←ちゃんとしたロゴに変更

Similar documents
Microsoft Word - 01.doc

機械学習により熱電変換性能を最大にするナノ構造の設計を実現

記 者 発 表(予 定)

平成 30 年 8 月 6 日 報道機関各位 東京工業大学 東北大学 日本工業大学 高出力な全固体電池で超高速充放電を実現全固体電池の実用化に向けて大きな一歩 要点 5V 程度の高電圧を発生する全固体電池で極めて低い界面抵抗を実現 14 ma/cm 2 の高い電流密度での超高速充放電が可能に 界面形

研究の背景有機薄膜太陽電池は フレキシブル 低コストで環境に優しいことから 次世代太陽電池として着目されています 最近では エネルギー変換効率が % を超える報告もあり 実用化が期待されています 有機薄膜太陽電池デバイスの内部では 図 に示すように (I) 励起子の生成 (II) 分子界面での電荷生

調査設計 Ⅰ 調査テーマ :2013 年版有機 EL 照明市場の現状と将来分析 Ⅱ 調査対象品目 : 有機 EL 照明, 無機 EL 照明など Ⅲ 調査対象先 : 照明用光源 ( 有機 EL, 無機 EL) メーカー 照明器具メーカー 材料 ( 発光材料, 基板 ) メーカー 業界団体 研究機関など

【NanotechJapan Bulletin】10-9 INNOVATIONの最先端<第4回>

高輝度・長寿命・高効率な照明用有機ELパネルの開発と製品化,三菱重工技報 Vol.51 No.3(2014)

報道発表資料 2000 年 2 月 17 日 独立行政法人理化学研究所 北海道大学 新しい結晶成長プロセスによる 低欠陥 高品質の GaN 結晶薄膜基板作製に成功 理化学研究所 ( 小林俊一理事長 ) は 北海道大学との共同研究により 従来よりも低欠陥 高品質の窒化ガリウム (GaN) 結晶薄膜基板

Microsoft Word - プレス原稿_0528【最終版】

Microsoft Word - pressrelease doc

Microsoft Word - プレリリース参考資料_ver8青柳(最終版)

Microsoft PowerPoint - 608(工学)八木.ppt

(Microsoft PowerPoint - \201\232\203|\203X\203^\201[)

背景と経緯 現代の電子機器は電流により動作しています しかし電子の電気的性質 ( 電荷 ) の流れである電流を利用した場合 ジュール熱 ( 注 3) による巨大なエネルギー損失を避けることが原理的に不可能です このため近年は素子の発熱 高電力化が深刻な問題となり この状況を打開する新しい電子技術の開

次世代照明の本命,有機EL照明パネルの開発と量産化,三菱重工技報 Vol.49 No.1(2012)

新技術説明会 様式例

<4D F736F F D2095BD90AC E93788CA48B868A4A94AD90AC89CA939995F18D908F C CF58CB A4594AD8CF58C5E E82CC8A4A94AD816A955C8E B95B6>

<4D F736F F F696E74202D2091E F BB95A894BC93B191CC899E97708CA48B8689EF E9197BF>

Microsoft PowerPoint - 数学教室2.pptx

平成 28 年 10 月 25 日 報道機関各位 東北大学大学院工学研究科 熱ふく射スペクトル制御に基づく高効率な太陽熱光起電力発電システムを開発 世界トップレベルの発電効率を達成 概要 東北大学大学院工学研究科の湯上浩雄 ( 機械機能創成専攻教授 ) 清水信 ( 同専攻助教 ) および小桧山朝華

平成 28 年 12 月 27 日 科学技術振興機構 ( J S T ) 有機 EL ディスプレイの電子注入層と輸送層用の新物質を開発 ~ 有機 EL ディスプレイの製造への活用に期待 ~ ポイント 金属リチウムと同じくらい電子を放出しやすく安定な物質と 従来の有機輸送層よりも 3 桁以上電子が動き

1 薄膜 BOX-SOI (SOTB) を用いた 2M ビット SRAM の超低電圧 0.37V 動作を実証 大規模集積化に成功 超低電圧 超低電力 LSI 実現に目処 独立行政法人新エネルギー 産業技術総合開発機構 ( 理事長古川一夫 / 以下 NEDOと略記 ) 超低電圧デバイス技術研究組合(

