. 
In this presentation PIN-Technology will be introduced in general and the resulting high performance demonstrated. 


【プログラム】
1. PIN Technology introduction

2. Introdcution Novaled 

3. Latest results from Novaled 

4. Novaled OLED Lighting prototypes 

5. Summary

6. Qs and As




第3部 有機ELにおける封止技術の信頼性向上

【13:40-14:40】

講師:ランテクニカルサービス(株) 代表取締役 松本 好家 氏

【ご経歴】
1975年 中央大学 文学部卒業
1985年 ランテクニカルサービス(株) 創業
1987年 センエンジニアリング(株) 創業 同社代表を兼務
1994年 液晶工程用 非接触加圧封止装置 開発、
1999年 有機EL用 封止装置を開発
2004年 宮崎沖電気(株)と共同で光CVDの応用研究
2006年 ベラルーシのIZOVACと共同でイオンビームの応用研究

【講演主旨】
有機ELの封止の技術とそれに必要な材料、プロセスを紹介する。乾燥材–シートタイプ、液状タイプ、薄膜封止、そして最近の主流のフリット封止等を紹介し、最後に当社で研究中の硝子の常温接合の結果を説明する。

【プログラム】

1.はじめに

2.有機ELの封止の技術
2—1.乾燥材–シートタイプ材料と封止技術
2-2. 乾燥材–液状タイプ材料と封止技術
2-3. 薄膜封止技術
2-4. フリット封止と封止に必要な材料

3.有機ELの封止技術 完全固体封止への挑戦―硝子常温接合

4.有機ELの封止技術と今後の課題―大画面化に向けて

【質疑応答】




第4部 有機EL用バリアフィルム・シールの透過性・バリア性評価技術
【14:55-16:10】

講師:有限会社ホーセンテクノ 取締役 兼 株式会社日立ハイテクノロジーズ テクニカルコンサルタント 大谷 新太郎 氏

【講演主旨】
ガスバリア性評価試験は、高分子膜が気体の透過を遮断する特性を利用して開発された
製品のガスバリア性求める評価方法である。このような評価を必要とする産業分野は多岐にわたり、樹脂・2次加工フイルム分野、食品・製薬包装分野、ペットボトル・容器分野
があり、近年新たに注目を集めているのがデイスプレイ関連部材分野、太陽・燃料電池分野である。
従来の評価目的は食品の酸化・腐敗防止包装のバリア性試験である。近年では液晶保護膜、
有機EL膜用ガラス基板代替フイルム及び封止材の酸素・水蒸気遮断性や太陽電池バックシートの水蒸気遮断性に加えて、ガラスと樹脂との界面透過や樹脂の端面透過の評価が重要視されている。
しかしながら食品包装に求められるガスバリ性と有機EL関連部材に求められるガスバリア性は数桁も違う。そのためガスバリア性評価に対する試験時間も極端に長くなり、また高分子膜だけでは要求バリアレベルが得られないので、無機物との複合膜の開発が急務となっている。このため製品評価を正確にかつ迅速に実施することが重要であり、バリア性評価技術が重要な要素となっている。
本セミナーにおいては製品開発のスピードアップと製品コスト低減に直接寄与する評価方法・評価装置および評価技術について事例に基づいて概説すると共に加速試験条件とされている85℃・85%RH試験システムについてのテスト結果も報告する。

【講演キーワード】
1.85℃・85%RH水蒸気・酸素透過率試験システム
2.ハイバリア測定のスピードアップ化
3.ガラスと樹脂間の界面透過、封止材の端面透過

【プログラム】
1.ガスバリア性評価の方法
1-1 機能性包装材料の試験項目
1-2 等圧法における気体透過膜測定原理の分類と特長
1-3 各分野で要求されるガスバリア値

2.等圧法の測定原理とバリア値のキャリブレーション
2-1 水蒸気透過率の測定において。重量法、赤外線法、感湿センサー法
2-2 カップ法・IR法とRH法との相関性について、事例に基づき説明
2-3 酸素透過率の測定(クーロメトリック法)と炭酸ガス透過率の測定(赤外線法)

3.ウルトラハイバリアフイルム・膜の水蒸気バリア性評価方法~等圧法による
3-1 いろいろな水蒸気透過率測定方法と推定検出限界値
3-2 超高感度水蒸気測定装置モコンAQUATRANの紹介
3-3 AQUATRANの測定原理
3-4 AQUATRANで見える世界~クラック発生現象とその対策
3-5 ガラスとの界面透過、封止材の端面透過の測定方法

4.バリア性評価のスピードアップと測定精度との関連~測定事例に基づいて
4-1 システムリーク率の正確な求め方
4-2 高温高湿度での測定方法~85℃/85%RH試験システムの紹介と実用化
4-3 アレニウスプロットによる方法
4-4 予測曲線ソフトによる方法
4-5 ガスバリ性試験装置の感度保証とその検証方法

5.フイルム測定における知っておきたい重要なポイント
5-1 テストガス透過方向による測定バリア値の差~測定事例から
5-2 サンプル取付けシール用グリースの種類とバリア性
5-3 装置設置標高差による測定結果の相違

6. 最終製品形状でのガスバリア性試験の紹介~ペットボトル、プリン容器、PTP、太陽電池パネル

7. 補足~日本と世界のガスバリア性評価試験規格

【質疑応答】




第5部 蛍光色素を用いた塗布型高分子電界発光素子(PLED)の開発

【16:25-17:40】

講師:山田化学工業株式会社 研究開発部 長谷 知行 氏

【講演主旨】
有機電界発光素子は、その特徴によりディスプレイ用途、照明用途等様々な応用展開が検討されているものの、効率、寿命等課題が多いのが現実である。素子構成のみならず、発光材料についてもさらなる開発が必要である。
本講演では、発光効率を向上させるための新たな材料開発を中心に紹介する。


【プログラム】
1.はじめに

2.高効率発光材料の探索3.単色での色素分散型有機電界発光素子
2-1 計算化学による発光材料探索
2-2 発光材料の物性

3.単色での色素分散型有機電界発光素子
3-1 青色発光材料による有機電界発光素子
3-2 緑色発光材料による有機電界発光素子
3-3 赤色発光材料による有機電界発光素子

4.白色有機電界発光素子
4-1 2色混合系白色発光素子
4-2 3色混合系白色発光素子

5. 高効率化を目指して
5-1 光取り出し効率向上

【質疑応答】

 

 

 

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