[发明专利]一种基于苯并噁唑基吡啶和二苯基环己基膦的碘化亚铜配合物发光材料在审
申请号: | 201610307172.2 | 申请日: | 2016-05-05 |
公开(公告)号: | CN105777785A | 公开(公告)日: | 2016-07-20 |
发明(设计)人: | 柴文祥;朱秋梦;宋莉;陈岗;郭冰;陈智;秦来顺;唐高 | 申请(专利权)人: | 中国计量大学 |
主分类号: | C07F1/08 | 分类号: | C07F1/08;C09K11/06 |
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地址: | 310018 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 噁唑基 吡啶 苯基 环己基 碘化 配合 发光 材料 | ||
技术领域
本发明涉及发光材料技术领域,涉及光致发光材料领域和电致发光材料领域,特 别是涉及有机电致发光材料领域。
背景技术
发光材料包括光致发光和电致发光两大类应用领域。光致发光是指物体受到外界 光源的照射,从而获得能量产生激发并最终导至发光的现象。紫外辐射、可见光及红外辐射 等均可引起光致发光。光致发光材料可用于荧光分析、交通标志、跟踪监测、农用光转换膜、 核探测技术中的闪烁体、太阳能转换技术中的荧光集光器等方面。电致发光 (electroluminescent,简称EL),是指发光材料在电场作用下,受到电流和电场的激发而发 光的现象,是一种将电能直接转换为光能的发光过程。具有这种性能的材料,可制作成电控 发光器件,例如发光二极管(LED)和有机发光二极管(OrganicLight-EmittingDiode,简 称OLED)。而LED和OLED两大类产品,在先进的平板显示和固态节能照明领域都具有非常诱 人的应用前景,并且目前已经显示出了其良好的产业化发展势头。
自1987年Tang等首次报道了高亮度且低工作电压的有机电致发光器件(OLEDs)之 后,大家对其有了空前的研究热情(C.W.Tang,S.A.Vanslyke,Appl.Phys.Lett.1987,51, 913-915.)。自1997年日本Pioneer公司率先将OLEDs商业化后,因其在固态照明和显示方面 的巨大商业价值而被认为是新一代的平板显示技术。OLED作为平板显示技术与现有的液晶 显示技术相比,具有更快的响应速度、更低的驱动电压、更广阔的视角等显著特点,可被进 一步应用于电视、电脑、仪表等作为显示屏幕。如今,三星、LG、索尼、夏普等众多国际电子大 公司纷纷参与到了OLEDs的技术研发之中。能够产生电致发光的固体材料有很多种,主要包 括无机半导体材料、有机小分子材料、高分子材料以及配合物小分子材料。由于OLED具有节 能、轻薄、无眩光、无紫外线、无红外线、驱动电压低、响应时间短、低温特性好、发光效率高、 制造工艺简单、全固态抗震性好、几乎没有可视角度的问题、能够在不同材质的基板上制 造、可做成能弯曲的产品等众多优点,近年来备受科技界和产业界的瞩目。而随着社会的发 展,OLED技术已在(或将在)彩电、手机、各种显示器、各种照明用或装饰用灯具、飞机等军事 装备的显示终端等领域得到越来越广泛的使用。
OLED器件的工作原理是在外加电场的作用下,空穴和电子分别从正负电极注入器 件,在发光层复合形成激子,由激子的辐射衰减发光。而根据自旋统计原理,单重态激子和 三重态激子各占25%和75%,所以单纯利用荧光材料制作的发光层,将最多只能利用25% 的输入能量,其它大部分能量则会带来严重的发热效应,不仅浪费能源而且不利于器件的 长时间稳定工作。与只能利用单重态激子能量的荧光材料不同,过渡金属配合物磷光材料 由于具有很强的自旋-轨道耦合作用,可以充分利用包括三重态和三重态的所有输入能量, 从根本上突破了很长一段时间内存在的25%能量限制,大幅度提高了OLED器件的效率,也 就是说,利用过渡金属配合物磷光材料可以使OLED器件的内部量子效率达到100%。因此在 基于OLED器件的发光材料研究中,磷光材料的研发显得尤为重要。
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