[发明专利]一种具有氘氟协同效应的铱金属化合物及包含其的光电元件在审

专利信息
申请号: 202011386070.7 申请日: 2020-12-01
公开(公告)号: CN112724178A 公开(公告)日: 2021-04-30
发明(设计)人: 王子兴;夏蓉蓉;陈清泉;吕伯彦;吕良飞;吴空物;赵晓宇 申请(专利权)人: 浙江华显光电科技有限公司;上海大学
主分类号: C07F15/00 分类号: C07F15/00;C09K11/06;H01L51/54;H01L51/50
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地址: 314107 浙江省嘉*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 具有 协同效应 金属 化合物 包含 光电 元件
【说明书】:

发明属于有机电致发光领域,具体涉及一种具有氘氟协同效应的铱金属化合物及包含其的光电器件,其中铱金属化合物的结构如结构式I所示:其中,R1至R17部分或全部是氘代的取代基,且R1、R2、R3、R6、R7、R8、R10、R11、R12、R14、R15、R16中至少有一个为氟原子。本发明的铱金属化合物具有较好的热稳定性,较低的蒸镀温度,显著提高主体材料和铱金属配合物之间的能量传输效率,具体表现为用本发明的铱金属化合物作为有机电致发光器件的发光层材料,发光器件的电流效率提升,驱动电压降低,使用寿命明显提升,具有很好的商业化前景。

技术领域

本发明属于有机电致发光领域,具体涉及一种具有氘氟协同效应的铱金属化合物及包含其的光电元件。

背景技术

OLED器件作为一种新型的显示技术,具有自发光、宽视角、低能耗、效率高、薄、色彩丰富、响应速度快,适用温度范围广、低驱动电压、可制作柔性可弯曲与透明的显示面板以及环境友好等独特优点,可以应用在平板显示器和新一代照明上,也可以作为LCD的背光源。

20世纪80年代底发明以来,有机电致发光器件已经在产业上有所应用,比如手机等显示屏幕,但目前的OLED器件由于效率低,使用寿命短等因素制约其更广泛的应用,特别是大屏幕显示器。而制约其广泛应用的最重要一个因素是有机电致发光材料的性能。同时由于OLED器件在施加电压运行时,会产生焦耳热,使得有机材料容易发生结晶,影响器件的寿命和效率,因此,也需要开发稳定高效的有机电致发光材料。

OLED发光分为荧光发光和磷光发光两种方式,根据理论推测,由电荷的在结合而引起的单重激发态与三重激发态的比例为1:3,所以使用小分子荧光材料是,能用于发光的仅为全部能量的25%,其余的75%的能量因三重激发态的非发光机制而损失掉,故一般认为荧光材料的内部量子效率极限为25%。1998年Baldo和Forrest教授等人发现三线态磷光可以在室温下利用,并将原来内量子效率的上限提升到100%,三重态磷光体常常都是重金属原子,组成的络合物,利用重原子效应,强烈的自旋轨域耦合作用造成单重激发态和三重激发态的能阶相互混合,使得原本被禁止的三重态能量缓解以磷光的形式发光,量子效率也随之大幅提升。

目前有机OLED组件中的发光层几乎全部使用主客体发光体系机构,即在主体材料中掺杂客体发光材料,一般来说,有机主体材料的能系要比客体材料大,即能量由主体传递给客体,使客体材料被激发而发光。常用的磷光有机主体材料如CBP(4,4′-bis(9-carbazolyl)-biphenyl)具有高效和高三线态能级,当其作为有机材料时,三线态能量能够有效地从发光有机材料转移到客体磷光发光材料。常用的有机客体材料为铱金属化合物,目前铱金属化合物应用于商业OLED材料已经成为主流,但仍然存在一些技术难点,比如绿光OLED在要求效率高,寿命长,操作电压更低。

本发明将氘原子和氟原子连接至配体后,用新型配体于铱金属形成的铱金属化合物,比没有氘或没有氟原子的同类型铱金属化合物具有更高的发光效率,在提升铱金属化合物热稳定性的同时,可降低其蒸发温度,有利大规模快速应用于OLED面板的制备中。

发明内容

本发明的目的是提供一种具有氘氟协同效应的铱金属化合物及包含其的光电元件。

本发明提供的一种具有氘氟协同效应的铱金属化合物,其特征在于:铱金属化合物的结

构如结构式I所示:

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