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[發明專利]有機電致發光材料及其制備方法與有機電致發光器件無效

專利信息
申請號: 201310522793.9 申請日: 2013-10-29
公開(公告)號: CN104560023A 公開(公告)日: 2015-04-29
發明(設計)人: 周明杰;王平;張娟娟;馮小明 申請(專利權)人: 海洋王照明科技股份有限公司;深圳市海洋王照明技術有限公司;深圳市海洋王照明工程有限公司
主分類號: C09K11/06 分類號: C09K11/06;C07F15/00;H01L51/54
代理公司: 深圳市隆天聯鼎知識產權代理有限公司 44232 代理人: 劉抗美;劉耿
地址: 518000 廣東省深*** 國省代碼: 廣東;44
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摘要:
搜索關鍵詞: 有機 電致發光 材料 及其 制備 方法 器件
【說明書】:

技術領域

發明涉及磷光材料領域,尤其涉及一種有機電致發光材料。本發明還涉及該有機電致發光材料的制備方法與其在有機電致發光器件中的應用。

背景技術

有機電致發光是指有機材料在電場作用下,將電能直接轉化為光能的一種發光現象。早期由于有機電致發光器件的驅動電壓過高、發光效率很低等原因而使得對有機電致發光的研究處于停滯狀態。直到1987年,美國柯達公司的Tang等人發明了以8-羥基喹啉鋁(Alq3)為發光材料,與芳香族二胺制成均勻致密的高質量薄膜,制得了低工作電壓、高亮度、高效率的有機電致發光器件,開啟了對有機電致發光材料研究的新序幕。但由于受到自旋統計理論的限制,熒光材料的理論內量子效率極限僅為25%,如何充分利用其余75%的磷光來實現更高的發光效率成了此后該領域中的熱點研究方向。1997年,Forrest等發現磷光電致發光現象,有機電致發光材料的內量子效率突破了25%的限制,使有機電致發光材料的研究進入另一個新時期。

在隨后的研究中,小分子摻雜型過渡金屬的配合物成了人們的研究重點,如銥、釕、鉑等的配合物。這類配合物的優點在于它們能從自身的三線態獲得很高的發射能量,而其中金屬銥(III)化合物,由于穩定性好,在合成過程中反應條件溫和,且具有很高的電致發光性能,在隨后的研究過程中一直占著主導地位。而為了使器件得到全彩顯示,一般必須同時得到性能優異的紅光、綠光和藍光材料。與紅光和綠光材料相比,藍光材料的發展相對而言較滯后,提高藍光材料的效率和色純度就成了人們研究的突破點。

Holmes R J,Forrest S R等人在App.Phys.Lett.,2003,82(15):2422-2424文章中公開了雙[2-(4′,6′-二氟苯基)吡啶-N,C2′](2-吡啶甲酰)合銥(FIrpic),是目前報道最多,也是綜合性能最好的藍光有機電致發光材料,結構式如下所示:

雖然人們對FIrpic類OLED結構進行了各種優化,器件性能也得到了很大的提高,但FIrpic最大的弱點就是所發的藍光為天藍色,藍光色純度欠佳,制作的各OLED器件的CIE在(0.13~0.17,0.29~0.39)間變化,這與標準藍光CIE(0.137,0.084)間有很大的差距。

2008年韓國檀國大學的Jun Yeob Lee教授課題組報道了一種將強吸電子基團氰基引入環金屬主配體中的新型藍光磷光材料——三(2-(4′,6′-二氟-5′-氰基苯基)吡啶-N,C2′)合銥(FCNIr),其制作的藍光磷光器件PHOLEDs的最大發光波長藍移至453nm,色純度CIEx,y也提高至(0.15,0.19)。2011年Jun Yeob Lee教授課題組接連報道了另一環金屬主配體中含氰基的藍光磷光材料——雙(2-(4′,6′-二氟-5′-氰基苯基)吡啶-N,C2′)(2-吡啶甲酰)合銥(FCNIrpic)在藍光與白光器件中的優異性能,通過優化器件結構,FCNIrpic藍光器件的最大發光波長藍移至457~462nm,色純度CIEx,y也提高至(0.14~0.18,0.17~0.25)。實踐證明,在磷光材料銥配合物的主配體中引入強吸電子取代基—氰基成為獲得新型高色純度藍光磷光材料的有效方法之一。

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