[发明专利]具有发白光均三嗪衍生物及其制备方法与应用有效

专利信息
申请号: 200810218736.0 申请日: 2008-10-29
公开(公告)号: CN101386602B 公开(公告)日: 2011-05-18
发明(设计)人: 曾和平;王光荣 申请(专利权)人: 华南理工大学
主分类号: C07D251/24 分类号: C07D251/24;C07D403/06;C07D403/14;C09K11/06;H01L51/50;H01L51/54
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 代理人: 李卫东
地址: 510640 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 具有 白光 均三嗪 衍生物 及其 制备 方法 应用
【说明书】:

技术领域

发明涉及有机电致发光材料、有机非线性光学材料、有机多光子吸收染料及其有机薄膜场效晶体管和有机半导体材料制备领域,具有电致发白光的三嗪衍生物及其有机电致发白光器件的制备方法。

背景技术

近三十年来有机非线性光学晶体、有机电致发光材料、有机超导体、聚合物电光薄膜、液晶材料等显示了有机物在光电功能材料领域的强大生命力和应用价值。

近年来人们在寻找新的有机电致发白光材料,1995年Uchida,Manabu等人制备三嗪化合物作为电子传输材料用于电子发光器件JP07157473;1998年Takahashi,Takamitsu等人制备三嗪化合物作为空穴注入材料电子发光器件JP10284253;1999年Murata,Yukich等人制备多环三嗪化合物组装有机电子发光器件JP11292860;2005年Chang,Men Ying等人组装有机发光电子器件CN1568109,Fukuda,Mitsuhiro等人用有机层组装长寿命有机发光器件JP2005085658;2006年Yamakawa,Akira等人制备了高熔点的三嗪化合物用于组装有机电子发光器件JP 2006225322,JP2006225320,JP2006225321;Yabe,Masayosh等人制备了几个电荷转移材料WO2006067976;2007年制备了吡啶基,苯基三嗪化合物JP 2007223928,JP2007223929;2006年Yamamoto,Ryuichi等人制备的共聚物中含有三嗪结构,用旋涂的方式成膜,用于有机电子发光器件JP2006225428,Sugita,Shuichi等人制备了含有机发光层的电致发光显示器WO2006013739;2007年Yamakawa,Tetsu等人制备了三芳基三嗪化合物用于组装有机电子发光器件WO2007023840,其发光波长在516nm,器件寿命为1720小时;2008年Kim,Gi Yong等人制备了杂环三嗪化合物用于组装有机电子发光器件具有高效和低的驱动电压KR 2008012411;Kai,Takahiro等人制备了含咔唑基的三嗪化合物用于组装有机电子发光器件WO2008056746;Zhang,Tianlin等人制备了具有高热稳定性含硅的三嗪化合物,可以作为电子传输和空穴阻挡材料,用于组装有机电子发光器件CN101255172;Ono,Yohei等人制备了二吡啶基的三嗪化合物用于组装有机电子发光器件JP 2008214307,JP 2008214306;Fujita,Makoto等人制备了微晶结构的聚合物用于组装有机电子发光器件WO2008111664;但多没有组装有机发白光的器件。

有机电致发白光器件(white organic light-emitting devices,WOLEDs)作为一种新型的固态光源,是实现全色显示的一个主要途径之一,也可以作为平面光源以及液晶显示器的背光源,备受科学界和商界的广泛关注。普通白炽灯的发光效率一般为12lm/W~17lm/W,而WOLEDs在实验室研究中目前已经取得了30lm/W~60lm/W的总能量效率,已经大大超过了白炽灯光源,因此,开发新型白光光源对于节省能耗很有意义和广阔的应用前景。早在1994年,Kido等人制备了第一块WOLEDs,在器件中包含红光、绿光和蓝光发射,混合组成白光。由于器件结构和材料选择的问题,器件的能量效率低于1lm/W,驱动电压很高而且稳定性较差。但在随后的研究中,WOLEDs的效率和性能得到了飞速的提高。WOLEDs器件首先必须满足的条件是,发光的色坐标要等于或接近等能白光(0.33,0.33)。根据色度学原理,一定量的三基色[红色(R)、蓝色(G)和绿色(B)]能配出等能白光。因此,一种简单的实现白光的方法是将红光、绿光、蓝光染料作为掺杂剂(dopant)掺杂到宽禁带的基质(host)材料中,各种染料发光加合得到白光。基质本身不发光,但可使染料稀释并起到传递激发能量的作用。目前,国内外报道的白色有机电致发光器件主要有以下几种:多发光层结构、双发光层结构、微腔结构、激基复合物发光等。

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