[发明专利]聚合物、包含其的涂覆组合物和使用其的有机发光二极管有效
申请号: | 201980004782.7 | 申请日: | 2019-02-26 |
公开(公告)号: | CN111164116B | 公开(公告)日: | 2023-04-18 |
发明(设计)人: | 康爱德;裴在顺;李载澈;姜成京;申贤雅;李根洙;朴亨镒 | 申请(专利权)人: | 株式会社LG化学 |
主分类号: | C08F212/32 | 分类号: | C08F212/32;C08F212/14;H10K85/10;H10K50/11;H10K50/15;H10K50/16;H10K50/17 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 赵丹;梁笑 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 聚合物 包含 组合 使用 有机 发光二极管 | ||
本说明书涉及包含由式1表示的第一单元和由式2表示的第二单元的聚合物、包含其的涂覆组合物和通过使用其形成的有机发光器件。
技术领域
本申请要求于2018年2月28日向韩国知识产权局提交的韩国专利申请第10-2018-0024571号的优先权和权益,其全部内容通过引用并入本文。
本说明书涉及聚合物、包含其的涂覆组合物和通过使用其形成的有机发光器件。
背景技术
有机发光现象是通过特定有机分子的内部过程将电流转换为可见光线的实例之一。有机发光现象的原理如下。当将有机材料层布置在阳极与阴极之间时,如果在两个电极之间施加电流,则电子和空穴分别从阴极和阳极注入到有机材料层中。注入到有机材料层中的电子和空穴复合而形成激子,并且激子再次落到基态而发光。利用该原理的有机电致发光器件通常可以由阴极、阳极和设置在其间的有机材料层(例如,包括空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层和电子注入层的有机材料层)构成。
有机发光器件中使用的材料大部分是纯有机材料或其中有机材料和金属形成配合物的配位化合物,并且根据其用途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、电子注入材料等。本文中,通常使用具有p型特性的有机材料(即,容易被氧化且在氧化期间具有电化学稳态的有机材料)作为空穴注入材料或空穴传输材料。同时,通常使用具有n型特性的有机材料(即,容易被还原且在还原期间具有电化学稳态的有机材料)作为电子注入材料或电子传输材料。作为发光材料,优选兼具p型特性和n型特性的材料(即在氧化和还原两种状态下均具有稳定形式的材料),并且优选具有高发光效率的当形成激子时将激子转换成光的材料。
除以上描述的那些之外,优选有机发光器件中使用的材料另外具有如下特性。
首先,优选有机发光器件中使用的材料具有优异的热稳定性。这是因为归因于有机发光器件中电荷的移动的焦耳热。由于目前主要用作空穴传输层材料的N,N”-二(1-萘基)-N,N”-二苯基-(1,1”-联苯基)-4,4”-二胺(NPB)的玻璃化转变温度值为100℃或更小,因此存在的问题在于难以将该材料用于需要高电流的有机发光器件中。
第二,为了获得能够以低电压驱动的高效率有机发光器件,需要使注入有机发光器件的空穴或电子顺利地转移到发光层,同时,需要使注入的空穴和电子不离开发光层。为此,有机发光器件中使用的材料需要具有适当的带隙和适当的最高占据分子轨道(HOMO)或最低未占分子轨道(LUMO)能级。由于目前用作待通过溶液施加方法制造的有机发光器件中的空穴传输材料的聚(3,4-乙撑二氧噻吩)掺杂:聚(苯乙烯磺酸)(PEDOT:PSS)具有比用作发光层材料的有机材料的LUMO能级更低的LUMO能级,因此难以制造具有高效率和长使用寿命的有机发光器件。
此外,有机发光器件中使用的材料需要具有优异的化学稳定性、优异的电荷迁移率、优异的与电极或相邻层的界面特性等。即,有机发光器件中使用的材料需要使水分或氧气引起的变形最小化。此外,通过具有适当的空穴或电子迁移率以使有机发光器件的发光层中的空穴和电子的密度得以平衡,有机发光器件中使用的材料需要使激子能够最大程度地被形成。此外,为了器件的稳定性,有机发光器件中使用的材料需要使与包含金属或金属氧化物的电极的界面能够得以改善。
除了上述那些之外,用于溶液法的在有机发光器件中使用的材料还需要另外具有以下特性。
首先,有机发光器件中使用的材料需要形成可储存的均匀溶液。由于用于沉积法的商品化材料具有良好的结晶度,因此,该材料无法很好地溶解在溶液中,或者即使该材料形成溶液其晶体也容易形成,很有可能随着储存时间,溶液的浓度梯度改变,或者形成有缺陷的器件。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于株式会社LG化学,未经株式会社LG化学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201980004782.7/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。