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[發明專利]一種有機磷發光材料及其制備方法和有機電致發光器件在審

專利信息
申請號: 202010736486.0 申請日: 2020-07-28
公開(公告)號: CN111777646A 公開(公告)日: 2020-10-16
發明(設計)人: 李明;李小龍;李建行;仲維明;魏忠義;謝星冰;馬曉宇 申請(專利權)人: 奧來德(上海)光電材料科技有限公司
主分類號: C07F15/00 分類號: C07F15/00;C09K11/06;H01L51/50;H01L51/54
代理公司: 北京慕達星云知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 11465 代理人: 趙徐平
地址: 201506 上海市*** 國省代碼: 上海;31
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 有機磷 發光 材料 及其 制備 方法 有機 電致發光 器件
【說明書】:

發明公開了一種有機磷發光材料及其制備方法和有機電致發光器件,所述有機磷發光材料的結構通式為本發明提供的有機磷發光材料,通過選擇特定的雜環的配體結合,調節化合物的波長,得到的有機磷發光材料在用于有機電致發光器件后,使有機電致發光器件具有較高的電流效率、低的驅動電壓、較長的磷光壽命。本發明提供的有機磷發光材料的制備方法,工藝簡單高效,制備的產物純度高。

技術領域

本發明涉及有機光電材料技術領域,更具體的說是涉及一種有機磷發光材料及其制備方法和有機電致發光器件。

背景技術

早在20世紀初,人們就發現了有機電致發光現象。1947年出生于香港的美籍華裔教授鄧青云在實驗室中發現了有機發光二極體,也就是OLED,由此展開了對OLED的研究,1987年,鄧青云教授和Van Slyke采用了超薄膜技術,用透明導電膜作陽極,Alq3作發光層,三芳胺為空穴傳輸層,Mg/Ag合金作陰極,制成了雙層有機電致發光器件。1990年,Burroughes等人發現了以共軛高分子PPV為發光層的OLED,從此在全世界范圍內掀起了OLED研究的熱潮。

有機發光器件(OLED)是由陰極、陽極及陰極和陽極之間插入的有機物層構成的,即器件的組成是由透明ITO陽極、空穴注入層(ETL)、空穴傳輸層(HTL)、發光層(EL)、空穴阻擋層(HBL)、電子傳輸層(ETL)、電子注入層(EIL)和陰極形成,按需要可省略1~2有機層。OLED的作用機理是兩個電極之間形成電壓,一邊從陰極電子注入,另一邊從陽極注入空穴,電子和空穴在發光層再結合形成激發態,激發回到穩定的基態,器件發出光芒。

而有機發光二極管的發光材料主要為磷光發光材料。而其中的三基色紅、藍、綠獨立發光是目前采用最多的彩色模式,技術重點在于提高發光材料光色純度與效率。因此,近年來,人們致力于有機磷光材料的研究,其中最多的是金屬銥配合物。

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,與單線態激子想比,三線態激子提供更大的發光效率。在這樣的磷光材料中,有機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,有機磷光材料正在被廣泛研究。

但是,目前公開的有機磷發光材料,其發光效率和壽命均有一定不足。因此,開發一種發光效率高且壽命較好的材料是目前需要解決的技術問題。

發明內容

有鑒于此,本發明的目的在于提供了一種磷光化合物及其制備方法和有機電致發光器件,該化合物在電致發光器件上的應用,使用這種磷光化合物制備的有機電致發光器件,具有較高的電流效率、低的驅動電壓、較長的磷光壽命。

為了實現上述目的,本發明采用如下技術方案:

一種有機磷發光材料,有機磷發光材料的結構如式I所示:

其中:

R1~R6各自獨立地表示氫、氘原子、鹵素、氰基、硝基、羥基、氨基、磺酸基、磺酰基、磷?;?、取代或未取代的C1-C30的烷基,取代或未取代的C6-C30的芳基,取代或未取代的C3-C30的環烷基,取代或未取代的C1-C30的烷氧基,取代或未取代的C1-C30的烷胺基,取代或未取代的C2-C30的烯烴基,取代或未取代的C2-C30的炔烴基,取代或未取代的C2-C30的雜環基;

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