令和元年 6 月 4 日 科学技術振興機構 (JST) 北 海 道 大 学 名 古 屋 大 学 東 京 理 科 大 学 電力使用量を調整する経済的価値を明らかに ~ 発電コストの時間変動に着目した解析 制御技術を開発 ~ ポイント 電力需要ピーク時に電力使用量を調整するデマンドレスポンスは その経済

パナソニック技報

プレスリリース 2017 年 4 月 14 日 報道関係者各位 慶應義塾大学 有機単層結晶薄膜の電子物性の評価に成功 - 太陽電池や電子デバイスへの応用に期待 - 慶應義塾基礎科学 基盤工学インスティテュートの渋田昌弘研究員 ( 慶應義塾大学大学院理工学研究科専任講師 ) および中嶋敦主任研究員 (

平成 2 9 年 3 月 2 8 日 公立大学法人首都大学東京科学技術振興機構 (JST) 高機能な導電性ポリマーの精密合成法を開発 ~ 有機エレクトロニクスの発展に貢献する光機能材料の開発に期待 ~ ポイント π( パイ ) 共役ポリマーの特性制御には 末端に特定の官能基を導入することが重要だが

世界最高面密度の量子ドットの自己形成に成功

..... 兆円 約 5.1 兆円 年 2010 年 約 12 兆円 小型 中型 大型 車載パネル用 ビデオ

SP8WS

製品の特徴 日本 台湾共同研究開発 生産 の防水 耐塩害 振動 防塵性能を有したLED 照明 自社電源 PSE 取得済 国際基準に基づいた資料 試験データの提出可能 錆防止加工はアメリカNASAを基準とした防錆塗料を使用 アジア圏では 社だけの特殊光学レンズ技術を保有 Mercedes-Benz L


Light up mirror 演色性が高く 影ができにくい有機 EL 照明タイプを新発売 有機 ELパネルで無段階調光機能付きを実現しました 自然に近い色を映し出すことができますのでメイクスペースやこだわりの空間作りにお薦めです 従来の LEDタイプも用途やシーンに合わせて調整が可能な調光機能付き

発電単価 [JPY/kWh] 差が大きい ピークシフトによる経済的価値が大きい Time 0 時 23 時 30 分 発電単価 [JPY/kWh] 差が小さい ピークシフトしても経済的価値

研究成果報告書

高集積化が可能な低電流スピントロニクス素子の開発に成功 ~ 固体電解質を用いたイオン移動で実現低電流 大容量メモリの実現へ前進 ~ 配布日時 : 平成 28 年 1 月 12 日 14 時国立研究開発法人物質 材料研究機構東京理科大学概要 1. 国立研究開発法人物質 材料研究機構国際ナノアーキテクト

研究成果報告書

電気系設計者にも欠かせない!エンジニアなら知っておきたい光学設計ソリューション


<4D F736F F D C668DDA97705F B382AB82AA82AF936EE7B C91E D A81768CB48D A6D92E894C F08BD682A082E8816A202D B2E444F4358>

振動発電の高効率化に新展開 : 強誘電体材料のナノサイズ化による新たな特性制御手法を発見 名古屋大学大学院工学研究科 ( 研究科長 : 新美智秀 ) 兼科学技術振興機構さきがけ研究者の山田智明 ( やまだともあき ) 准教授らの研究グループは 物質 材料研究機構技術開発 共用部門の坂田修身 ( さか

ポイント 太陽電池用の高性能な酸化チタン極薄膜の詳細な構造が解明できていなかったため 高性能化への指針が不十分であった 非常に微小な領域が観察できる顕微鏡と化学的な結合の状態を調査可能な解析手法を組み合わせることにより 太陽電池応用に有望な酸化チタンの詳細構造を明らかにした 詳細な構造の解明により

< 開発の社会的背景 > 化石燃料の枯渇に伴うエネルギー問題 大量のエネルギー消費による環境汚染問題を解決するため 燃焼後に水しか出ない水素がクリーンエネルギー源として期待されています 常温では気体である水素は その効率的な貯蔵 輸送技術の開発が大きな課題となってきました 常温 10 気圧程度の条件

