[发明专利]化合物、有机电致发光器件以及电子装置在审
申请号: | 201911349210.0 | 申请日: | 2019-12-24 |
公开(公告)号: | CN111004237A | 公开(公告)日: | 2020-04-14 |
发明(设计)人: | 吴兴志;薛震;王金平 | 申请(专利权)人: | 陕西莱特光电材料股份有限公司 |
主分类号: | C07D471/06 | 分类号: | C07D471/06;C07F7/08;C09K11/06;H01L51/50;H01L51/54 |
代理公司: | 北京汇思诚业知识产权代理有限公司 11444 | 代理人: | 冯伟 |
地址: | 710065 陕西省西安市*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 化合物 有机 电致发光 器件 以及 电子 装置 | ||
本申请属于OLED技术领域并提供了一种具有化学式1所示结构的化合物:其中,L1和L2各自独立地选自单键、C1‑C20亚烷基、C3‑C20亚环烷基、C6‑C30亚芳基、C3‑C30亚杂芳基;Ar1和Ar2各自独立地选自C1‑C20烷基、C‑C20环烷基、C6‑C30的芳基、C3‑C30杂芳基、Si(R1R2R3)。本申请提供以菲类稠环衍生物作为母核的化合物,化合物分子具有很强的平面延展性。化合物分子的强平面延展性能够增强材料的刚性,延长其使用寿命。此外,分子母核和芳基取代基易形成大的共轭体系,同时存在多个氮原子中心,分子内电子云密度增大,能够进一步调整HOMO能级至合适水平,进一步提高电子迁移率和跃迁速率,使有机电致发光器件均具有较高的器件效率。本申请还提供一种有机电致发光器件和电子装置。
技术领域
本申请涉及有机材料技术领域,具体地涉及一种稠环化合物以及包括该化合物的有机电致发光器件以及电子装置。
背景技术
有机发光二极管(organic light-emitting diode),简称为OLED。其原理是在阴阳两极施加电场时,阳极侧的空穴和阴极侧的电子会向发光层移动,在发光层结合形成激子,激子处于激发态向外释放能量,从激发态释放能量变为基态释放能量的过程对外发光。自1987年美国柯达公司报道有机分子电致发光和1990年英国剑桥大学报道聚合物电致发光以来,世界各国纷纷开展研究与开发。该类材料具有结构简单、成品率高、成本低、主动发光、响应速度快、分率高等优点,且具有驱动电压低、全固态、非真空、抗荡、耐低温(-40℃)等性能。近年来,OLED材料在智能手机领域得到了广泛应用,被认为是未来最有可能替代液晶显示器的一种新技术,引起极大关注。
为了提高有机电致发光器件的亮度、效率和寿命,通常在有机电致发光器件中使用多层结构,这些多层结构可以包括如下膜层中的一种或多种:空穴注入层(holeinjection layer,HIL)、空穴传输层(hole transport layer,HTL)、电子阻挡层(electron-blocking layer,EBL)、有机电致发光层(emitting layer,EML)、空穴阻挡层(hole-blocking layer,HBL)、电子传输层(electron transport layer,ETL)和电子注入层(electron injection layer,EIL)等。这些膜层能够提高载流子(空穴和电子)在各层界面间的注入效率、平衡载流子在各层之间传输的能力,从而提高有机电致发光器件的亮度和效率。
在OLED器件中,发光层是通过电子和空穴复合产生激子,从而发光。而在这个过程中,激子中单线态和三线态的激子比例为1:3,有75%的三线态激子被浪费,造成极大的能源浪费。
现有技术文献JP2011216815A提供了一种发光层客体材料(Electron TransportLayer)
虽然已经有如此多的客体材料被开发,但目前这些材料仍存在很多问题。例如:发光效率普遍较低,热稳定较差,导致有机电致发光器件的寿命较短且发光效率比较低。因此,研发高效的发光层客体材料,使其应用于工业化生产,具有重要的意义。
所述背景技术部分公开的所述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本申请的目的在于所制备的有机小分子发光层客体材料,合成简单、易提纯,可应用于高效率、长寿命、性能稳定OLED器件。
为实现所述目的,本申请采用如下的技术方案。
本申请提供了一种氮杂环化合物,所述氮杂环化合物具有化学式1所示的结构:
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