[发明专利]有机电子元件用化合物、利用该化合物的有机电子元件及其电子装置有效
申请号: | 201680069397.7 | 申请日: | 2016-11-09 |
公开(公告)号: | CN108290836B | 公开(公告)日: | 2022-03-25 |
发明(设计)人: | 朴亨根;李善希;李允硕;苏己镐;朴钟光;郑然鉐;文成允;李定昱 | 申请(专利权)人: | 德山新勒克斯有限公司 |
主分类号: | C07D209/82 | 分类号: | C07D209/82;C07D333/76;C07D307/91;C07D409/04;C07D405/04;C09K11/06;H01L51/00 |
代理公司: | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204 | 代理人: | 王达佐;洪欣 |
地址: | 韩国忠清*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 有机 电子元件 化合物 利用 及其 电子 装置 | ||
本发明涉及有机电子元件用化合物、利用该化合物的有机电子元件及其电子装置。本发明的化合物能够提高器件的发光效率、稳定性以及寿命。
技术领域
本发明涉及有机电子元件用化合物、利用该化合物的有机电子元件及其电子装置。
背景技术
通常,有机发光现象是指,利用有机物质将电能转换为光能的现象。利用有机发光现象的有机电子元件通常具有阳极、阴极及它们之间包括有机物层的结构。在此,有机物层为了提高有机电子元件的效率和稳定性而普遍形成为由各种不同物质构成的多层结构,例如,能够由空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层及电子注入层等形成。
在有机电子元件中,用作有机物层的材料能够根据功能来分为发光材料和电荷输送材料,例如,空穴注入材料、空穴传输材料、电子传输材料及电子注入材料等。
目前,有机电子元件最大问题的是寿命和效率,但是随着显示器大面积化的同时所述的效率或者寿命问题应该必须解决。
效率、寿命及驱动电压等相互具有关联,若效率增加,则驱动电压相对降低,而在降低驱动电压的同时进行驱动时所发生的焦耳加热(Joule heating)导致的有机物质的结晶化减少,最终呈现出寿命提高的倾向。
但,即使单纯地改善上述有机物层,也无法将效率最大化。这是因为只有在各个有机物层之间的能量等级及T1值、物质的固有特性(迁移率、表面特性等)构成最佳的组合时,才能同时实现长寿命和高效率。
另外,就最近的有机电致发光器件而言,为了解决在空穴传输层的发光问题,一直在研究着在空穴传输层与发光层之间使用发光辅助层的方法,并且需要根据各发光层(R、G、B)开发相互不同地发光辅助层。
通常,从电子传输层向发光层传递电子(electron),从空穴传输层向发光层传递空穴(hole),通过重组(recombination)来生成激子(exciton)。
但是,用于空穴传输层的物质应具有低的最高占据分子轨道(HOMO)值,因此大部分具有低T1值,因此在发光层中生成的激子(exciton)转移到空穴传输层,最终导致在发光层内电荷不均衡(charge unbalance),从而从空穴传输层的界面发光。
如果在空穴传输层界面发光,将出现有机电子元件的色纯度及效率变低和寿命缩短的问题。因此,迫切需要开发一种发光辅助层,所述发光辅助层具有在空穴传输层的HOMO能级和发光层的HOMO能级之间的HOMO能级的物质,且具有高T1值。
另一方面,应开发如下的空穴注入层材料:有机电子元件的寿命缩短原因之一是延迟从阳极电极(ITO)金属氧化物向有机层浸透扩散(),并且对于驱动器件时发生的焦耳加热(Joule heating)具有稳定的特性,(即具有高玻璃化转变温度)。空穴传输层材料的低玻璃化转变温度,在器件驱动时降低薄膜表面的均匀度,因此对于器件寿命产生很大的影响。并且,有机发光二极管(OLED)器件主要是通过蒸镀方法形成的,目前需要开发一种可承受长时间蒸镀的材料,即具有强耐热性的材料。
即,为了充分发挥有机电子元件所具备的优秀的特征,应率先做到构成器件内有机物层的物质,(例如,空穴注入物质、空穴传输物质、发光物质、电子传输物质、电子注入物质、发光辅助层物质等,)被稳定且有效率的材料支撑,但目前为止还未充分开发出稳定又高效的有机电子元件用的有机物层材料。因此,需要持续开发新的材料,尤其是迫切需要开发发光辅助层和空穴传输层的材料。
参考的现有文献:KR10-2013-00076842A
发明内容
(要解决的问题)
本发明是为了解决如上所述的背景技术的问题而提出的,其目的在于发现具有新结构的化合物,在将该化合物适用于有机电子元件时,能够大幅度提高器件的发光效率、稳定性以及寿命。
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