しらさぎプロジェクト大学開放特許データベース(単願&発明者検索)

研究者詳細情報
研究者 中 茂樹
大学 富山大学 工学部 電子物性デバイス工学
研究室名 電子デバイス工学
専門分野 有機電子デバイス 応用物性・結晶工学
研究テーマ ・有機エレクトロルミネッセンス素子
・有機電子材料の移動度評価
・有機電子デバイス
検索キーワード
電子・電気材料 / 有機導体 / 有機半導体 / 半導体物性 /有機EL素子/ 導電機能素子 / 光学材料・素子 / 有機半導体
PR URL https://www.youtube.com/watch?v=C4yTv8pyr44&feature=youtu.be
PRタイトル名
PR詳細文 (図) 近年、有機エレクロニクスルミネッセンス(EL)デバイス、有機トランジスタ、有機太陽電池など機能性有機材料を用いた有機デバイスの研究が盛んに行われています。新規有機光デバイスの開発を目指し、有機半導体材料の物性評価、デバイス応用、デバイス構造、プロセス技術について研究を進めています。研究のポイントは①デバイス構造、②電極構造(透明電極、合金電極、多層電極など、③プロセス技術(印刷法など)、④デバイス物性(殿下注入障壁の評価など)、⑤材料物性(Time-of-Flight法による移動度評価など)
特許

出願番号:2004-075574 / 特開番号:2005-267926 / 登録番号:4002949

両面発光有機ELパネル

【課題】左右反転することがなく、画像や文字情報の表示を的確に行うことができる両面発光有機ELパネルを提供する。

【解決手段】第1の有機EL部1と第2の有機EL部2との対向する中央部に走査信号を印加する中間電極3を配置し、前記中間電極3とは反対側に第1の透明電極4と第2の透明電極5をそれぞれ配置し、全く異なる独立な画像や文字情報を表裏両面に対し表示する。


出願番号:2004-075572 / 特開番号:2005-268354 / 登録番号:4018070

複合機能マトリクスアレイ

【課題】多層化した素子により、有機EL素子による発光と、有機フォトダイオードによるセンシングを行うことができる複合機能マトリクスアレイを提供する。

【解決手段】 複合機能マトリクスアレイにおいて、透明電極4と、この透明電極4に形成される有機発光素子1と、この有機発光素子1上に形成される不透明電極3と、この不透明電極3上に形成されるフォトダイオード素子2と、このフォトダイオード素子2上に形成される透明電極5とを備える。


論文

(1)Synthesis and polymerization of phenylacetylene having two carbazole units and properties of the formed polymer

Natsuhiro Sano, Kazuki Banzai, Shigeki Naka, Hiroyuki Okada, Fumio Sanda

J. Polym. Sci. A. Polym. Chem., 53(10), 1245-1251 (2015)


(2)MoO3/Ag/MoO3 anode for organic light-emitting diodes and its carrier injection property

Kazuki Banzai, Shigeki Naka, Hiroyuki Okada

Japanese Journal of Applied Physics, 54(5), 054101 (2015)


(3)波長選択型有機フォトダイオードの検討

中 茂樹、堰 和彦、岡田裕之

電子情報通信学会技術研究報告, 114(393), 3-35 (2015)


(4)Transparent Organic Light-Emitting Diodes with Top Electrode by Ion-Plating Method

H. Sano, R. Ishida, T. Kura, S. Fujita, S. Naka, H. Okada, T. Takai

IDW'14, 794-795 (2014)


科研費

(1)次世代大型有機ELディスプレイ基盤技術の開発(グリーンITプロジェクト)の「大面積有機製膜技術の開発」

NEDO受託研究 0000-00-00 ~ 0000-00-00


(2)有機ELデバイスの有版印刷による革新的製造技術開発

戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン) 0000-00-00 ~ 0000-00-00


(3)有機ELデバイスの過渡発光過程の観測

基盤研究(C) 0000-00-00 ~ 0000-00-00

有機ELデバイスの動作メカニズムの解明を目的とし、有機ELデバイスへの光キャリヤ発生層を導入し、色素レーザ照射によるキャリヤ生成に基づく直流特性および過渡応答特性の評価を行った。キャリヤ発生層およびデバイス構造の検討によって、直流特性において、レーザ光照射により明確な電流増加が観測された。また、発光過渡応答を得るには至らなかったが、界面のキャリヤ注入を示唆する電流過渡応答を得た。