製品の特徴 日本 台湾共同研究開発 生産 国際規格準拠の防水 耐塩害 振動 防塵性能を有したLED 照明 自社電源 PSE 取得済 国際基準に基づいた資料 試験データの提出可能 錆防止加工はアメリカNASAを基準とした防錆塗料を使用 アジア圏では1 社だけの特殊光学レンズ技術を保有 Mercedes

< 研究の背景と経緯 > 金属イオンと有機配位子から構築される高結晶性の多孔性金属錯体は 細孔の形状 サイズ 表面特性を精密に制御することができるため 次世代の多孔性材料として注目を集め その合成と貯蔵 分離 触媒機能などの研究が世界中で精力的に行われています すでに 既存の多孔性材料の性能を超える

< 研究の背景と経緯 > 互いに鏡に写した関係にある鏡像異性体 ( 図 1) は 化学的な性質は似ていますが 医薬品として利用する場合 両者の効き目が全く異なることが知られています 一方の鏡像異性体が優れた効果を示し 他方が重篤な副作用を起こすリスクもあるため 有用な鏡像異性体だけを選択的に化学合成

電子 情報通信分野 ( 電子デバイス / 家電 ) ( ) 仮訳 真に白色の有機 EL の実現に向かって ( 米国 ) ユタ大学の物理学者が色調整可能なポリマーを開発 2013 年 9 月 13 日 米 ユタ大学の物理学者らは 有機半導体に白金原子を入れることで プラスチックの様なポリマ

<4D F736F F F696E74202D E096BE8E9197BF2893E F8E9197BF92F18F6F816A>

令和元年 6 月 1 3 日 科学技術振興機構 (JST) 日本原子力研究開発機構東北大学金属材料研究所東北大学材料科学高等研究所 (AIMR) 理化学研究所東京大学大学院工学系研究科 スピン流が機械的な動力を運ぶことを実証 ミクロな量子力学からマクロな機械運動を生み出す新手法 ポイント スピン流が

プレゼン資料2_電気通信大学 小林哲(H スマートQOL新技術説目会)B

鉱物と類似の構造を持つ白雲母の鉱物表面に挟まれた塩化ナトリウム (NaCl) 水溶液が 厚さ 1 ナノメートル ( 水分子約 3 個分の厚み ) 以下まで圧縮されても著しい潤滑性を示すことを実験的に明らかにしてきました しかし そのメカニズムについては解明されておらず 世界的にも存在が珍しいクリープ

「世界初、高出力半導体レーザーを8分の1の狭スペクトル幅で発振に成功」

els05.pdf

配信先 : 東北大学 宮城県政記者会 東北電力記者クラブ科学技術振興機構 文部科学記者会 科学記者会配付日時 : 平成 30 年 5 月 25 日午後 2 時 ( 日本時間 ) 解禁日時 : 平成 30 年 5 月 29 日午前 0 時 ( 日本時間 ) 報道機関各位 平成 30 年 5 月 25

AlGaN/GaN HFETにおける 仮想ゲート型電流コラプスのSPICE回路モデル

Microsoft PowerPoint - 集積デバイス工学2.ppt


スライド 1

報道機関各位 平成 30 年 5 月 14 日 東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター 株式会社アドバンテスト アドバンテスト社製メモリテスターを用いて 磁気ランダムアクセスメモリ (STT-MRAM) の歩留まり率の向上と高性能化を実証 300mm ウェハ全面における平均値で歩留まり率の

Microsoft PowerPoint - 今栄一郎.ppt [互換モード]

Microsoft Word _報道資料提供.doc

電子部品の試料加工と観察 分析 解析 ~ 真の姿を求めて ~ セミナー A 電子部品の試料加工と観察 分析 解析 ~ 真の姿を求めて ~ セミナー 第 9 回 品質技術兼原龍二 前回の第 8 回目では FIB(Focused Ion Beam:FIB) のデメリットの一つであるGaイ

