[发明专利]有机电激发光元件有效
申请号: | 201680076582.9 | 申请日: | 2016-11-24 |
公开(公告)号: | CN108475733B | 公开(公告)日: | 2020-03-13 |
发明(设计)人: | 多田匡志;泽田雄一;上田季子 | 申请(专利权)人: | 日铁化学材料株式会社 |
主分类号: | H01L51/50 | 分类号: | H01L51/50;C09K11/06 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 李艳;臧建明 |
地址: | 日本东京千代*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 机电 激发 元件 | ||
本发明提供一种驱动电压低、发光效率高、寿命长的有机电激发光(有机EL)元件。所述有机EL元件,在对向的阳极与阴极之间具有发光层,发光层含有包含第1主体与第2主体的主体材料及发光性掺杂材料,第1主体是包含两个N原子、或一个N原子与一个O或S原子作为异质原子的下述通式(1)所表示的四环缩合型芳香族杂环化合物,第2主体是具有包含一个N、O或S原子作为异质原子的三环缩合型芳香族杂环作为取代基的下述通式(2)所表示的咔唑化合物。
技术领域
本发明涉及一种有机电激发光元件(称为“有机EL元件”)。
背景技术
通过对有机EL元件施加电压,分别自阳极将空穴注入至发光层,自阴极将电子注入至发光层。而且,在发光层中,所注入的空穴与电子再结合而生成激子。此时,根据电子自旋的统计法则,以1∶3的比例生成单重态激子及三重态激子。使用利用单重态激子的发光的荧光发光型有机EL元件可以说内部量子效率的极限是25%。另一方面,可知使用利用三重态激子的发光的磷光发光型有机EL元件在自单重态激子有效率地进行系间跨越(intersystem crossing)的情况下,内部量子效率提高至100%。
然而,关于磷光发光型有机EL元件,长寿命化成为技术性课题。
进而,最近正在开发利用延迟荧光的高效率的有机EL元件。例如在专利文献1中揭示一种有机EL元件,其利用了作为延迟荧光的机制之一的三重态-三重态融合(Triplet-Triplet Fusion,TTF)机构。TTF机构是利用通过两个三重态激子的碰撞而生成单重态激子的现象,认为理论上将内部量子效率提高至40%。然而,与磷光发光型有机EL元件相比较而言效率低,因此要求更有效率的改良。
另一方面,在专利文献2中揭示一种利用热活化延迟荧光(Thermally ActivatedDelayed Fluorescence,TADF)机构的有机EL元件。TADF机构是利用如下现象者:在单重态能级与三重态能级的能量差小的材料中,产生自三重态激子向单重态激子的逆系间跨越(inverse intersystem crossing);认为理论上将内部量子效率提高至100%。然而,与磷光发光型元件同样地要求寿命特性的进一步改善。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:WO2010/134350 A1
专利文献2:WO2011/070963 A1
专利文献3:日本专利特开2010-205815号公报
专利文献4:WO2011/055933 A1
专利文献5:US2015/0001488 A1
专利文献6:WO2012/035934 A1
在专利文献3中揭示含有包含下述通式所表示的部分结构的化合物的有机EL元件用材料。
[化1]
(式中,X1、X2各自表示不同的硫属(chalcogen)原子。)
在专利文献4中,关于吲哚并吲哚化合物,揭示作为混合主体的用途。
在专利文献6中,关于吲哚并吲哚化合物,揭示作为主体材料的用途。
在专利文献5中揭示如下的双咔唑化合物与吲哚并咔唑化合物作为混合主体的用途。
[化2]
然而,以上均不能说足够充分,期望进一步的改良。
发明内容
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