[发明专利]有机化合物及包含该有机化合物的有机电致发光元件在审
申请号: | 201880032060.8 | 申请日: | 2018-05-21 |
公开(公告)号: | CN110662750A | 公开(公告)日: | 2020-01-07 |
发明(设计)人: | 李舜昌;郑在皓;姜炫彬;都光石;金辰成;郭兑虎;柳在敏 | 申请(专利权)人: | 材料科学有限公司 |
主分类号: | C07F5/02 | 分类号: | C07F5/02;H01L51/00;H01L51/50;C09K11/06 |
代理公司: | 51258 成都超凡明远知识产权代理有限公司 | 代理人: | 洪玉姬;金相允 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 有机电致发光元件 电化学稳定性 有机化合物 热稳定性 | ||
本发明涉及一种以化学式1表示的化合物及包含该化合物的有机电致发光元件,提供一种寿命、效率、电化学稳定性及热稳定性优异的有机化合物及包含该化合物的有机电致发光元件。
技术领域
本发明涉及一种新型有机化合物及包含该有机化合物的有机电致发光元件。
背景技术
与现有的液晶显示器(LCD)、等离子显示面板(PDP)及场发射显示器(FED)等其他平板显示元件相比,有机电致发光元件(OLED)结构简单,在制作工艺中具有各种优点,具有高亮度及优异的视角特性,响应速度快,且由于驱动电压低而被积极地开发及产品化,使其能够用于如挂壁式电视的平板显示器或显示器的背光、照明、广告牌等的光源。
有机电致发光元件由伊士曼柯达公司的唐(C.W.Tang)等人报告了最初的有机EL元件,(C.W.Tang,S.A.Vanslyke,应用物理通讯(Applied PhysicsLetters),51卷913页,1987年),其发光原理通常是基于,当施加电压时,从正极注入的空穴和从负极注入的电子重组,形成激子,即电子-空穴对,通过将该激子的能量传递到发光材料以转换为光。
更具体而言,有机电致发光元件具有包括负极(电子注入电极)和正极(空穴注入电极)及所述两个电极之间一个以上的有机层的结构。此时,有机电致发光元件从正极以空穴注入层(hole injection layer,HIL)、空穴传输层(hole transport layer,HTL)、发光层(light emitting layer,EML)、电子传输层(electron transport layer,ETL)或电子注入层(electron injection layer,EIL)的顺序层压,为提高发光层的效率,可将电子阻挡层(electron blocking layer,EBL)或空穴阻挡层(hole blocking layer,HBL)分别进一步包括在发光层的前后。
用于有机电致发光元件的有机层的物质,大部分为纯有机物质或有机物质和金属构成络合物的络化合物,根据用途可分为空穴注入物质、空穴传输物质、发光物质、电子传输物质、电子注入物质等。
其中,作为空穴注入物质或空穴传输物质,主要使用易于氧化并且在氧化期间具有电化学稳定状态的有机物。作为电子注入物质或电子传输物质,主要使用易于还原并且在还原期间具有电化学稳定状态的有机物。
一方面,发光层物质优选为在氧化和还原状态均具有稳定状态的物质,优选为形成激子时将其转换为光的发光效率高的物质。更具体而言,发光层由主体(host)和掺杂剂(dopant)两种物质构成,掺杂剂需具有高的量子效率,且主体物质优选比掺杂剂物质具有更大的能隙以促进能量向掺杂剂的转移。用于电视(TV)、移动设备(Mobile)等的显示器(Display)以红色、绿色、蓝色三种颜色实现全彩色(Full color),发光层分别有由红色主体/掺杂剂、绿色主体/掺杂剂和蓝色主体/掺杂剂构成。
现有的用于蓝色掺杂剂的物质中,苝(Perylene)、香豆素(Coumarine)、蒽(Anthracene)、芘(Pyrene)等荧光分子的利用占据较多比重,但由于掺杂剂的发光光谱和半振幅(Full width half the maximum)宽,使元件制作中难以利用纯蓝光。该特性不仅降低了元件谐振结构中蓝色的效率,而且是难以使用深蓝色(Deep Blue)区间的主要原因。
近来,采用元件的发光光谱窄且元件效率高的基于硼的掺杂剂的文献发表在Adv.Mater.2016、28,2777-2781及Angew.Chem.Int.Ed2017,56,5087-5090,且公开在韩国公开专利公报第10-2016-0119683。就现有的基于硼的蓝色掺杂剂物质而言,硼原子被包含在中心且被环化,由此,硼仅形成三个配位键,从而将分子的结构保持在平面状态。
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