Microsoft Word - JHS2022のLED製品分類のポジションペーパー(第3版) Yanagi.doc

<4D F736F F D C82532D E8B5A95F18CB48D655F5F8E878A4F90FC C2E646F63>

有機薄膜太陽電池用材料の新しい合成法を開発

平成 28 年 6 月 3 日 報道機関各位 東京工業大学広報センター長 岡田 清 カラー画像と近赤外線画像を同時に撮影可能なイメージングシステムを開発 - 次世代画像センシングに向けオリンパスと共同開発 - 要点 可視光と近赤外光を同時に撮像可能な撮像素子の開発 撮像データをリアルタイムで処理する

PowerPoint プレゼンテーション

報道機関各位 平成 27 年 8 月 18 日 東京工業大学広報センター長大谷清 鰭から四肢への進化はどうして起ったか サメの胸鰭を題材に謎を解き明かす 要点 四肢への進化過程で 位置価を持つ領域のバランスが後側寄りにシフト 前側と後側のバランスをシフトさせる原因となったゲノム配列を同定 サメ鰭の前

Layout 1

平成22年度「技報」原稿の執筆について

記者発表資料

News Release 令和元年 6 月 3 日 福岡市経済観光文化局産学連携課 福岡市政記者各位, 福岡経済記者各位 あだち九州大学安達 ちは千波 や矢 教授の有機 EL の 研究成果から新たなスタートアップ企業が誕生! これまで福岡市は, 有機 EL の研究開発について, 公益財団法人九州先端

塗布系材料の有機EL素子特性

平成 29 年 7 月 10 日 報道機関各位 東京工業大学広報 社会連携本部長岡田清 超イオン導電特性を示す安価かつ汎用的な固体電解質材料を発見 - 全固体リチウムイオン電池の実用化を加速 - 要点 [ 用語 液体の電解質に匹敵するイオン伝導率 1] 11 mscm -1 を持つ新たな固体電解質材

報道機関各位 平成 28 年 8 月 23 日 東京工業大学東京大学 電気分極の回転による圧電特性の向上を確認 圧電メカニズムを実験で解明 非鉛材料の開発に道 概要 東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所の北條元助教 東正樹教授 清水啓佑大学院生 東京大学大学院工学系研究科の幾原雄一教

<4D F736F F D DC58F498D A C A838A815B83585F C8B8FBB8C758CF591CC2E646F6378>

と呼ばれる普通の電子とは全く異なる仮説的な粒子が出現することが予言されており その特異な統計性を利用した新機能デバイスへの応用も期待されています 今回研究グループは パラジウム (Pd) とビスマス (Bi) で構成される新規超伝導体 PdBi2 がトポロジカルな性質をもつ物質であることを明らかにし

支援財団研究活動助成 生体超分子を利用利用した 3 次元メモリデバイスメモリデバイスの研究 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科小原孝介

報道関係者各位 平成 24 年 4 月 13 日 筑波大学 ナノ材料で Cs( セシウム ) イオンを結晶中に捕獲 研究成果のポイント : 放射性セシウム除染の切り札になりうる成果セシウムイオンを効率的にナノ空間 ナノの檻にぴったり収容して捕獲 除去 国立大学法人筑波大学 学長山田信博 ( 以下 筑

LEDの光度調整について

LG1H 形 高天井用 LED 照明 工場や倉庫の高天井に最適な LED 照明器具 108 形 /173W タイプ ( 水銀灯 400W 相当 ) ( メタルハライドランプ 250W 相当 ) 124 形 /482W タイプ ( 水銀灯 1,000W 相当 ) ( メタルハライドランプ 700W 相

Microsoft PowerPoint - 21.齋修正.pptx

平成 30 年 1 月 5 日 報道機関各位 東北大学大学院工学研究科 低温で利用可能な弾性熱量効果を確認 フロンガスを用いない地球環境にやさしい低温用固体冷却素子 としての応用が期待 発表のポイント 従来材料では 210K が最低温度であった超弾性注 1 に付随する冷却効果 ( 弾性熱量効果注 2


記 者 発 表(予 定)

