[发明专利]一种含呋喃类结构的电子传输材料及其制备方法与应用有效

专利信息
申请号: 202011127464.0 申请日: 2020-10-20
公开(公告)号: CN112159397B 公开(公告)日: 2022-03-08
发明(设计)人: 马晓宇;黄悦;汪康;王士凯;徐佳楠;贾宇;敖日斯楞 申请(专利权)人: 吉林奥来德光电材料股份有限公司
主分类号: C07D405/10 分类号: C07D405/10;C07D405/14;C07D491/048;H01L51/54
代理公司: 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11465 代理人: 崔自京
地址: 130012 吉林省长春市*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 一种 呋喃 结构 电子 传输 材料 及其 制备 方法 应用
【说明书】:

发明公开了一种含呋喃类结构的电子传输材料及其制备方法与应用,属于有机光电材料制备及应用领域。本发明公开的电子传输材料具有下示结构:且所述材料可作为有机电致发光器件的电子传输材料,既能够提高器件的发光效率,又能延长器件的使用寿命,适于推广与应用。

技术领域

本发明属于有机光电材料制备及应用领域,涉及一种含呋喃类结构的电子传输材料,具体涉及一种含呋喃类结构的电子传输材料、该电子传输材料的制备方法以及含有电子传输材料的有机电致发光器件。

背景技术

通常情况下,有机发光现象是指利用有机物质使电能转换为光能的现象。利用有机发光现象的有机电致发光二极管(OLED)具有宽视角、优异的对比度、快速响应时间,亮度、驱动电压和响应速度特性优异,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。

OLED显示器实现产业化的关键是延长OLED的寿命,提高发光效率。通过以不同材料形成的多层结构作为有机材料层以提高有机发光器件的效率和稳定性,其中,多层结构通常包括空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层和电子注入层。

在OLED材料中,一般电子的迁移率要比空穴迁移率低2-3个数量级,以致OLED中电子和空穴的数量远远大于电子的数量,因此发展高效的电子传输材料对提高OLED的效率是非常重要的。理想的电子传输材料应具有较高的电子迁移率、合适的LUMO值及相对较高的电子亲和能力,例如在电子传输材料的构建中引入吸电子的吡啶,咪唑、三唑、噁唑、噻唑、噻二唑、三嗪、喹啉等基团,以提高材料性能。

随着市场对有机EL器件要求不断的提高,具有高效率、长寿命的器件已成为现阶段的发展趋势,但性能优异、符合实用性要求的材料却难于寻找。虽然三(8-羟基喹啉)铝(Alq3)作为电子传输材料自发明以来使用了将近30年,且其相较常规材料性能优异,但当其作为电子传输材料时,因向其他层移动而制约了其实际应用。

因此,如何提供一种性能优异、符合实用性要求的电子传输材料及其制备方法是本领域技术人员亟待解决的技术难题。

发明内容

有鉴于此,本发明的目的是针对现有技术中存在的问题,提供一种含呋喃类结构并可作为有机电致发光器件的电子传输材料,该材料既能提高器件的发光效率,又能延长器件的使用寿命,适于市面推广与应用。

本发明提供一种含呋喃类结构的电子传输材料,所述电子传输材料的结构通式如下所示:

其中,L表示连接键,L为取代或非取代的(C6-C30)亚芳基或取代或非取代的(3元-10元)亚杂芳基;

X1~X3为C或N;

Ar1、Ar2和Ar3为相同取代基或不同取代基;且Ar1、Ar2和Ar3至少选自以下基团中的一种:氢、氘、卤素、氰基、硝基、羟基、氨基、三氟甲基、取代或非取代的(C1~C30)的烷基、取代或非取代的(3元~30元)的环烷基、取代或非取代的(3元~30元)的杂环烷基、取代或非取代的(C2~C30)的烯基、取代或非取代的(C2~C30)的炔基、取代或非取代的(C1~C30)烷氧基、取代或非取代的(C6~C30)芳基、取代或非取代的(3元~30元)的杂芳基。

优选的,所述Ar1、Ar2和Ar3至少选自以下基团中的一种:氢、卤素、氰基、三氟甲基、取代或非取代的(C1~C20)的烷基、取代或非取代的(3元~10元)的环烷基、取代或非取代的(3元~10元)的杂环烷、取代或非取代的(C3~C20)芳基、取代或非取代的(3元~20元)的杂芳基。

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