[发明专利]一种含氮杂环衍生物及使用该含氮杂环衍生物的有机发光器件在审
申请号: | 201611213177.5 | 申请日: | 2016-12-23 |
公开(公告)号: | CN106632085A | 公开(公告)日: | 2017-05-10 |
发明(设计)人: | 郭建华 | 申请(专利权)人: | 长春海谱润斯科技有限公司 |
主分类号: | C07D239/70 | 分类号: | C07D239/70;C09K11/06;H01L51/54 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 含氮杂环 衍生物 使用 有机 发光 器件 | ||
技术领域
本发明涉及有机光电材料技术领域,具体涉及一种含氮杂环衍生物及使用该含氮杂环衍生物的有机发光器件。
背景技术
有机电致发光是指有机材料在电流或电场激发作用下发光的现象,根据所使用的有机材料的不同,人们通常将利用有机小分子为发光材料制成的器件称为有机电致发光器件,简称OLED,而将由高分子发光材料制成的器件称为高分子电致发光器件,简称PLED。
有机电致发光现象的研究始于20世纪60年代。1963年美国纽约大学的Pope等首次在蒽单晶上观察到电致发光现象,但由于单晶厚度过大,驱动电压高达400V,缺乏实用价值。后续又有研究报道了一系列含共轭结构的主体有机材料的电致发光现象,由于器件工艺问题,发光效率均不理想。直到1987年Kodak公司的Tang等报道了利用8-羟基喹啉铝与具有空穴传输性能的芳香族二胺制成高质量薄膜,并制成有机发光器件,这种材料具有高发光效率、高亮度等优异性能,这一研究标志着有机电致发光研究进入实用化阶段。1990年Friend等报道了低电压下高分子电致发光现象,揭开了高分子电致发光材料研究的新领域。1998年美国普林斯顿大学的Forrest等人发现了磷光电致发光现象,突破了有机电致发光材料发光量子效率低于25%的理论极限,使得有机电致发光器件研究进入新的时期。
目前,有机电致发光材料的研究已经在学术界和工业界广泛开展,几乎所有的知名电子公司和化学公司都投入巨大的资金和人力进入这一领域,大量性能优良的有机电致发光材料陆续被开发出来。有机电致发光材料直接影响到器件的发光颜色、荧光效率、工作寿命等,而这些都是OLED显示器能否大规模走向产业化的关键。目前的有机发光材料的发光效率有待提高,尤其在温度升高后的热稳定性不高,因此,研究开发高效、稳定、长寿命的有机电致发光材料,具有重要的理论意义和应用价值。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种含氮杂环衍生物及使用该含氮杂环衍生物的有机发光器件,本发明含氮杂环衍生物通过引入大共轭体系,提高了材料的热稳定性,应用于有机发光器件可以显著提高器件的发光特性。
本发明首先提供了一种含氮杂环衍生物,具有如式(I)所述的结构式:
其中,R1、R2各自独立地选自H或C1~C12的烷基;Ar为取代或未取代的C6-C20的芳香族烃基。
优选的,所述R1、R2各自独立地选自H或C1~C4的烷基。
优选的,Ar选自如下结构中的任意一种:
其中,Ra为氢、烷基、卤素或氰基。
本发明还提供一种有机发光器件,所述有机发光器件包括含氮杂环衍生物。
优选的,所述有机发光器件包括第一电极、第二电极和设置于所述第一电极与第二电极之间的有机物层;所述有机物层包括含氮杂环衍生物。
本发明的有益效果:
本发明所述含氮杂环衍生物通过引入大共轭体系,提高了材料的热稳定性,通过改变连接的基团,可进一步改善其物理特性,进而提高有机发光器件的发光特性。
实验结果表明,使用本发明提供的含氮杂环衍生物作为空穴传输层制备有机发光器件,具有较高的发光效率和高热稳定性,是一种优异的OLED材料。
具体实施方式
为了进一步理解本发明,下面结合实施例对本发明优选实施方案进行描述,但是应当理解,这些描述只是为进一步说明本发明的特征和优点,而不是对本发明权利要求的限制。
需要说明的是,除非另有规定,本发明所使用的科技术语的含义与本领域技术人员通常所理解的含义相同。
本发明所述烷基是指烷烃分子中少掉一个氢原子而成的烃基,其可以为直链烷基或支链烷基,例如可选自甲基、乙基、丙基、异丙基、正丁基、异丁基、仲丁基、叔丁基、戊基、异戊基或己基等,但不限于此。
本发明所述芳香族烃基是指芳烃分子的芳核碳上去掉一个氢原子后,剩下一价基团的总称,其可以为单环芳基或稠环芳基,例如可选自苯基、联苯基、三联苯基、萘基、蒽基、菲基或芘基等,但不限于此。
本发明首先提供一种含氮杂环衍生物,具有如式(I)所述的结构式:
其中,R1、R2各自独立地选自H或C1~C12的烷基;Ar为取代或未取代的C6-C20的芳香族烃基。
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