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[發明專利]有機電致發光器件在審

專利信息
申請號: 201711151474.6 申請日: 2017-11-18
公開(公告)號: CN109817836A 公開(公告)日: 2019-05-28
發明(設計)人: 段煉;張東東;宋曉增;蔡明瀚;魏金貝 申請(專利權)人: 昆山國顯光電有限公司;清華大學
主分類號: H01L51/54 分類號: H01L51/54;H01L51/50
代理公司: 北京三聚陽光知識產權代理有限公司 11250 代理人: 馬永芬
地址: 215300 江蘇省*** 國省代碼: 江蘇;32
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摘要:
搜索關鍵詞: 有機電致發光器件 熱活化 熒光 延遲熒光材料 外量子效率 熒光染料 主體材料 敏化 激基復合物 空穴傳輸層 傳統熒光 發光效率 開啟電壓 熒光器件 發光層 敏化劑 面型 制備 延遲
【說明書】:

發明屬于顯示技術領域,具體涉及了一種有機電致發光器件,尤其涉及一種高效的熒光器件。發光層包括熱活化延遲熒光材料、第一主體材料和熒光染料。空穴傳輸層能夠與第一主體材料形成界面型激基復合物并通過熱活化延遲熒光材料作為敏化劑進一步敏化熒光染料。本發明制備的熱活化延遲熒光敏化熒光(TSF)有機電致發光器件,外量子效率超過了傳統熒光器件約5%的外量子效率,大幅度提升了熒光OLED器件的發光效率,同時具備低開啟電壓、低滾降的等優點。

技術領域

本發明屬于顯示技術領域,具體涉及一種有機電致發光元件。

背景技術

有機電致發光二極管(organic light-emitting diodes,OLEDs)由于超薄、重量輕、能耗低、主動發光、視角寬、響應快等優點,在顯示和照明領域有極大的應用前景,越來越受到人們的重視。

1987年,美國Eastman Kodak公司的鄧青云(C.W.Tang)和Vanslyke首次報道了利用透明導電膜作陽極,Alq3作發光層,三芳胺作空穴傳輸層,Mg/Ag合金作陰極,制成了雙層有機電致發光器件。傳統熒光材料易于合成,材料穩定,器件壽命較長,但是由于電子自旋禁阻的原因最多只能利用25%的單線態激子進行發光,75%的三線態激子被浪費掉,器件外效率往往低于5%,需要進一步提高。

為了提高激子利用率,人們提出在分子中引入重金屬原子,利用重原子效應來來實現單線態與三線態的旋軌耦合以此來利用75%的三線態激子,實現100%的內量子效率。但是由于含有重金屬原子,材料成本較高限制了其進一步的發展。

能實現突破25%的內量子效率限制的熒光OLED器件主要采用熱活化延遲熒光(TADF:Thermally Activated Delayed Fluorescence)機制。TADF機制是利用具有較小單重態-三重態能級差(ΔEST)的有機小分子材料,其三重態激子在吸收環境熱能下可通過反向系間竄越(RISC)這一過程轉化為單重態激子,理論上其器件內量子效率能達到100%。現有技術中,還存在熒光電致發光器件效率低的問題。

發明內容

因此,本發明要解決是現有技術中熒光電致發光器件效率低的問題。

為此,本發明提供一種有機電致發光器件,具有第一電極、第二電極以及位于所述第一電極和所述第二電極之間的有機功能層,所述有機功能層包括層疊設置的空穴傳輸層和發光層,其中,所述空穴傳輸層與發光層在界面處形成界面激基復合物。

前述有機電致發光器件中,發光層包括敏化材料、第一主體材料和熒光染料,所述敏化材料為熱活化延遲熒光材料,,所述空穴傳輸層材料與所述發光層中第一主體材料形成界面激基復合物。

前述有機電致發光器件中,所述激基復合物的三線態能級小于所述空穴傳輸層材料的三線態能級,所述激基復合物的三線態能級小于所述第一主體材料的三線態能級。激基復合物的發射光譜較空穴傳輸材料以及第一主體材料有所紅移。

前述有機電致發光器件中,激基復合物的單線態能級大于所述熱活化延遲熒光材料的單線態能級;所述激基復合物的三線態能級大于所述熱活化延遲熒光材料的三線態能級。

前述有機電致發光器件中,第一主體材料的的HOMO能級和LUMO能級的能級差大于2.5eV。

前述有機電致發光器件中,熱活化延遲熒光材料的單線態與三線態能級差小于0.2eV。

前述有機電致發光器件中,熒光染料占所述第一主體材料質量的0.1-20%,優選地,為0.5-10%;所述熱活化延遲熒光材料與所述第一主體材料質量的5-80%,優選為10-40%。

前述有機電致發光器件中,空穴傳輸層中含有具有傳輸空穴能力的空穴傳輸層材料,可根據需要設置單層或多層,空穴傳輸層材料為具有三級芳香胺或者咔唑單元的化合物,優選地,空穴傳輸層材料采用如下結構中的一種:

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