[发明专利]含有三取代吡唑的四齿环金属铂配合物、制备方法及应用有效
申请号: | 201810089190.7 | 申请日: | 2018-01-30 |
公开(公告)号: | CN108299507B | 公开(公告)日: | 2021-03-09 |
发明(设计)人: | 李贵杰 | 申请(专利权)人: | 瑞声光电科技(常州)有限公司;浙江工业大学 |
主分类号: | C07F15/00 | 分类号: | C07F15/00;C09K11/06;H01L51/54;H01L51/56 |
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地址: | 213167 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 含有 取代 吡唑 四齿环 金属 配合 制备 方法 应用 | ||
本发明涉及蓝光磷光四齿环金属铂配合物发光材料领域,公开了一种基于三取代吡唑的蓝光磷光四齿环金属铂配合物、其制备方法及应用。该种配合物可以是延迟的荧光和/或磷光发射体,具有热分解温度高、量子效应高、具有蓝光发光且发射光谱较窄等特点,因而在蓝光、尤其是深蓝光磷光材料领域有巨大的应用前景。
技术领域
本发明涉及蓝光磷光四齿环金属铂配合物发光材料领域,特别涉及一种基于三取代吡唑的蓝光磷光四齿环金属铂配合物。
背景技术
能够吸收和/或发射光的化合物可理想地适合用于各种各样的光学和电致发光器件,包括,例如光吸收器件例如太阳能敏感器件和光敏器件,有机发光二极管(OLED),光发射器件,或既能够进行光吸收又能被进行光发射和作为用于生物应用的标志物(marker)的器件。许多研究己致力于发现和优化用于在光学和电致发光器件中使用的有机和有机金属材料。通常,该領域中的研究旨在实现许多目标,包括吸收和发射效率的改善、以及加工能力的改善。。
尽管在化学和电光材料的研究中取得了显著的进步,例如红绿磷光有机金属材料已经商业化并应用于OLEDs、照明设备以及先进显示器中的磷光材料,但是目前可利用的材料仍有许多缺点,包括欠佳的机械加工性能、低效的发射或吸收、以及不太理想的稳定性。
此外,好的蓝光发光材料非常稀少,一个巨大的挑战就是蓝光器件稳定欠佳,同时主体材料的选择对器件的稳定性和效率有着重要影响。相对红绿磷光材料,蓝光磷光材料最低三线态能级更高,这意味着蓝光器件中主体材料三线态能级需要更高。因此,蓝光器件中的主体材料的限制对其发展又是一个重要问题。
通常,化学结构的变化将会影响该化合物的电子结构,这由此又影响该化合物的光学性质(例如,发射和吸收光谱),因此,能够调节或调整本发明所述的化合物至具体的发射或者吸收能量。在一些方面,本发明披露的化合物的光学性质能够通过改变包围金属中心的配体的结构来调节。例如,具有带有给电子取代基或吸电子取代基的配体的化合物通常显示出不同的光学性质,包括不同的发射和吸收光谱。
由于磷光多齿型铂金属配合物可以同时利用电致激发的单线态和三线态激子,获得100%的内部量子效率,从而这些配合物可以作为OLEDs备选发光材料。通常,多齿型铂金属配合物配体包括发光基团和辅助基团。如果引入将共轭基团,如芳环取代基或杂原子取代基等引入到发光部分,其发光材料的最高分子占有轨道(HOMO)和最低分子空轨道(LOMO)能量等级被改变,同时,进一步调节HOMO轨道和LOMO轨道之间的能级间隙,可以调节磷光多齿型铂金属配合物发射光谱性质,如使其更宽或更窄,或是使其红移动或蓝移。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于三取代吡唑蓝光磷光四齿环金属铂配合物以及该种配合物的应用。
本发明的实施方式所提供的含有三取代吡唑的四齿环金属铂配合物,其结构如式(I)所示:
其中,Ra、Rb各自独立地为烷基、烷氧基、环烷基、醚、杂环基、羟基、芳基、杂芳基、芳氧基、单或二烷基氨基、单或二芳基氨基、卤素、巯基、氰基或其组合;
Rx为烷基、烷氧基、环烷基、杂环基、醚、单或二烷基氨基、单或二芳基氨基、卤素或其组合;
Ry为氢、氘、烷基、烷氧基、环烷基、杂环基、醚、单或二烷基氨基、单或二芳基氨基、卤素或其组合;
R1、R2和R3各自独立地为氢、氘、烷基、烷氧基、醚、环烷基、杂环基、羟基、芳基、杂芳基、芳氧基、单或二烷基氨基、单或二芳基氨基、卤素、巯基、氰基、卤烷基或其组合。
优选地,根据本发明的实施方式所提供的含有三取代吡唑的四齿环金属铂配合物,所述具有选自如下之一的结构:
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