< 研究の背景と経緯 > 半導体製造技術により 生体分子と親和性の高いマイクロチップが開発され それらを基盤とした革新的なバイオ分析技術が実現しています その中でも デジタルバイオ計測は マイクロチップを利用して 1 個の生体分子から機能や物性を高感度かつ定量的に計注測できる手法であり Digita

がんを見つけて破壊するナノ粒子を開発 ~ 試薬を混合するだけでナノ粒子の中空化とハイブリッド化を同時に達成 ~ 名古屋大学未来材料 システム研究所 ( 所長 : 興戸正純 ) の林幸壱朗 ( はやしこういちろう ) 助教 丸橋卓磨 ( まるはしたくま ) 大学院生 余語利信 ( よごとしのぶ ) 教

社葬事前手続き

大規模データの匿名加工処理を高速化する技術を開発

<6D31335F819A A8817A89C896DA93C782DD91D682A6955C816991E58A A CF8D588CE3817A C8B8F82B382F1817A7

Microsoft PowerPoint - 講演原稿_関西_no3.pptx

<4D F736F F D20955D89BF95F18D908F915F974C8B40454C94AD8CF58DDE97BF816A2E646F63>

スライド 0

161226_1

A3_ペラ

<4D F736F F D C668DDA97705F81798D4C95F189DB8A6D A8DC58F4994C5979A97F082C882B581798D4C95F189DB8A6D A83743F838C83585F76325F4D F8D488A F6B6D5F A6D94468C8B89CA F

LED 照明の種類 LED 照明は主に器具と光源が一体化したシーリングライトなどの LED 照明器具 と白熱電球や蛍光灯の光源部分を LED に置き替えた LED ランプ に分類されます ( 図 2-1) 省エネ性と環境性が重視され 公共建築物で使用された LED 照明器具の採用機種数は 2010

<4D F736F F D2089FC92E82D D4B CF591AA92E882C CA82C982C282A282C42E727466>

PowerPoint 프레젠테이션

「住宅に関する防犯上の指針」案

Transcription:

解禁時間 ( テレヒ ラシ オ WEB): 平成 26 年 12 月 18 日 ( 木 ) 午後 7 時 ( 日本時間 ) ( 新聞 ) : 平成 26 年 12 月 19 日 ( 金 ) 付朝刊 平成 26 年 12 月 日 科学技術振興機構 ( JST) Tel:03-5214-84( 広報課 ) 山形大学 Tel:0238-26-3419( 山形大学工学部広報室 ) 多層構造を持つ低分子塗布型有機 EL 素子の開発に成功 ~ 印刷法で LED 並の高効率白色有機 EL パネル製造に道 ~ ポイント 溶解性の制御により低分子有機 EL 材料の多積層構造を実現した 飛行時間型二次イオン質量分析により多積層界面を解析した 塗布型白色有機 EL 素子において世界最高水準の高効率化を達成した JST 戦略的イノベーション創出推進プログラム (S-イノベ) の一環として 山形大学大学院理工学研究科の城戸淳二教授 夫勇進准教授らの研究グループは 多層構造を持つ低分子塗布型白色有機エレクトロルミネッセンス素子 ( 有機 EL) の開発に成功しました 印刷技術を用いて製造コストを低減できる塗布型有機 ELは 次世代のフラットパネルディスプレイや照明への応用が期待され 注目が集まっています 発光効率の向上が実用化に向けた課題の1つになっており そのためには塗布によって有機材料を積層する技術の確立が望まれています 研究者らは有機溶媒への溶解性を制御することで これまでは一部の高分子有機 EL 材料によってのみ可能であった多層構造を低分子有機 EL 材料でも可能としました これにより 塗布型有機 EL 素子における材料選択の自由度が大幅に広がり 印刷法でLED 並みの高効率有機 ELパネルを製造することができました 開発した塗布型白色有機 EL 素子は 世界最高水準のLED 照明に匹敵する高い電力効率 76ルーメン毎ワット (lm W -1 )( 光取り出し基板使用時 ) を達成しました この研究成果により 塗布型有機 EL 素子の高性能化に向けた材料開発が加速されることが期待されます 本研究成果は 2014 年 12 月 18 日 ( 英国時間 ) に英国科学誌 tur e Communictions にてオンライン公開されます 本成果は 以下の事業 研究課題によって得られました 事業名 : 研究成果展開事業戦略的イノベーション創出推進 (S-イノベ) 研究開発テーマ名 : 有機材料を基礎とした新規エレクトロニクス技術の開発 ( プログラムオフィサー : 谷口彬雄信州大学名誉教授 特任教授 ) 研究課題名 : 印刷で製造するフレキシブル有機 EL 照明の開発 プロジェクトマネージャー : 城戸淳二 ( 山形大学大学院理工学研究科教授 ) 上記研究課題では 白熱電球や蛍光灯を代替する高効率 長寿命な白色有機 EL 照明の開発を目的としています そのために 印刷 塗工可能な高効率リン光材料群の開発 高効率 長寿命化を支える印刷 塗工プロセスに適したホールおよび電子輸送材料やホスト材料の開発 多積層マルチフォトン構造を可能とする材料不溶化技術や溶解性制御技術 大面積薄膜印刷 塗工プロセスの高精度化や高速化技術の開発を実施し ロールツーロール印刷 塗工プロセスの可能性検証も行います また 超バリアフィルム基板の検討も実施します 1

