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[發明專利]紅色磷光化合物和使用該化合物的有機發光二極管器件在審

專利信息
申請號: 201811026991.5 申請日: 2018-09-04
公開(公告)號: CN109206458A 公開(公告)日: 2019-01-15
發明(設計)人: 鄭賢哲 申請(專利權)人: 宇瑞(上海)化學有限公司
主分類號: C07F15/00 分類號: C07F15/00;C09K11/06;H01L51/50;H01L51/54
代理公司: 上海伯瑞杰知識產權代理有限公司 31227 代理人: 張美娟
地址: 200120 上海市*** 國省代碼: 上海;31
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 紅色磷光化合物 有機發光二極管器件 式( I ) 有機電致發光器件 烷基 陰極 電子傳輸層 電子注入層 空穴傳輸層 空穴注入層 陽極 高色純度 摻雜劑 發光層 高效率 窄光譜 二酮 沉積
【說明書】:

發明公開了一種紅色磷光化合物和使用該紅色磷光化合物的有機發光二極管器件。本發明提供的一種紅色磷光化合物,其結構式如I所示,其中,表示其中,R1、R2、R3和R4獨立選自H、C1~C6烷基的一種。式(I)中表示選自特定的烷二酮及其衍生物。本發明提供的有機電致發光器件所述器件包括彼此順次沉積的陽極、空穴注入層、空穴傳輸層、發光層、電子傳輸層、電子注入層和陰極;所述有機電致發光器件包含上述紅色磷光化合物作為摻雜劑。本發明提供的紅色磷光化合物能使有機發光二極管器件具有高效率和高色純度和窄光譜。

技術領域

本發明涉及一種有機電發光二極管器件,具體而言,涉及紅色磷光化合物和使用它的有機發光二極管器件。特別地,本發明涉及用作有機發光二極管器件的發光層的摻雜劑的紅色磷光體。

背景技術

近年來,隨著顯示器件的尺寸越來越大,越來越需要占用較少空間的平板顯示器件。該平板顯示器件包括有機電致發光器件,也稱為有機發光二極管(OLED)。該有機發光二極管器件的技術正在以巨大的速度發展,已經公開了許多原型。

當電荷注入到電子注入電極(陰極)和空穴注入電極(陽極)之間形成的有機層中時,有機電致發光器件發光。更具體地,當電子和空穴形成一對時發光,新產生的電子空穴對衰減。可以在柔性透明基板如塑料上形成有機電致發光器件。也可以在比等離子體顯示板或無機電致發光(EL)顯示器中需要的電壓更低的電壓(即低于或等于10V的電壓)下驅動有機電致發光器件。有機電致發光器件的有利之處在于,其與其他顯示器件相比消耗更少的能量和提供優異的顏色顯示。而且,由于有機電致發光器件使用三色(即綠色,藍色和紅色),可以再現圖片,所以有機電致發光器件被廣泛地認為是可以再現清晰圖像的下一代顏色顯示器件。

制造有機發光二極管(EL)器件的過程描述如下:

(1)將陽極材料涂布在透明基板上。一般使用氧化銦錫(ITO)作陽極材料。

(2)在陽極材料上沉積空穴注入層(HIL)。空穴注入層由具有10納米(nm)至30(nm)厚度的銅酞菁(CuPc)層形成。

(3)然后沉積空虛傳輸層(HTL)。空穴傳輸層主要由4,4’-雙[N-(1-萘基)-N-苯氨基]聯苯(NPB)形成,先用真空蒸發處理,然后涂布至具有30納米(nm)至60納米(nm)的厚度。

(4)此后,形成有機發光層。此時,如果需要,可以加入摻雜劑。在發綠光的情況中,有機發光層一般由真空蒸發至具有30納米(nm)至60納米(nm)厚度的三(8-羥基喹啉酸)鋁(Alq3)形成。并且使用,MQD(N-甲基喹吖啶銅)作為摻雜劑(或雜質)。

(5)在有機發光層上依次形成電子傳輸層(ETL)和電子注入層(EIL),或在有機發光層上形成電子注入/傳輸層。在發綠光的情況中,步驟(4)的Alq3具有優異的電子傳輸能力。因此,并非必須地需要電子注入和傳輸層。

(6)最后涂布陰極層,在整個結構上涂布保護層。

依照在上述結構中形成發光層的方法,決定了分別發出(或顯示)藍,綠,紅顏色的發光器件。作為發光材料,由從每個電極注入的電子和空穴的重組而形成激子。單線態激子發射熒光,三線態激子發射磷光。發射熒光的單線態激子具有25%的形成可能性,而發射磷光的三線態激子具有75%的形成可能性。

因此,與單線態激子相比,三線態激子提供更大的發光效率。在這樣的磷光材料中,紅色磷光材料比熒光材料可以具有更大的發光效率。因此,作為提高有機電致發光器件的效率的重要因素,紅色磷光材料正在被廣泛研究。

當使用這樣的磷光材料時,需要高發光效率,高色純度和延長的耐久性。最特別地,當使用紅色磷光材料時,隨色純度增加(即CIE色度坐標的X值變得更大),可見度降低,從而導致難以提供高發光效率。因此,需要開發能提供優異的色度坐標(X的CIE色純度=0.63以上),提高的發光效率和延長的耐久性的紅色磷光材料。

發明內容

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