[发明专利]一种芴衍生物及其有机电致发光器件在审
申请号: | 201811118218.1 | 申请日: | 2018-09-26 |
公开(公告)号: | CN109232376A | 公开(公告)日: | 2019-01-18 |
发明(设计)人: | 董秀芹;蔡辉 | 申请(专利权)人: | 长春海谱润斯科技有限公司 |
主分类号: | C07D209/56 | 分类号: | C07D209/56;C07D401/10;C07D403/04;C07D403/10;C09K11/06;H01L51/54;C07C13/66 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 130000 吉林省长春市北湖科技*** | 国省代码: | 吉林;22 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 有机发光器件 芴衍生物 有机电致发光器件 发光效率 载流子 电子传输能力 空穴传输能力 强吸电子基团 有机光电材料 发光层主体 空穴阻挡层 载流子传输 热稳定性 双键连接 有效解决 主体结构 咔唑结构 成膜性 电压低 发光层 注入量 光色 激子 合成 复合 驱动 应用 | ||
本发明提供一种芴衍生物及其有机电致发光器件,涉及有机光电材料技术领域。本发明在芴主体结构上通过双键连接强吸电子基团,一侧或两侧连接取代或未取代的4H‑苯并咔唑结构形成一种芴衍生物,其具有良好的电子传输能力及空穴传输能力,可有效提高发光层中载流子的注入量和激子复合率,且热稳定性好,成膜性好,合成简单易操作,其可应用于有机发光器件中作为发光层主体和/或空穴阻挡层,可有效解决有机发光器件中载流子传输不平衡、发光效率低、寿命短、光色不稳定的问题,其有机发光器件具有驱动电压低、发光效率高、寿命长的优点。
技术领域
本发明涉及有机光电材料技术领域,尤其涉及一种芴衍生物及其有机电致发光器件。
背景技术
自1963年有Pope等人利用单层蒽晶体作为发光层发出微弱蓝光这一有机电致发光现象之后,1987年,美国柯达公司的邓青云等人采用真空蒸镀方式制成双层结构器件,在小于10V的电压下,器件外部量子效率达到1%,这一举措使得有机电致发光材料与器件具有了实用性的可能,从而带动了有机材料在此电致发光领域的研究热潮,经过近30年的发展,有机电致发光器件效率得到了较大的提升,且因为其具有自发光、视角宽、全固化、全彩化、反应速度快、高亮度、低驱动电压、厚度薄、质量轻、可制作大尺寸与弯曲面板等特点,有机电致发光器件在显示器市场得到了越来越多的应用,成为目前最具有潜力的面板显示技术。
有机电致发光的原理:在阴极及阳极两端施加外部电压,分别于阴极和阳极注入电子及空穴等载流子,空穴和电子分别经过空穴传输层和电子传输层的界面,最后在发光层复合形成激子,激子是激发态,不稳定,能量将以光或热的形式释放出来而回到稳定的基态,当以光的形式出现即为有机电致发光。
经典的有机电致发光器件其结构为三明治结构,一般包括阴极、阳极及处于两者之间的有机物层。其有机物层大致可包括空穴注入层、空穴传输层、发光辅助层、发光层、空穴阻挡层、电子传输层、电子注入层中的一种或多种,其中电子注入层、电子传输层、空穴阻挡层、发光辅助层、空穴注入层及空穴传输层,其作用主要是平衡载流子注入,使得电子与空穴在发光层有效结合形成激子,进而发光,提高发光效率。发光层一般包括主体材料和客体掺杂材料,其主要是用来实现电子和空穴的复合,从而实现发光。
总体来看,未来有机电致发光器件的方向是发展高效率、高亮度、长寿命、低成本的白光器件和全彩色显示器件,但该技术的产业化进程仍面临许多关键问题,其中,由于大多数传输材料中,空穴的传输性能优于电子,造成发光层中空穴的量多于电子的量,从而导致激子的复合几率低,电子的传输性能限制了有机电致发光器件的效率的提升。此外,由于发光层中空穴量多于电子,空穴会继续向阴极侧传输,造成发光区域的偏移,导致器件光色不稳定、局部能量积聚、材料恶化加剧,最终导致器件的效率滚降严重,寿命缩短严重。因此如何调节载流子注入平衡,提高器件发光效率、使用寿命及光色稳定性成为亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种芴衍生物及其有机电致发光器件,本发明提供的芴衍生物具有良好的电子及空穴传输能力,且电子传输能力优于空穴传输能力,可提高电子的传输性能,平衡发光层中载流子的注入及复合几率,热稳定性好,成膜性好,合成方法简单易操作,使用该芴衍生物制备的有机电致发光器件具有良好的发光效率和寿命表现。
本发明提供了一种芴衍生物,其分子结构通式如化学式Ⅰ所示:
其中,A选自如下基团中的任意一种:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于长春海谱润斯科技有限公司,未经长春海谱润斯科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201811118218.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。