[发明专利]有机光电装置用化合物和包括该化合物的有机光电装置有效
申请号: | 201080020308.2 | 申请日: | 2010-05-14 |
公开(公告)号: | CN102421868A | 公开(公告)日: | 2012-04-18 |
发明(设计)人: | 金亨宣;李镐在;姜义洙;李南宪;朴永盛;柳银善;蔡美荣 | 申请(专利权)人: | 第一毛织株式会社 |
主分类号: | C09K11/06 | 分类号: | C09K11/06 |
代理公司: | 北京德琦知识产权代理有限公司 11018 | 代理人: | 陈万青;王珍仙 |
地址: | 韩国庆*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 有机 光电 装置 化合物 包括 | ||
技术领域
本发明涉及用于有机光电装置的化合物和包括所述化合物的有机光电装置。
背景技术
从广义上讲,有机光电装置为将光能转化为电能的装置,或者反过来将电能转化为光能的装置。作为实例,有机光电装置包括有机发光二极管(OLED)、太阳能电池、晶体管等。特别是有机发光二极管最近由于对平板显示器的增长需求已引起人们关注。
在对有机发光二极管施加电流时,由阳极注入空穴,且由阴极注入电子,然后注入的空穴和电子分别移动至空穴传输层(HTL)和电子传输层(ETL)并在发光层再结合成发光激子。发光激子在转变为基态时发光。发光材料根据发光机理可分为包括单线态激子的荧光材料和包括三线态激子的磷光材料。荧光和磷光材料可用于有机发光二极管的发光光源(D.F.O′Brien,Appl.Phys.Lett.,74 3,442,1999;M.A.Baldo,Appl.Phys.lett.,75 1,4,1999)。
当电子由基态跃迁至激发态时,单线态激子通过系统间过渡经历非发光跃迁至三线态激子,且三线态激子转变为基态以发光。在本文中,此类发光称为磷光发光。在三线态激子转变时,它不能直接转变至基态。因此,它在电子自旋反转后转变至基态。
因此,磷光发光的半寿命(发光时间,寿命)比荧光发光长。
当空穴和电子再结合以产生发光激子时,产生为单线态发光激子的量三倍的三线态发光激子。荧光材料具有25%的单线激发态,且在发光效率上受限。另一方面,磷光材料能利用75%的三线激发态和25%的单线激发态,从而理论上能达到100%的内量子效率。因此,磷光发光材料具有实现发光效率为荧光发光材料的约4倍的优点。
同时,在发光层中可包含掺杂剂及主体材料以提高有机发光二极管的效率和稳定性。对于主体材料,主要使用4-N,N-二咔唑联苯(CBP)。然而,CBP具有高度结构对称,并可容易结晶。由于较低的热稳定性,在装置的耐热性测试过程中会产生短路或像素缺陷。而且,主体材料,如CBP的空穴传输速度比电子传输速度快,因而在发光层内不会有效地形成激子,从而降低装置的发光效率。
此外,低分子主体材料通常利用成本会高于湿法的真空沉积。此外,大部分的低分子主体材料对有机溶剂具有低溶解度,因而它们不能在湿法中涂布,从而形成膜特性优异的有机薄层。
因此,为了实现效率和寿命优异的有机光电装置,需要开发具有优异的电稳定性和热稳定性以及同时良好地传输空穴和电子的双极特性的磷光主体材料和电荷传输材料,或混有能良好地传输空穴和电子的材料的主体材料。
发明内容
本发明提供具有优异的热稳定性以及能良好地传输空穴和电子的用于有机光电装置的化合物。
本发明还提供一种通过包含所述用于有机光电装置的化合物而具有优异的效率和驱动电压的有机光电装置。
本发明还提供一种包括所述有机光电装置的显示器装置。
根据本发明的一个方面,提供了由以下化学通式1表示的用于有机光电装置的化合物。
在化学通式1中,
X1至X3相同或不同,且各自独立地为N或CR,只要X1至X3的至少一个为N,且R为氢或C1至C10的低级烷基,
Ar1和Ar2相同或不同,且各自独立地为取代或未取代的C6至C18的亚芳基,且
Ar3和Ar4相同或不同,且各自独立地为取代或未取代的C1至C30的烷基、取代或未取代的C1至C30的亚烷基、取代或未取代的C6至C30的芳基、取代或未取代的C6至C30的亚芳基、取代或未取代的C2至C30的杂芳基、取代或未取代的C2至C30的杂亚芳基、或它们的组合,或者Ar3和Ar4彼此稠合以提供稠环,
Ar5和Ar6相同或不同,且各自独立地为取代或未取代的C1至C30烷基、取代或未取代的C6至C30芳基、取代或未取代的C2至C30杂芳基、或它们的组合,且
R1和R2相同或不同,且各自独立地为氢或C1至C10的低级烷基。
以上化学通式1的X1至X3均为N。
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