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[發明專利]具有硅和/或錫的乙烯基類聚合物及使用該聚合物的有機發光二極管有效

專利信息
申請號: 200780052480.4 申請日: 2007-12-26
公開(公告)號: CN101641422A 公開(公告)日: 2010-02-03
發明(設計)人: 鄭成顯;蔡美榮;柳銀善;金亨宣;金南洙;金永勛;李鎬在 申請(專利權)人: 第一毛織株式會社
主分類號: C09K11/06 分類號: C09K11/06
代理公司: 北京德琦知識產權代理有限公司 代理人: 王 琦;王珍仙
地址: 韓國慶*** 國省代碼: 韓國;KR
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摘要:
搜索關鍵詞: 具有 乙烯基 類聚 使用 聚合物 有機 發光二極管
【說明書】:

技術領域

發明涉及一種包括硅和/或錫的乙烯基類聚合物,更具體地,涉及一 種用于形成有機發光二極管的發光層的包括硅和錫的乙烯基類聚合物。

背景技術

相對于薄膜晶體管-液晶顯示器(TFT-LCD),有機發光二極管(OLED) 具有多種優點,例如驅動需要的電壓更低、形狀變小、視角寬、響應時間更 快等。此外,與TFT-LCD相比,OLED提供等效或更優異的圖像質量,尤 其是小型和中型尺寸,而且通過簡單的制造工藝制造,這使得其與其它類型 的顯示裝置相比具有有競爭力的價格。具有這些優點,它已作為顯示技術的 下一走向而成為關注點。

OLED包括在透明玻璃基板上形成氧化銦錫(ITO)透明電極圖案作為 陽極的下基板、在基板上形成金屬電極作為陰極的上基板以及布置在上基板 和下基板之間的有機發光材料。由于這種結構,當在透明電極和金屬電極之 間施加電壓時,電流流過有機發光材料,使得OLED發光。

用于OLED的有機發光材料在1987年首次由Eastman?Kodak公司開發, 將諸如芳族二胺和鋁絡合物等小分子用作發光層材料(Applied?Physics Letters,Vol.51,p?913,1987)。同時,使用這種材料的OLED首次由C.W.Tang 等人作為具有實用性能的裝置進行報道(Applied?Physics?Letters,Vol.51,No. 12,pp?913-915,1987)。

這些文件公開了一種有機發光層,具有二胺衍生物薄膜(空穴傳輸層) 和Alq3(三(8-羥基-喹啉)鋁)薄膜(電子傳輸發光層)的堆疊結構。

上述用于發光層的材料與低分子量發光材料不同,均為可溶于普通溶劑 的聚合物,且可通過涂布法形成發光層。

最近,已提議了多種聚合物發光材料(例如Advanced?Materials,Vol.12, pp?1737-1750,2000)。

在使用聚合物發光材料通過涂布制造裝置時,與使用低分子真空沉積不 同,聚合物發光材料提供以下優點:可簡化制造工藝,并可易于制造大尺寸 裝置。

當對OLED施加電場時,使得空穴和電子從陽極和陰極注入,這些空穴 和電子在發光層內重組成激子。

然后,激子在變為基態時發光。

發光機理可分為兩類:使用單線態激子的熒光和使用三線態激子的磷 光。

最近,已報道了磷光材料和熒光材料可用作OLED的發光材料(D.F. O′Brien等,Applied?Physics?Letters,74(3),pp?442-444,1999;M.A.Baldo等, Applied?Physics?Letters,75(1),pp?4-6,1999)。磷光基于以下機理:在電子 由基態躍遷至激發態后,通過系統間跨越發生單線態激子至三線態激子的非 發射躍遷,然后,發生三線態激子至基態的躍遷,同時發光。

在此,由于三線態激子在躍遷中禁止直接自旋至基態,因此它們在電子 自旋翻轉后躍遷至基態。由此,磷光相比熒光具有較長的壽命(發光時間)。

即,熒光僅具有幾納秒的發光持續時間,而磷光具有幾微秒的相對長的 持續時間。

由量子力學來看,當來自陽極的空穴與來自陰極的電子在OLED內重新 結合為激子時,單線態和三線態的產生比例為1∶3,這意思是指產生的三線 態激子是單線態激子的三倍。

因此,在熒光中,25%的激子為激發單線態(75%為三線態),因而限 制了發光效率。然而在磷光中,75%的三線態激子和25%的激發單線態激子 可一起使用,這在理論上能夠得到100%的內部量子效率。

由此,磷光材料在實際使用中的發光效率為熒光材料的3倍。

對于具有上述結構的OLED,發光顏料(摻雜劑)可加入到發光層(主 體)中以改善發光效率和穩定性。

在這種情況下,發光裝置的效率和性能可根據用于發光層的主體類型改 變。如對發光層(主體)的研究提議,單分子有機主體材料的實例包括萘、 蒽、菲、并四苯、芘、苯并芘、1,2-苯并菲、二苯并[a,i]菲、咔唑、芴、聯 苯、三聯苯、苯并菲氧化物、二鹵代聯苯、反-芪和1,4-二苯基丁二烯。

聚合物主體還可通過合成包括如以上作為實例提議的分子的聚合物實 現相同功能。

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