[发明专利]有机化合物、功能层以及发光器件在审

专利信息
申请号: 202011202938.3 申请日: 2020-11-02
公开(公告)号: CN114031567A 公开(公告)日: 2022-02-11
发明(设计)人: 周兴邦 申请(专利权)人: 广东聚华印刷显示技术有限公司
主分类号: C07D251/24 分类号: C07D251/24;C07D403/10;C07F9/53;C07F9/572;C09K11/06;H01L51/50;H01L51/54
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 刘阳
地址: 510000 广东省广州市广州*** 国省代码: 广东;44
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要:
搜索关键词: 有机化合物 功能 以及 发光 器件
【说明书】:

发明涉及非掺杂蓝光材料及其应用,其中,非掺杂蓝光材料具有通式(I)所示结构:上述有机化合物通过采用通式(I)所示结构,以Ar2‑Ar1‑Ar3作为AIE片段,并引入电子受体结构(A)和电子给体结构(D),并通过各基团的组合下,形成聚集诱导发光材料,此类材料在固态时发光效率最高,因此有利于制备固态薄膜进行应用,且可以直接作为非掺杂蓝光材料使用,避免高能隙主体材料的引入,进而达到提高器件稳定性的目的,且由于无需掺杂其他主体材料能够有效地降低制备成本。

技术领域

本发明涉及光电材料技术领域,特别涉及有机化合物、功能层以及发光器件。

背景技术

有机发光二极管(OLEDs)显示屏因其具有对比度高、广视角、能耗低、轻薄、可弯曲等优点已经成为中高端显示的主流,但OLEDs技术还有改善的空间,比如蓝光器件相比红绿光器件,其效率和寿命还差很多。

目前OLED屏幕中使用的蓝光材料为平面刚性的荧光材料,其使用需要搭配主体材料。由于蓝光能量更高,而高能隙的主体材料会加剧器件的不稳定性,故蓝光材料对主体材料的要求要明显高于红绿光材料,获得稳定的蓝光器件困难更大。

传统的发光材料多为具有大π共轭体系的刚性平面分子,在稀溶液中有很高的荧光量子产率,但在固态下荧光减弱甚至发生猝灭,即聚集导致了荧光猝灭,造成这种现象的主要原因是分子间的相互作用导致了非辐射能量转换或形成了不利于荧光发射的物种,而在实际应用中荧光材料往往需要制成固体或薄膜形式,因此传统发光材料需要掺杂在其他主体材料中使用,这增加了制备成本和不稳定性因素。故急需研发一种在不增加制备成本的基础上能够提高器件稳定性的蓝光材料。

发明内容

基于此,有必要提供一种非掺杂蓝光材料及其应用。

一种有机化合物,具有通式(I)所示结构:

其中,Ar1选自:R1取代苯基、或R1取代具有10-60个环原子的稠环基;

Ar2和Ar3各自独立地选自:取代或未取代具有6-60个环原子的芳基、或取代或未取代具有5-60个环原子的杂芳基;

R1选自:取代或未取代的具有6-60个环原子的芳基、或取代或未取代的具有5-60个环原子的杂芳基;

A为电子受体基团;D为电子给体基团。

一种功能层,包括上述有机化合物。

一种电致发光器件,包括上述功能层。

上述有机化合物通过采用通式(I)所示结构,以Ar2-Ar1-Ar3作为AIE片段,并引入电子受体结构(A)和电子给体结构(D),通过各基团的组合下,形成聚集诱导发光(Aggregation-induced emission,AIE)材料,此类材料在固态时发光效率最高,因此有利于制备固态薄膜进行应用,且可以直接作为非掺杂蓝光材料使用,避免高能隙主体材料的引入,进而达到提高器件稳定性的目的,且由于无需掺杂其他主体材料能够有效地降低制备成本。

附图说明

图1为根据本发明一个实施例的器件结构示意图。

具体实施方式

为了便于理解本发明,下面将对本发明进行更全面的描述,并给出了本发明的较佳实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

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广东聚华印刷显示技术有限公司,未经广东聚华印刷显示技术有限公司许可,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/202011202938.3/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top