[发明专利]具有特定荧蒽主体的磷光OLED器件有效

专利信息
申请号: 200880120242.7 申请日: 2008-10-15
公开(公告)号: CN101897051A 公开(公告)日: 2010-11-24
发明(设计)人: 威廉·詹姆斯·贝格利;廖良生 申请(专利权)人: 全球OLED科技有限责任公司
主分类号: H01L51/52 分类号: H01L51/52;H01L51/54
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 丁香兰;庞东成
地址: 美国特*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 具有 特定 主体 磷光 oled 器件
【说明书】:

技术领域

本发明涉及有机发光二极管(OLED)电致发光(EL)器件,所述器件包含红色发光层,所述红色发光层包含特定类型的荧蒽发光材料和红色发光磷光掺杂物。

背景技术

尽管有机电致发光(EL)器件已经问世二十余年,但是其性能的局限性对于许多所需应用造成了障碍。最简单形式的有机EL器件由以下部分构成:用于空穴注入的阳极、用于电子注入的阴极和夹在这两个电极之间以支持导致发光的电荷重组的有机介质。这些器件通常也被称作有机发光二极管或OLED。早期有机EL器件的代表有1965年3月9日发布的Gurnee等的美国专利第3,172,862号;1965年3月9日发布的Gurnee的美国专利第3,173,050号;Dresner的“Double InjectionElectroluminescence in Anthracene”(RCA Review,30,322(1969));和1973年1月9日发布的Dresner的美国专利第3,710,167号。这些器件中的通常由多环芳香烃构成的有机层非常厚(远大于1μm)。因此,工作电压非常高,通常大于100V。

较新的有机EL器件包括由在阳极与阴极之间的极薄的多个层(例如<1.0μm)构成的有机EL元件。此处,术语“有机EL元件”包括在阳极与阴极之间的多个层。减小厚度降低了有机层的电阻,并使器件能够在低得多低的电压下工作。在US 4,356,429率先描述的基本的两层EL器件结构中,特别选择EL元件的与阳极相邻的一个有机层以输送空穴,该有机层因此而被称为空穴输送层,并特别选择另一有机层以输送电子,该有机层因而被称为电子输送层。注入的空穴与电子在有机EL元件中的重组导致有效的电致发光。

此外,还提出了在空穴输送层与电子输送层之间含有有机发光层(LEL)的三层有机EL器件,例如为由C.Tang等(J.Applied Physics,第65卷,3610(1989))所公开的三层有机EL器件。发光层通常由掺杂有客体材料(也被称为掺杂物)的主体材料构成。另外,US 4,769,292中已提出了一种四层EL元件,所述元件包含空穴注入层(HIL)、空穴输送层(HTL)、发光层(LEL)和电子输送/注入层(ETL)。这些结构使得器件效率得到改进。

近年来,EL器件已经拓展到不仅包括诸如红色、绿色和蓝色等单色发射器件,还包括发射白光的白色器件。有效的产生白光的OLED器件在工业中有着很大的需求,并认为其可作为若干实用装置的低成本替代物,所述实用装置例如为薄如纸的光源、LCD显示器中的背光、汽车顶灯和办公室照明。产生白光的OLED器件应该明亮、有效并且通常具有约为(0.33,0.33)的国际照明委员会(CIE)色度坐标。根据本公开内容,在任何情况下,白光都是指使用者可以感知的具有白色的光。

自早期的发明以来,如US 5,061,569、US 5,409,783、US 5,554,450、US 5,593,788、US 5,683,823、US 5,908,581、US 5,928,802、US 6,020,078和US 6,208,077以及其它文献中所公开的,器件材料的进一步改进导致了如颜色、稳定性、发光效率和可制造性等属性上的性能改进。

尽管取得了所有这些进步,但是仍持续需要如下所述的诸如发光层的主体和/或电子注入材料等有机EL器件组件:所述组件将能提供更低的器件驱动电压从而降低能耗,同时保持高照明效率和长使用寿命以及高色纯度。

一类可用的电子输送材料为衍生自金属螯合的类羟基喹啉(oxinoid)化合物的电子输送材料,包括羟基喹啉自身(也常称作8-喹啉醇(8-quinolinol)或8-羟基喹啉(8-hydroxyquinoline))的螯合物。本领域公知三(8-羟基喹啉)铝(III)(也称作Alq或Alq3)和其它金属和非金属羟基喹啉螯合物可作为电子输送材料。Tang等在US 4,769,292和VanSlyke等在US4,539,507中通过教导使用Alq作为发光层或发光区中的电子输送材料来降低EL器件的驱动电压。Baldo等在US 6,097,147和Hung等在US6,172,459中教导在阴极附近使用有机电子输送层,从而当电子由阴极注入电子输送层中时,电子既穿过电子输送层也穿过发光层。

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