[发明专利]三嗪类电子传输材料、其制备方法和应用有效
申请号: | 202110267820.7 | 申请日: | 2021-03-11 |
公开(公告)号: | CN113004295B | 公开(公告)日: | 2022-07-19 |
发明(设计)人: | 马晓宇;汪康;黄悦;孙向南;王士凯;徐佳楠;韩文坤 | 申请(专利权)人: | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 |
主分类号: | C07D491/048 | 分类号: | C07D491/048;C07D495/04;C07D403/10;C07D401/14;C07D403/14;C07D405/14;C07D401/10;C07B59/00;C09K11/06;H01L51/54 |
代理公司: | 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) 11463 | 代理人: | 覃蛟 |
地址: | 130000 吉林省长春市*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 三嗪类 电子 传输 材料 制备 方法 应用 | ||
本发明公开了三嗪类电子传输材料、其制备方法和应用,涉及有机光电材料技术领域。三嗪类电子传输材料,其结构式为:本发明的电子传输材料具有高的电子注入和移动速率,将本发明的化合物制备的电子传输层用于有机电致发光器件中,提高了从电子传输层到发光层的电子传输效率,从而提高发光效率,该有机电致发光器件还具有驱动电压低和耐久性好等优点。
技术领域
本发明涉及有机光电材料技术领域,具体而言,涉及三嗪类电子传输材料、其制备方法和应用。
背景技术
目前,作为新一代显示技术的有机电致发光器件(OLED)在显示和照明技术方面都获得了越来越多的关注,应用前景十分广泛。
OLED显示器实现产业化的关键是延长OLED的寿命,提高发光效率。通过在有机材料层形成由不同材料形成的多层结构以提高有机发光器件的效率和稳定性,通常可以由空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层等形成。在电流的驱动下,从阴阳两极分别注入空穴和电子,空穴和电子在移动一段距离后,在发光层得到复合,并以光或热的形式进行释放,从而产生了OLED的发光。然而,有机功能材料是有机电致发光器件的核心组成部分,材料的热稳定性、光化学稳定性、电化学稳定性、量子产率、成膜稳定性、结晶性、色饱和度等都是影响器件性能表现的主要因素。
在OLED材料中,一般电子的迁移率要比空穴迁移率低2-3个数量级,OLED中电子和空穴的数量远远大于电子的数量。因此,发展高效的电子传输材料对提高OLED的效率是非常重要的。理想的电子传输材料应具有较高的电子迁移率,合适的LUMO值,相对较高的电子亲和能力等条件。为了满足市场应用的要求,OLED器件的发光效率、驱动电压、使用寿命等性能还需要进一步加强和改进。
鉴于此,特提出本发明。
发明内容
本发明的目的在于提供一种三嗪类电子传输材料及其制备方法,旨在提高有机电致发光器件的启动电压、寿命和发光效率。
本发明的另一目的在于提供一种电子传输层及有机电致发光器件,具有高的电子注入和移动速率,发光效率高、耐久性强。
本发明是这样实现的:
本发明提供一种三嗪类电子传输材料,其结构式为:
式中,Z表示氮或碳,且Z为氮的数量为0、1或2;
L选自连接键、取代或未经取代的亚芳基和取代或未经取代的亚杂芳基中的任意一种;
R1、R2各自独立地选自氢、取代或未取代的芳基和取代或未取代的杂芳基中的任意一种;
Ar1、Ar2各自独立地选自取代或未取代的芳基和取代或未取代的杂芳基中的任意一种;
Ar选自取代或非取代的环烷基、取代或非取代的杂环烷基、取代或非取代的芳基和取代或非取代的杂芳基中的任意一种。
本发明还提出一种三嗪类电子传输材料的制备方法,由化合物A和化合物B催化反应得到中间体1,再由中间体1与化合物C催化反应;合成路线如下:
其中,Hal1和Hal2各自独立地选自氟、氯、溴和碘中的任意一种;
本发明还提出一种有机电致发光器件中的电子传输层,其利用上述三嗪类电子传输材料制备而得。
本发明还提出一种有机电致发光器件,其包括上述电子传输层。
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