[发明专利]一种化合物及其应用在审
申请号: | 202010390245.5 | 申请日: | 2020-05-09 |
公开(公告)号: | CN113620817A | 公开(公告)日: | 2021-11-09 |
发明(设计)人: | 高文正;黄金华;张维宏;曾礼昌 | 申请(专利权)人: | 北京鼎材科技有限公司 |
主分类号: | C07C211/61 | 分类号: | C07C211/61;C07D307/91;C07D333/76;C07D409/12;C07D405/12;H01L51/54 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 化合物 及其 应用 | ||
本发明涉及一种化合物及其应用,所述化合物具有式I所示的结构,在本发明的化合物结构中,母核三芳胺基团能够有效调控分子的立体结构,提高分子的堆积致密度,同时萘环1‑位引入取代基Ar不仅能够调节邻位位阻大小,还能有效调控分子的扭曲度以降低分子结晶性。特定连接方式的三联苯取代基的引入,能够有效提升材料的折射率,当将本发明的化合物用作有机电致发光器件中,特别是作为电子阻挡层材料时,可以有效提高器件电流效率达到最佳的效果。
技术领域
本发明涉及有机电致发光技术领域,尤其涉及一种化合物及其应用。
背景技术
近几年来,有机发光二极管(OLED)发展十分迅猛,在信息显示领域占有一席之地,这主要得益于OLED器件可以利用高饱和度红绿蓝三原色制备全色显示装置,且无需额外的背光源,就能够实现色彩绚丽、轻薄柔软的性能。此类有机光电子器件的示例包括有机发光二极管(OLED),有机场效应管,有机光伏打电池,有机传感器等。
OLED器件核心为含有多种有机功能材料的薄膜结构。常见的功能化有机材料有:空穴注入材料、空穴传输材料、空穴阻挡材料、电子注入材料、电子传输材料,电子阻挡材料以及发光主体材料和发光客体(染料)等。通电时,电子和空穴被分别注入、传输到发光区域并在此复合,从而产生激子并发光。
人们已经开发出多种有机材料,结合各种奇特的器件结构,可以提升载流子迁移率、调控载流子平衡、突破电致发光效率、延缓器件衰减。出于量子力学的原因,常见的荧光发光体主要利用电子和空穴结合时产生的单线态激子发光,现在仍然广泛地应用于各种OLED产品中。有些金属络合物如铱络合物,可以同时利用三线态激子和单线态激子进行发光,被称为磷光发光体,其能量转换效率可以比传统的荧光发光体提升高达四倍。热激发延迟荧光(TADF)技术通过促进三线态激子朝单线态激子的转变,在不采用金属配合物的情况下,仍然可以有效地利用三线态激子而实现较高的发光效率。热激发敏化荧光(TASF)技术则采用具TADF性质的材料,通过能量转移的方式来敏化发光体,同样可以实现较高的发光效率。
随着OLED产品逐步进入市场,人们对这类产品的性能有越来越高的要求。当前使用的OLED材料和器件结构无法完全解决OLED产品效率、寿命、成本等各方面的问题。
因此,本领域亟待开发一种能够提高器件发光效率、降低驱动电压、延长使用寿命的有机电致发光材料。
发明内容
本发明的目的在于提供一种化合物,所述化合物应用于有机电致发光器件能够有效降低驱动电压,提升器件发光效率。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
本发明提供一种化合物,所述化合物具有式Ⅰ所示的结构;
式I中,所述Ar选自取代或未取代的C6-C60芳基或者取代或未取代的C3-C60杂芳基;Ar优选为取代或未取代的C6~C20的芳基、取代或未取代C3~C20的杂芳基中的一种;
式I中,所述X选自O、S、C(CH3)2的任意一种;所述X优选为O或C(CH3)2中的任意一种;
式I中,所述R1表示单取代基到最大允许取代基,并且各自独立地选自氢、氘、卤素、氰基、硝基、烯基、炔基、羧基、取代或未取代的C1~C20链状烷基、取代或未取代的C3~C20环烷基、取代或未取代的C1~C20烷氧基、取代或未取代的C6~C60芳基、取代或未取代的C3~C60杂芳基中的一种,并且当R1为多个时,相邻的R1之间可稠合连接;
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