[发明专利]发光元件、发光装置、电子设备及照明装置有效

专利信息
申请号: 201310606271.7 申请日: 2013-11-25
公开(公告)号: CN103840084B 公开(公告)日: 2017-12-15
发明(设计)人: 尾坂晴惠;下垣智子;大泽信晴 申请(专利权)人: 株式会社半导体能源研究所
主分类号: H01L51/50 分类号: H01L51/50;H01L51/54;C09K11/06;H05B33/14
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司31100 代理人: 胡嘉倩
地址: 日本神*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 发光 元件 装置 电子设备 照明
【说明书】:

技术领域

本发明的一个方式涉及一种利用电致发光(EL:Electroluminescence)现象的发光元件。另外,本发明的一个方式涉及一种用于该发光元件的有机化合物。另外,本发明的一个方式还涉及一种使用该发光元件的发光装置、电子设备以及照明装置。

背景技术

近年来,对利用EL现象的发光元件的研究开发日益火热。这些发光元件的基本结构是在一对电极之间夹有包含发光物质的层的结构。通过对该元件施加电压,可以获得来自发光物质的发光。

因为这种发光元件为自发光型,所以具有其像素的可见度高于液晶显示器并且不需要背光等优点。由此,这种发光元件被认为适合于平板显示器元件。此外,该发光元件可被制造为是薄且轻的,这是极大的优点。而且,该发光元件还具有响应速度极快的特征。

另外,因为上述发光元件可以形成为膜状,所以可以容易得到面状发光。因此,可以形成利用面状发光的大面积元件。当使用以白炽灯泡或LED为典型的点光源或以荧光灯为典型的线光源时,很难获得上述特征,因此,发光元件的作为可以应用于照明等的面光源的利用价值很高。

根据发光物质是有机化合物还是无机化合物,可以对利用上述EL现象的发光元件进行大致分类,但是在将有机化合物用于发光物质时,通过对发光元件施加电压,电子和空穴从一对电极注入到包含上述有机化合物的层,以使电流流过。并且,通过这些载流子(电子及空穴)注入到包含上述有机化合物的层,该有机化合物形成激发态,当从该激发态回到基态时发光。

由于上述机理,这种发光元件被称为电流激发型发光元件。另外,作为由有机化合物形成的激发态的种类,可以举出单重激发态和三重激发态,其中由单重激发态的发光被称为荧光,而由三重激发态的发光被称为磷光。

在改善这些发光元件的元件特性的方面上,由物质导致的问题很多,从而,为了解决这些问题而进行元件结构的改良、物质的开发等(例如,参照非专利文献1)。

[非专利文献1]Meng-Huan Ho,Yao-Shan Wu and Chin H.Chen,2005SID International Symposium Digest of Technical Papers,Vol.XXXVI.p802-805

发明内容

本发明的一个方式的目的之一是提供一种发光效率高的发光元件。另外,本发明的一个方式的目的之一是提供一种低功耗的发光装置、电子设备或照明装置。

本发明的一个方式的发光元件包含具有苯基咔唑骨架的有机化合物。该有机化合物的空穴传输性高,所以通过将它用于发光元件,可以实现发光效率高的发光元件。另外,可以实现抑制驱动电压的上升的发光元件。

另外,本发明的一个方式是一种在一对电极之间具有有机化合物的发光元件,其中,该有机化合物的分子量X为450以上且1500以下,该有机化合物的吸收端为380nm以上,在对进行了利用液相色谱的分离(也称为LC分离)之后的该有机化合物进行以1eV以上且30eV以下的能量中任一能量将氩气体碰撞到该有机化合物的正模式的液相色谱-质谱联用分析(Liquid Chromatography Mass Spectrometry:LC/MS分析)时,至少在m/z=(X-240)附近检测出子离子。

注意,在本说明书中,m/z表示质量电荷比。另外,在本说明书中,正模式表示检测出正离子的模式。此外,在本说明书中,子离子表示在LC/MS分析或利用飞行时间二次离子质谱分析仪(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometer:TOF-SIMS)的分析中使有机化合物或该有机化合物的离子解离而产生的离子。

另外,本发明的一个方式是一种在一对电极之间具有有机化合物的发光元件,其中,该有机化合物的分子量为486,该有机化合物的吸收端为380nm以上,在对进行了LC分离之后的该有机化合物进行以1eV以上且30eV以下的能量中任一能量将氩气体碰撞到该有机化合物的正模式的LC/MS分析时,至少在m/z=246附近检测出子离子。

另外,本发明的一个方式是一种在一对电极之间具有有机化合物的发光元件,其中,该有机化合物的分子量为562,该有机化合物的吸收端为380nm以上,在对进行了LC分离之后的该有机化合物进行以1eV以上且30eV以下的能量中任一能量将氩气体碰撞到该有机化合物的正模式的LC/MS分析时,至少在m/z=322附近检测出子离子。

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