[發明專利]有機電致發光材料和包含所述材料的有機電致發光器件有效
| 申請號: | 201780056766.3 | 申請日: | 2017-09-20 |
| 公開(公告)號: | CN109715759B | 公開(公告)日: | 2023-05-12 |
| 發明(設計)人: | 金賓瑞;金炫;D·H·李 | 申請(專利權)人: | 羅門哈斯電子材料韓國有限公司 |
| 主分類號: | C07F15/00 | 分類號: | C07F15/00;C09K11/06;C07D487/04;H10K85/30;H10K50/11;H10K50/14;H10K50/17;H10K50/18 |
| 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: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 有機 電致發光 材料 包含 器件 | ||
本公開涉及包含至少兩種類型化合物的有機電致發光材料和包含所述材料的有機電致發光器件。通過包含本公開化合物的特定組合,可以提供具有比常規有機電致發光器件更好的色純度的有機電致發光器件。
技術領域
本公開涉及包含至少兩種類型化合物的有機電致發光材料和包含所述材料的有機電致發光器件。
背景技術
電致發光器件(EL器件)是一種自發光顯示器件,其優點在于其提供更寬的視角,更大的對比度和更快的響應時間。第一種有機EL器件是由Eastman?Kodak于1987年,通過使用小的芳族二胺分子和鋁絡合物作為形成發光層的材料開發的(參見Appl.Phys.Lett.51,913,1987)。
有機EL器件(OLED)通過向有機電致發光材料供電而將電能轉換為光,并且通常包括陽極、陰極和形成在兩個電極之間的有機層。有機EL器件的有機層可包括空穴注入層、空穴傳輸層、空穴輔助層、發光輔助層、電子阻擋層、發光層(含有主體和摻雜劑材料)、電子緩沖層、空穴阻擋層、電子傳輸層、電子注入層等(如果需要)。有機層中使用的材料可分為空穴注入材料、空穴傳輸材料、空穴輔助材料、發光輔助材料、電子阻擋材料、發光材料、電子緩沖材料、空穴阻擋材料、電子傳輸材料、電子注入材料等,這取決于他們的功能。在有機EL器件中,來自陽極的空穴和來自陰極的電子通過施加電壓被注入到發光層中,并且具有高能量的激子通過空穴和電子的重組產生。有機發光化合物通過能量移動到激發態并當有機發光化合物從激發態返回到基態時,由能量發射光。
決定有機EL器件中發光效率的最重要因素是發光材料。發光材料需要具有以下特征:高量子效率、電子和空穴的高遷移率、以及所形成的發光材料層的均勻性和穩定性。發光材料根據發光顏色被分為藍色、綠色和紅色發光材料,并且還包括黃色或橙色發光材料。此外,在功能方面,發光材料被分為主體材料和摻雜劑材料。
通常,具有優異EL特性的器件具有包括通過將摻雜劑摻雜到主體而制成的發光層的結構。當僅使用一種材料作為發光材料時,出現的問題是最大發射波長移向長波長并且色純度由于分子間力而劣化。
銥(III)絡合物是廣為人知的磷光發光材料,包括分別作為紅色、綠色和藍色發光材料的雙(2-(2'-苯并噻吩基)-吡啶根合-N,C-3')銥(乙酰丙酮)[(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合-N,C2)吡啶甲酸根合銥(Firpic)。
此外,4,4'-N,N'-二咔唑-聯苯(CBP)是最廣為人知的磷光材料的主體材料。最近,Pioneer(日本)等人開發了一種高性能有機電致發光器件,使用浴銅靈(BCP)和鋁(III)雙(2-甲基-8-喹啉)(4-苯基苯酚)(BAlq)等作為主體材料,其被稱為空穴阻擋材料。
然而,盡管這些常規的磷光主體材料提供良好的發光特性,但他們的缺點在于,由于低玻璃化轉變溫度和低熱穩定性,因此當在真空下進行高溫沉積工藝時材料發生變化。因此,器件的色純度仍然不令人滿意。
最近,許多電子面板公司正在使用藍色,綠色和紅色三種顏色制造有機電致發光器件,并且這三種顏色組合以實現當前使用的各種顏色的顯示器。可以在顯示器上實現的顏色可以僅表示可以在藍色,綠色和紅色的三個頂點處彼此組合的顏色。因此,對于更加豐富多彩的實現,這三個顏色頂點必須盡可能地達到他們各自的顏色波長。
韓國專利號1082144公開了一種有機電致發光器件,其包含吲哚并咔唑衍生物,或其中結合二苯并吲哚并咔唑和萘啶基的化合物作為主體。此外,韓國專利申請公開號2016-0039561公開了包含吲哚并咔唑衍生物作為主體的有機電致發光器件。然而,上述文獻沒有具體公開包含苯并吲哚并咔唑作為主體的器件。
發明內容
需要解決的問題
本公開的目的是提供用于制造具有比常規有機電致發光器件更好的色純度的有機電致發光器件的有機電致發光材料。
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