[发明专利]聚甲亚胺空穴传输材料及其制备方法无效
申请号: | 201110139083.9 | 申请日: | 2011-05-27 |
公开(公告)号: | CN102304226A | 公开(公告)日: | 2012-01-04 |
发明(设计)人: | 刘佰军;朱明;刘晓;姜振华 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | C08G73/00 | 分类号: | C08G73/00;C09K11/06 |
代理公司: | 长春吉大专利代理有限责任公司 22201 | 代理人: | 王恩远 |
地址: | 130012 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 亚胺 空穴 传输 材料 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于高分子材料及其制备技术领域,特别涉及用作空穴传输材料的可溶性高玻璃化转变温度的共轭聚甲亚胺及其制备方法。
背景技术
有机电致发光材料是OLED器件的材料基础。OLED器件基本结构通常包括透明阳极,空穴传输层,发光层,电子传输层和金属负电极等。空穴传输层的作用是提高空穴在器件中的传输效率,将电子有效地阻挡在发光层内,实现载流子的最大复合,并降低空穴注入时的能量势垒,提高空穴注入效率,提高器件的亮度、效率和寿命。目前对于空穴传输材料的研究主要集中三芳胺类结构上。小分子的三芳胺会由OLED器件使用过程中电流产生的热量导致相分离或结晶,严重影响器件性能。而将三芳胺引入到聚合物中就有可能解决这一问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是,提供可溶性高玻璃化转变温度的聚甲亚胺,将三芳胺引入到聚甲亚胺聚合物中,使其成为新型的空穴传输材料。
本发明的一种聚甲亚胺空穴传输材料,是如下结构的聚甲亚胺聚合物,
其中,n为正整数,且5≤n≤500;
Ar选自下列结构单元中的一种:
Ar′选自下列结构单元中的一种:
本发明的聚甲亚胺空穴传输材料,可以具体的选择下列八种结构(P1~P8):
本发明的聚甲亚胺空穴传输材料,将聚甲亚胺聚合物制备成单层器件,由飞行时间法测得的空穴迁移率为1.09×10-4~4.77×10-4cm2V-1s-1。
本发明的一种聚甲亚胺空穴传输材料的制备方法,以二胺单体和二醛单体为反应单体,二胺单体与二醛单体的摩尔比为1∶0.99~1.01,以无水氯化钙或无水氯化锂为催化剂,催化剂与反应单体质量比为0~0.023∶1,以无水N-甲基吡咯烷酮(NMP)、二甲基甲酰胺(DMF)或二甲基乙酰胺(DMAc)为溶剂,固含量为10wt%~15wt%;在装有搅拌子、氮气保护的三颈瓶中,加入反应单体、催化剂和溶剂,在温度为20℃~溶剂的沸点条件下反应24~48小时;然后出料于无水乙醇中,得到的固体用乙醇抽提12~24小时,真空50~70℃干燥7~9小时,得到固体粉末状聚甲亚胺空穴传输材料。
上述的反应单体中,所述的二胺单体优选N,N-二(4-氨基苯基)-4甲氧基苯胺、N,N-二(4-氨基苯基)-3,5-二三氟甲基苯胺或4,4’-二胺基-4”-N-咔唑基三芳胺;所述的二醛单体优选对苯二甲醛、间苯二甲醛或2,5-噻吩二甲醛。
所述的固含量,使反应单体的质量与反应单体和反应溶剂质量总和的比值。
所述的反应温度优选20~60℃。
本发明制备出作为空穴传输材料的含有三芳胺结构的聚甲亚胺,并引入了不同的侧基,使其在有着较高的玻璃化温度Tg和良好的热稳定性的同时具有较好的溶解性,满足空穴传输材料的要求。更值得一提的是反应条件可以为室温,大大节约了能源。
附图说明:
图1:实施例1,2,3制得的作为空穴传输材料的聚甲亚胺聚合物的氢核磁谱图;测试所用溶剂为氘代氯仿。
图2:实施例4,5,6制得的作为空穴传输材料的聚甲亚胺聚合物的氢核磁谱图;测试所用溶剂为氘代氯仿。
图3:实施例7制得的作为空穴传输材料的聚甲亚胺聚合物的氢核磁谱图;测试所用溶剂为氘代氯仿。
图4:实施例8制得的作为空穴传输材料的聚甲亚胺聚合物的氢核磁谱图;测试所用溶剂为氘代氯仿。
图5:实施例1,2,3制得的作为空穴传输材料的聚甲亚胺聚合物的紫外吸收图;测试所用溶剂为四氢呋喃。
图6:实施例4,5,6制得的作为空穴传输材料的聚甲亚胺聚合物的紫外吸收图;测试所用溶剂为四氢呋喃。
图7:实施例7,8制得的作为空穴传输材料的聚甲亚胺聚合物的紫外吸收图;测试所用溶剂为四氢呋喃。
具体实施方式
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