[发明专利]新的有机化合物和包含其的有机电致发光器件有效
申请号: | 201910243556.6 | 申请日: | 2019-03-28 |
公开(公告)号: | CN110317186B | 公开(公告)日: | 2023-07-07 |
发明(设计)人: | 尹丞希;宋寅范;姜炫彬;柳在敏;金辰成;郭兑虎;金成勋 | 申请(专利权)人: | 乐金显示有限公司;材料科学有限公司 |
主分类号: | C07D307/91 | 分类号: | C07D307/91;C07D307/77;C07D333/76;C07D333/50;C07D409/10;C09K11/06;H10K85/60;H10K50/17;H10K50/15;H10K50/11;H10K50/18;H10K50/16;H10K50/13 |
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搜索关键词: | 有机化合物 包含 有机 电致发光 器件 | ||
本发明涉及新的有机化合物和包含其的有机电致发光器件。更具体地,本发明涉及氘代有机化合物和包括由氘代有机化合物制成的至少一个有机层的有机电致发光器件。由此,有机电致发光器件表现出更长的寿命、更低的电压实现和改善的发光效率。
技术领域
本公开涉及新的有机化合物和包含其的有机电致发光器件。更具体地,本公开涉及氘代有机化合物和包括由氘代有机化合物制成的至少一个有机层的有机电致发光器件。
背景技术
有机电致发光器件比其他平板显示装置例如液晶显示器(LCD)、等离子体显示面板(PDP)和场发射显示器(FED)具有更简单的结构。有机电致发光器件在制造工艺中具有多种优点,具有优异的亮度和视角特性,以及高响应速度和低驱动电压。因此,正在积极地开发有机电致发光器件以用于平板显示器例如壁挂式电视或者用作光源(例如显示器、照明装置和公告牌的背光)。
通常,在有机电致发光器件中,当向其施加电压时,从阳极注入的空穴和从阴极注入的电子彼此复合形成作为电子-空穴对的激子。然后,激子的能量被传输到发光材料以发射光束。
C.W.Tang报道了一种低电压驱动的有机电致发光器件,其包括形成在两个相对电极之间的有机薄膜叠层以改善有机电致发光器件的效率和稳定性(C.W.Tang,S.A.Vanslyke,Applied Physics Letters,第51卷,第913页,1987)。随后,积极地进行了对用于具有有机薄膜叠层的有机电致发光器件的有机材料的研究。
通常,有机电致发光器件具有这样的结构:其包括阴极(电子注入电极)、阳极(空穴注入电极)和在这两个电极之间的至少一个有机层。
用于有机电致发光器件的大多数有机材料是纯有机材料或者有机材料与金属之间的配位络合物。用于有机电致发光器件的有机材料可以分为空穴注入材料、空穴传输材料、发光材料、电子传输材料和电子注入材料。就此而言,空穴注入材料或空穴传输材料可以主要采用容易被氧化并且在氧化态下电化学稳定的有机材料。电子注入材料和电子传输材料可以主要采用容易被还原并且在还原态下电化学稳定的有机材料。
发光层材料优选采用在氧化态和还原态两者下均电化学稳定的材料。此外,发光层材料优选采用具有高发光效率的材料,其中向其施加激子以发射光束。在由具有这样的特性的材料制成的发光层中,电子与空穴复合以产生激发态。当激发态返回基态时,可以发生发光。每个有机层的化合物类型最终影响有机电致发光器件的特性和实施。
最近,有机电致发光器件需要更长的寿命、更低的电压实现和改善的发光效率。这些要求可能引起器件的更低的功耗和改善的耐久性。
为此,本发明人试图使用包含极性分子的氘代蒽有机化合物来实现低电压实现和改善的寿命。
[现有技术文献]
[专利文献]
韩国专利申请公开第10-2013-0010633号;韩国专利第10-1368164号
发明内容
本公开的一个目的是提供可以用作用于发光层的蓝色主体材料的新的化合物。
本公开的另一个目的是提供有机电致发光器件,其中所述器件包含含有极性分子的新的化合物以使驱动电压更低,并且其中所述器件包含氘代蒽有机化合物以实现增加的寿命以及优异的发光效率和外量子效率(EQE)特性。
本公开的目的不限于上述目的。如以上未提及的,本公开的其他目的和优点可以从以下描述中理解,并且从本公开的实施方案中更清楚地理解。此外,容易理解的是,本公开的目标和优点可以通过如权利要求中所公开的特征及其组合来实现。
在本公开的第一方面中,提供了由以下化学式1表示的化合物:
[化学式1]
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