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[發明專利]一種銥金屬配合物和使用該化合物的有機光電元件在審

專利信息
申請號: 202110010878.3 申請日: 2021-01-06
公開(公告)號: CN112851714A 公開(公告)日: 2021-05-28
發明(設計)人: 王子興;陳清泉;呂伯彥;吳空物;趙曉宇 申請(專利權)人: 浙江華顯光電科技有限公司;宇瑞(上海)化學有限公司
主分類號: C07F15/00 分類號: C07F15/00;C09K11/06;H01L51/30;H01L51/46;H01L51/54
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 314107 浙江省*** 國省代碼: 浙江;33
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 金屬 配合 使用 化合物 有機 光電 元件
【說明書】:

發明屬于有機光電領域,具體涉及一種銥金屬配合物及包含其的有機光電元件,特別是有機電致發光二極管,其中銥金屬配合物的結構如式(I)所示:銥金屬配合物式(I)和有機光電元件可通過參照本文中提供的具體描述進行理解。本發明的銥金屬配合物應用于有機電致發光二極管的發光層中,使發光元件的電流效率提升,驅動電壓降低,使用壽命明顯延長,具有很好的商業化前景。

技術領域

本發明屬于有機光電領域,具體涉及一種銥金屬配合物及包含其的光電元件,特別是有機電致發光二極管。

背景技術

有機電致發光二極管(OLED)作為一種新型的顯示技術,具有自發光、寬視角、低能耗、效率高、薄、色彩豐富、響應速度快,適用溫度范圍廣、低驅動電壓、可制作柔性可彎曲與透明的顯示面板以及環境友好等獨特優點,可以應用在平板顯示器和新一代照明上,也可以作為LCD的背光源。

20世紀80年代底發明以來,有機電致發光器件已經在產業上有所應用,OLED發光分為熒光發光和磷光發光兩種方式,根據理論推測,由電荷的在結合而引起的單重激發態與三重激發態的比例為1:3,所以使用小分子熒光材料是,能用于發光的僅為全部能量的25%,其余的75%的能量因三重激發態的非發光機制而損失掉,故一般認為熒光材料的內部量子效率極限為25%。1998年Baldo和Forrest教授等人發現三線態磷光可以在室溫下利用,并將原來內量子效率的上限提升到100%,三重態磷光體常常都是重金屬原子,組成的絡合物,利用重原子效應,強烈的自旋軌域耦合作用造成單重激發態和三重激發態的能階相互混合,使得原本被禁止的三重態能量緩解以磷光的形式發光,量子效率也隨之大幅提升。

目前有機OLED組件中的發光層幾乎全部使用主客體發光體系機構,即在主體材料中摻雜客體發光材料,一般來說,有機主體材料的能系要比客體材料大,即能量由主體傳遞給客體,使客體材料被激發而發光。常用的磷光有機主體材料如CBP(4,4′-bis(9-carbazolyl)-biphenyl)具有高效和高三線態能級,當其作為有機材料時,三線態能量能夠有效地從發光有機材料轉移到客體磷光發光材料。常用的有機客體材料為銥金屬化合物,目前銥金屬化合物應用于商業OLED材料已經成為主流,但仍然存在一些技術難點,比如OLED要求效率高,壽命長,操作電壓更低。

本發明發現拓展銥金屬化合物配體的共軛,引入特定的環狀結構、取代基等可以改善銥金屬化合物的發光效率,在提升銥金屬化合物熱穩定性,將此類銥金屬化合物應用于有機光電器件,特別是在有機電致發光器件中,可以提升電流效率、降低元器件的操作電壓,獲得長壽命的有機光電元件。

發明內容

本發明的目的是提供一種銥金屬配合物及包含其的光電元件,特別是有機電致發光二極管。

本發明提供的一種銥金屬配合物,其特征在于:銥金屬配合物的結構如式(I)示:

其中,X1和X2選自氮、氧、碳、硫、硅、硼或磷原子中的一種;其中A或B環選自取代或者未取代的C6-C60芳基、取代或未取代的C2-C60的雜芳基,取代基選自R;R獨立選自氫、氘、鹵素、C1~C18烷基、C1~C18烷氧基、含C1~C18烷硅基、含C1~C18烷氧硅基、C6~C40的芳基,C1~C40的雜芳基、取代或未取代的芳基醚基、取代或未取代的雜芳基醚基、取代或未取代的芳基胺基、取代或未取代的雜芳基胺基、取代或未取代的芳基硅基、取代或未取代的雜芳基硅基、取代或未取代的芳基氧硅基、取代或未取代的芳基酰基、取代或未取代的雜芳基酰基、取代或未取代的氧膦基的任意一種;(L^Z)為輔助配體,為二齒配體,其與上述結構式左側的主配體相同或不同;所有基團可以被部分氘代或全氘代;m取自1、2或3,m+n=3;雜芳基是指含有B、N、O、S、P(=O)、Si、P中至少一個雜原子;所有基團可以被部分氘代或全氘代。

優選的,本發明所述的銥金屬配合物式(I)中(L^Z)選自以下代表結構式的一種,但不代表限于此:

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