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[發明專利]新穎有機電致發光化合物和含有所述化合物的有機電致發光裝置有效

專利信息
申請號: 201380058239.8 申請日: 2013-11-21
公開(公告)號: CN104781253B 公開(公告)日: 2018-09-07
發明(設計)人: C-S·金;S-W·李;Y-K·金;K-J·李;K-J·樸;H-J·權;B-O·金 申請(專利權)人: 羅門哈斯電子材料韓國有限公司
主分類號: C07D401/14 分類號: C07D401/14;C09K11/06;C07D403/14;C07D409/14;C07D405/14;H01L27/32;H01L51/54
代理公司: 上海專利商標事務所有限公司 31100 代理人: 陳哲鋒;胡嘉倩
地址: 韓國忠*** 國省代碼: 韓國;KR
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摘要:
搜索關鍵詞: 新穎 有機 電致發光 化合物 有所 裝置
【說明書】:

本發明涉及新穎有機電致發光化合物和包含所述化合物的有機電致發光裝置。根據本發明的有機電致發光化合物提供與常規材料相比較高的發光效率。另外,使用根據本發明的有機電致發光化合物作為發光主體材料的OLED裝置具有較低驅動電壓,由此產生較高功率效率和增強的功率消耗,且提供改進的電流效率。

技術領域

本發明涉及新穎有機電致發光化合物和含有所述化合物的有機電致發光裝置。

背景技術

電致發光裝置(EL裝置)是自動發光裝置,其優點在于其提供較寬的視角、較大的對比率和較快的響應時間。有機EL裝置最初由伊士曼柯達(Eastman Kodak)通過使用小芳香族二胺分子和鋁絡合物作為用于形成發光層的材料而開發[應用物理學報(Appl.Phys.Lett.)51,913,1987]。

決定有機EL裝置中的發光效率的最重要因素是發光材料。迄今為止,熒光材料已經廣泛用作發光材料。然而,鑒于電致發光機制,由于磷光材料在理論上與熒光材料相比使發光效率增強四(4)倍,磷光發光材料的開發得到廣泛研究。銥(III)錯合物已廣泛地被稱為磷光材料,包括分別作為發紅光、綠光和藍光的材料的雙(2-(2′-苯并噻吩基)-吡啶根-N,C3′)銥(乙酰基丙酮酸鹽)((acac)Ir(btp)2)、三(2-苯基吡啶)銥(Ir(ppy)3)和雙(4,6-二氟苯基吡啶根-N,C2)吡啶甲酸銥(Firpic)。

發光材料(摻雜劑)可作為發光材料與主體材料組合使用來改進色純度、發光效率和穩定性。由于當使用主體材料/摻雜劑系統作為發光材料時,主體材料極大地影響EL裝置的效率和性能,因此其選擇是至關重要的。

目前,4,4′-N,N′-二咔唑-聯二苯(CBP)是關于磷光物質最廣泛已知的主體材料。最近,先鋒(Pioneer)(日本)等人開發了使用浴銅靈(BCP)和鋁(III)雙(2-甲基-8-喹啉鹽)(4-苯基苯酚鹽)(BAlq)等作為主體材料的高性能有機EL裝置,所述主體材料被稱為空穴阻擋層材料。

盡管這些磷主體材料提供良好發光特征,但其具有以下缺點:(1)歸因于其低玻璃轉化溫度和不良熱穩定性,其降解可在真空中在高溫沉積工藝期間出現。(2)有機EL裝置的功率效率是通過[(π/電壓)×電流效率]給出,且所述功率效率與電壓成反比。盡管包含磷光主體材料的有機EL裝置提供高于包含熒光材料的有機EL裝置的電流效率(cd/A),但顯著高驅動電壓是必需的。因此,不存在關于功率效率(lm/W)的優點。(3)此外,有機EL裝置的使用壽命很短,且仍需要改進發光效率。

同時,銅酞菁(CuPc)、4,4′-雙[N-(1-萘基)-N-苯基氨基]聯二苯(NPB)、N,N′-二苯基-N,N′-雙(3-甲基苯基)-(1,1′-聯苯基)-4,4′-二胺(TPD)、4,4′,4″-三(3-甲基苯基苯基氨基)三苯胺(MTDATA)等用作空穴注入和傳輸材料。

然而,使用這些材料的有機EL裝置在量子效率和使用壽命方面是有問題。這是因為,當有機EL裝置在高電流下驅動時,在陽極和電洞注入層之間出現熱應力。熱應力顯著減少所述裝置的使用壽命。此外,由于用于空穴注入層的有機材料具有極高空穴遷移率,空穴-電子電荷平衡可被打破且量子產率(cd/A)可降低。

日本專利申請案特許公開第2007-194241號和第2009-194042號揭示其中兩個咔唑經由芳基、雜芳基或芴基鍵聯的化合物,作為用于有機EL裝置的化合物。

然而,包含以上參考文獻中所揭示的化合物的有機EL裝置在功率功效、發光效率、量子效率、壽命等方面仍然無法令人滿意。

發明內容

技術問題

本發明的目標是提供一種有機電致發光化合物,其與常規材料相比具有較高發光效率、功率功效和較長使用壽命;和一種使用所述化合物的有機電致發光裝置,其具有高效率和長壽命。

問題的解決方案

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