[发明专利]金属配合物、有机电致发光材料、有机电致发光元件、电子设备有效

专利信息
申请号: 201910069333.2 申请日: 2019-01-24
公开(公告)号: CN109705166B 公开(公告)日: 2021-11-05
发明(设计)人: 曹建华;隋岩;王士波;纪秦思;唐永顺;邢玉彬 申请(专利权)人: 石家庄诚志永华显示材料有限公司
主分类号: C07F15/00 分类号: C07F15/00;C09K11/06;H01L51/50;H01L51/54
代理公司: 北京市兰台律师事务所 11354 代理人: 刘敏;张峰
地址: 050000 河*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 金属 配合 有机 电致发光 材料 元件 电子设备
【说明书】:

发明涉及金属配合物、包含该金属配合物的有机电致发光材料、有机电致发光元件及电致设备。本发明的金属配合物的分子式为M(LA)x(LB)y(Lc)z;本发明提出的含有金属配合物的电致发光元件发光为深红色,发光效率高,同时材料的热稳定性好,而且材料易制备、易提纯,是作为有机电致发光元件发光材料的理想选择。

技术领域

本发明涉及有机电致发光技术领域。更具体地,涉及使用有机红色磷光材料的有机电致发光技术领域。

背景技术

有机电致发光材料分为两大类:有机电致荧光材料和有机电致磷光材料。在有机电致磷光材料中,有机电致绿色磷光材料是最早被研究的,也是发展最成熟的一类材料。2004年Hino等用旋涂的方式制作了磷光元件,外量子效率最大为29cd/A。Adachi等将(ppy)2Ir(acac)掺杂到TAZ中,以HMTPD作为空穴传输层,获得了最大外量子效率为20%,能量效率为65lm/W的绿光元件。

但是,目前红光磷光材料仍然存在发光量子效率低、稳定性差的问题。造成这种状况的主要原因是因为红光材料的体系中存在着较强的π-π键相互作用,配体之间有着很强的电荷转移特性,从而使窄带隙中存在更多的无辐射弛豫通道,加剧了磷光体的淬灭,降低了红光体系的量子产率。因此设计合成发光量子效率高、稳定性良好的红色磷光材料,将成为有机电致发光材料研究的重要课题。

发明内容

为了解决现有技术中存在的技术问题,本申请的发明人等进行了深入的研究,结果发现了本发明的作为磷光材料的电致发光为红色且发光效率高、稳定性良好的金属配合物,从而完成了本发明。

本发明的一个目的在于,提供一种电致发光的稳定性良好、发光效率优良的金属配合物。

本发明的第二个目的在于提供一种包含本发明的金属配合物的有机电致发光材料。

本发明的又一个目的在于提供一种有机发光层包含本发明的金属配合物中的一种或多种的有机电致发光元件。

本发明的再一个目的在于提供一种电子设备,其含有本发明的有机电致发光元件。

为达到上述目的,本发明采用下述技术方案:

本发明的第一方面,提供一种金属配合物,所述金属配合物的分子式为:

M(LA)x(LB)y(Lc)z

其中,M表示原子量大于40的金属元素;

x表示整数1、2或3,y表示整数0、1或2,z表示整数0、1或2,并且,x、y、z之和等于金属M的氧化价态;

LA为:

R1、R5各自独立地选自氢原子、氘原子、卤素原子、链烷基、环烷基、杂烷基、芳烷基、烷氧基、芳氧基、氨基、硅烷基、链烯基、环烯基、杂烯基、炔基、芳基、杂环芳基组成的组;

环A、环B上的取代基R1为一个或者二个以上;

环C上的取代基R5为一个或者二个以上;;

X1、X2、X3各自独立地为碳或氮,并且X1、X2、X3至少一者为氮但不同时为氮;

n表示≥1的整数;

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