[发明专利]一种白光有机电致发光器件在审

专利信息
申请号: 201810028517.X 申请日: 2018-01-11
公开(公告)号: CN110034243A 公开(公告)日: 2019-07-19
发明(设计)人: 吴俊宇;刘嵩;马立辉;孙龙 申请(专利权)人: 北京鼎材科技有限公司;固安鼎材科技有限公司
主分类号: H01L51/54 分类号: H01L51/54;H01L51/50
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 延迟 发光层 白光有机电致发光器件 蓝光发光层 荧光性质 染料 蓝光 掺杂 黄光发光层 第二电极 第一电极 主体材料 荧光 白光 层积 黄光 基板 基底 搭配
【说明书】:

一种白光有机电致发光器件,包括基板,依次层积在基底上的第一电极层、发光层、第二电极层,其中发光层使用蓝光发光层搭配黄光发光层,黄发光层采用高T1主体与具有热延迟荧光性质的材料作为双主体材料掺杂黄光染料,蓝光发光层为具有热延迟荧光性质的主体掺杂热延迟荧光蓝光染料。本发明充分利用材料的热延迟机理来提升蓝光效率,从而显著提升了白光的效率。

技术领域

本发明涉及一种白光有机电致发光器件。

背景技术

OLEDs的研究始于二十世纪六十年代,最初发光层采用荧光材料,其内量子效率最大只有25%,限制了荧光OLEDs的发展。含有重金属原子的磷光材料可使OLED的内量子效率增至100%,但是稀有金属资源有限,价格昂贵,并且缺少高效稳定的蓝光磷光材料,依然限制了OLEDs的商业化发展。

2012年,日本九州大学的Adachi研究组在《Nature》杂志上报道了一种基于热活化延迟荧光材料的高效OLEDs,其外量子效率超过了传统荧光器件。该类材料在环境温度下就可以使T1态激子收到热激发吸收能量反系间窜跃到S1态而发光,无需引入重金属原子即可实现100%的内量子效率,被认为是继传统荧光材料和磷光材料之后的第三代有机电致发光材料。同时,这一新机制为突破蓝光瓶颈、获得高效稳定的白光OLEDs带来了希望。

白光OLED被认为是下一代显示和照明光源。提升白光效率和寿命,是亟待解决的问题,白光效率的主要限制是在于蓝光效率偏低,而使用TADF材料,在无重金属原子的作用下就能大大提升器件的内量子效率。专利文献中(专利号:CN106410053A)使用蓝色热活化荧光主体搭配红绿磷光染料或高三线态橙色热活化荧光主体搭配蓝色磷光染料制备高效单层白光器件,充分利用了主体和染料的S1和T1能量;专利文献中(专利号:CN106206958A)使用热活化荧光材料做主体,制备高效率和长寿命的白光器件;专利文献中(专利号:CN106340594A)使用热活化荧光材料杂化磷光材料,使用湿法工艺制备单层白光器件。经实验发现TADF蓝光主体搭配TADF蓝光染料能显著提升TADF蓝光的效率,能够充分利用所有的能量,减少非辐射衰减,为此我们搭配黄光制备了高效的白光器件。

发明内容

解决的技术问题:使用TADF主体搭配荧磷染料或使用非TADF主体搭配TADF染料不能够完全利用载流子复合产生的激子,降低器件的效率。本发明使用第三代热活化延迟荧光制备的白光OLED器件,充分利用主体和染料S1和T1的能量,极大的提升了白光器件的效率。

本发明提供了一种新型结构的白光有机电致发光器件,包括基板,空穴注入层,空穴传输层,黄光层、蓝光层,电子传输层、电子注入层,有效的提升了白光器件的效率。

技术方案:一种白光有机电致发光器件,包括基板,依次层积在基底上的第一电极层、发光层以及第二电极层,所述发光层为依次为黄光层、蓝光层。

所述黄光层包含第一主体、第二主体和客体材料;

所述黄光层的第一主体材料为高T1主体材料,优选自以下化合物:

第二主体材料为具有热延迟荧光特性的蓝光材料,优选自以下化合物:

客体材料为黄色荧光或者磷光染料,黄色荧光染料优选自以下化合物:

黄色磷光染料优选自以下化合物:

所述黄光层第二主体浓度为第一主体浓度的10-50%;

所述黄色染料的浓度为第一主体浓度的5-15%;

所述黄光层的厚度为30-50nm;

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