[发明专利]新的含氮杂环化合物及使用其的有机电子器件有效
申请号: | 201380030532.3 | 申请日: | 2013-04-12 |
公开(公告)号: | CN104364250B | 公开(公告)日: | 2017-05-31 |
发明(设计)人: | 李东勋;朴胎润;洪性佶;张焚在;千民承;金东埴;姜敏英 | 申请(专利权)人: | 株式会社LG化学 |
主分类号: | C07D403/12 | 分类号: | C07D403/12;C07D403/10;C09K11/06;H01L51/50 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司11227 | 代理人: | 顾晋伟 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 杂环化合物 使用 有机 电子器件 | ||
技术领域
本申请要求2012年4月13日在韩国知识产权局提交的第10-2012-0038395号韩国专利申请的优先权和权益,其全部内容通过引用的方式纳入本说明书。
本发明涉及新的含氮杂环化合物及使用其的有机电子器件。
背景技术
有机电子器件是指需要在电极和有机材料之间利用空穴和/或电子来交换电荷的器件。根据工作原理,有机电子器件主要可分成以下两类。第一,在电子器件中,通过从外部光源流向该器件的光子在有机材料层中形成激子,所述激子被分为电子和空穴,并且所述电子和空穴分别迁移至不同的电极并作为电源(电压来源)。第二,在电子器件中,通过向两个或更多的电极施加电压或电流,而使空穴和/或电子注入至与所述电极形成界面的有机材料半导体中,并且所述器件通过注入的电子和空穴运行。
有机电子器件的实例包括有机发光器件、有机太阳能电池、有机光电导体(OPC)、有机晶体管等,并且所有的器件需要空穴注入材料或空穴传输材料、电子注入材料或电子传输材料、或发光材料来驱动所述器件。在下文中,将主要详细地描述有机发光器件,但在所述有机电子器件中,所述空穴注入材料或空穴传输材料、电子注入材料或电子传输材料、或发光材料基于相似的原理运行。
一般而言,有机发光现象是指通过使用有机材料将电能转换成光能的现象。使用有机发光现象的有机发光装置具有通常包括阳极、阴极和设置在两者之间的有机材料层的结构。这里,有机材料层通常具有包括不同材料的多层结构以便增强有机发光器件的效率和稳定性,并且可包括例如空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层等。在有机发光器件的结构中,若在两个电极之间施加电压,则空穴从阳极注入至有机材料层中,而电子则从阴极注入至有机材料层中,并且当注入的空穴和电子彼此相遇时,形成激子,当所述激子降至基态时,将发射光。已知所述有机发光器件具有例如自光发射、高亮度、高效率、低驱动电压、宽视角、高对比、高响应速度等特性。
在有机发光器件中,根据其功能,用作有机材料层的材料可分类为发光材料和电荷传输材料,例如空穴注入材料、空穴传输材料、电子传输材料、电子注入材料等。此外,根据发光颜色,发光材料可分类为蓝光发光材料、绿光发光材料和红光发光材料,以及用于实现较佳自然颜色的黄光发光材料和橙光发光材料。同时,当仅使用一种材料作为发光材料时,由于分子之间的相互作用,会有最大发光波长移至长波长、颜色纯度降低、或由于发光效率的降低而使器件效率降低的问题,因此,为了通过增加颜色纯度和能量转移而提高发光效率,可使用主体/掺杂剂体系作为发光材料。
为了使有机发光器件足以表现出上述的优异特性,构成所述器件中的有机材料层的材料——例如空穴注入材料、空穴传输材料、发光材料、电子传输材料、电子注入材料等——需要通过上述其它的稳定且有效的材料来支持,但是对用于有机发光器件的稳定且有效的有机材料层的材料的开发尚未充分实现。因此,需要不断开发一种新的材料,并且开发上述材料的必要性同样适用于上述其它的有机电子器件。
发明内容
技术问题
本发明人已发现具有一种新的结构的含氮杂环化合物。此外,本发明人已发现当通过使用新的含氮杂环化合物而形成有机电子器件的有机材料层时,可显示出例如所述器件效率的增加、驱动电压的下降、稳定性的增加等的效果。
因此,本发明致力于提供一种含氮杂环化合物及使用其的有机电子器件。
技术方案
本发明提供一种新的含氮杂环化合物。
此外,本发明提供一种包括第一电极、第二电极和设置于第一电极和第二电极之间的具有一层或多层的有机材料层的有机电子器件,其中一层或多层的有机材料层包括一种新的含氮杂环化合物。
有益效果
可使用本发明的新的含氮杂环化合物作为包括有机发光器件的有机电子器件的有机材料层的材料,并且就效率、驱动电压、使用寿命等而言,包括使用所述含氮杂环化合物的有机发光器件的有机电子器件显示出优异的特性。更具体而言,本发明的新的含氮杂环化合物具有优异的热稳定性、深HOMO能级、高的三重态和空穴稳定性,并因此显示出优异的特性。在包含有机发光器件的有机电子器件中,新的含氮杂环化合物可单独使用或与杂质混合使用,并且由于所述化合物的热稳定性,可改善所述器件的发光效率和寿命特性。
附图说明
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