< 研究の背景と経緯 > 次世代のフラットパネルディスプレイや照明を製造する過程において 印刷技術を用いた低コストな塗布型有機 ELが注目されています 実用化に向けた課題の1つである発光効率の向上には 異なる有機材料を積層し 電荷輸送や発光といった機能を各層に分離することが有効です しかし 塗布により有機材料を積層するには 塗布溶媒による下層の再溶解を防ぐ必要があります したがって これまで下層に使用できる材料は 耐溶媒性に優れた一部の高分子材料に限られ 高純度化や分子構造の制御が容易な低分子材料でも積層構造を形成する技術が望まれていました < 研究の内容 > 種類の低分子有機 EL 材料 ( 図 1) を薄膜 (30nm) にしたときの溶解性を詳細に調べた結果 分子量の増加とともにアルコール類への溶解性が減少し 分子量 8 00 程度を閾値として不溶化することを明らかにしました ( 図 2) アルコール (2-プロパノール) に不溶性を示した低分子 13と16をホスト材料として 発光層 を形成し その上層に低分子電子輸送材料 (BPPB; ビスダイフェニルホスフィンオキサイドフェニルベンゼン ) を2-プロパノールを用いて塗布成膜して 電子輸送層 を形成しました 電子輸送層 と 発光層 の積層構造薄膜の表面に イオンビームを照射して 注エッチングと飛行時間型二次イオン質量分析 (TF-SIMS) 1) を行って薄膜の深さ方向の組成を測定しました その結果 発光層成分の再溶解が抑制された積層構造が形成されており 2つの層が混ざり合うことなく積層されていることが明らかとなりました 上記の電子輸送層と発光層の積層構造を用いて 塗布型白色有機 EL 素子 ( 図 3) を作製したところ 輝度 (cd m -2 ) 時に世界最高水準の電力効率 34(l m W -1 ) を示しました さらに 半球レンズを用いてガラス基板と空気界面で全反射していた光を取り出すと 市販の蛍光灯やLED 照明に匹敵する76(lm W 1 ) まで高効率化に成功しました ( 図 4) < 今後の展開 > 本研究成果より 低分子有機 EL 材料を塗布により積層する技術を確立することができました 低分子材料は 高分子材料よりも材料の高純度化や分子構造の制御が容易であるため 塗布型有機 EL 素子の高性能化に向けた材料開発が加速されることが期待されます 今後 塗布により複数の有機 ELユニットを積層した素子構造を形成することにより 高輝度時の発光効率の低下抑制や長寿命化を実現し 塗布型有機 ELの早期実用化を目指します 2

< 谷口彬雄プログラムオフィサー (P) コメント> 塗布型有機 EL 素子に低分子有機 EL 材料の使用を可能とし 材料選択の自由度を大幅に広げ 印刷法でLED 並の高効率白色有機 ELパネル製造に道を開きました これにより 有機 EL 照明への展開が期待されます < 参考図 > S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 図 1 種類の低分子有機 EL 材料 ( カルバゾール系低分子有機 EL 材料 ) 電子注入層 / 陰極アルミニウム 電子輸送層 ( BPPB) アルコールで塗布 発光層 ( 13:16:RGB 発光材料 ) アルコールに不溶 ホール輸送層 ホール注入層 20 ガラス基板 / 透明陽極 IT 3 0 10 0

ホール注入層 Externl 外部量子効率 quntum efficiency ( %) (%) 13 BCzTPh 14 メタノール 1 2 3 7 S エタノール 1-プロパノール 2-プロパノール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 8 9 10 11 12 13 BCzTPh 14 ルで塗布 ルに不溶 8 13 14 15 分子量 8 e 1 Solvent resistnce 図 2 図 of 1moleculr の材料のアルコール類への溶解性 thin films. Figure 1 Solvent resistnce of m molecules rrnged in order of i S remining thickness of the molecu Figure Solvent resistnce of moleculr thin film Figure 1 Solvent resistnce function of moleculr weight. thin The film molecules rrnged in order of incresing molecu molecules rrnged in distriution order of function. incresing ilms molecu 1 2 3 fte 4 remining 5 thickness 6 of 7 the moleculr thin films fte function remining of thickness moleculr of weight. the moleculr The solid thin lines films repre fte function of moleculr weight. The solid lines repre 電子注入層 / 陰極アルミニウム distriution function of function. moleculr weight. The solid lines repre distriution function. distriution function. 電子輸送層 ( BPPB) 発光層 ( 13:16:RGB 発光材料 ) ホール輸送層 ホール注入層 8 20 20 Figure 1 Solvent resistnce ガラス基板 / 透明陽極 IT molecules rrnged in order remining 0 thickness of the mo 20 function 10 0 of 10moleculr weight. 1 図 3 発光層と電子輸送層の積層構造を用いて作製した 塗布型白色有機 distriution EL 素子 function. 0 0 電子注入層 / 陰極アルミニウム 10 0 10 1 10 2 10 3 輝度 Luminnce ( cd m(cd/m 2 ) 2 ) 電子輸送層 ( BPPB) アルコールで塗布 4 16 アルコールで塗布 8 9 10 11 12 13 14 15 発光層 ( 13:16:RGB 発光材料 ) ホール輸送層 アルコールに不溶 16 アルコールに不溶 50 30

図 4 素子の電力効率 (lm W -1 ) と外部量子効率 (%) 輝度 (cd m -2 ) < 用語解説 > 注 1) 飛行時間型二次イオン質量分析 (TF-SIMS) 固体表面に一次イオンを照射することにより スパッタアウトされた二次イオンを飛行時間型の質量分析器を用いて分析して 得られるスペクトルより試料表面の構造解析を行う手法 < 論文タイトル> Solution-processed multilyer smll-molecule light-emitting devices with high-efficiency white-light emission ( 低分子材料の多積層塗布による白色有機 EL 素子の高効率化 ) doi:10.1038/ncomm6756 5

<お問い合わせ先 > < 研究に関すること> 城戸淳二 ( キドジュンジ ) 山形大学大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻教授 992-8510 山形県米沢市城南 4-3-16 Tel:0238-26-3052 E-mil:kid@yz.ymgt-u.c.jp 夫勇進 ( プヨンジン ) 山形大学大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻准教授 992-8510 山形県米沢市城南 4-3-16 Tel:0238-26-3595 E-mil:pu@yz.ymgt-u.c.jp <JSTの事業に関すること> 科学技術振興機構産学連携展開部 S-イノベ 共創グループ 102-0076 東京都千代田区五番町 7 K s 五番町 Tel:03-3238-7682 E-mil:s-innov@jst.go.jp < 広報担当 > 科学技術振興機構広報課 102-8666 東京都千代田区四番町 5 番地 3 Tel:03-5214-84 E-mil:jstkoho@jst.go.jp 山形大学工学部広報室 992-8510 山形県米沢市城南 4-3-16 Tel:0238-26-3419 E-mil:koukoho@jm.kj.ymgt-u.c.jp 6