[发明专利]一种热激活延迟荧光深蓝光材料及其制备方法与有机电致发光器件在审
申请号: | 202111187348.2 | 申请日: | 2021-10-12 |
公开(公告)号: | CN113861143A | 公开(公告)日: | 2021-12-31 |
发明(设计)人: | 孟鸿;张鑫康;王胧佩;邹东文;贺耀武 | 申请(专利权)人: | 北京大学深圳研究生院 |
主分类号: | C07D307/79 | 分类号: | C07D307/79;C07D307/80;C07D307/82;C07D333/54;C07D333/56;C07D333/62;C07D345/00;C07D405/10;C07D405/14;C07D409/04;C07D413/04;C07D413/14;C07D417/04 |
代理公司: | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) 44268 | 代理人: | 刘芙蓉 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 激活 延迟 荧光 深蓝 材料 及其 制备 方法 有机 电致发光 器件 | ||
本发明公开一种热激活延迟荧光深蓝光材料及其制备方法与有机电致发光器件,所述热激活延迟荧光深蓝光材料具有如下结构:D—A或D—A—D,D为基于五元杂环的电子给体单元,基于五元杂环的电子给体单元的结构式为:或其中,X、Y各自独立地选自氧、硫、硒、碲或氮烷基,R1‑R4各自独立地选自氢、氘、氰基或烷基链;A为电子受体单元;“”表示连接位点。基于五元杂环的电子给体单元具有刚性结构,使得热激活延迟荧光材料具有较高的荧光效率。该系列五元杂环在基本不影响分子最低未占据轨道的情况下有效地降低分子最高占据轨道,从而增大带隙,使分子发光光谱蓝移至深蓝光区,从而可得到热激活延迟荧光深蓝光材料且具有寿命长和发光率高的优点。
技术领域
本发明涉及有机电致发光材料领域,尤其涉及一种热激活延迟荧光深蓝光材料及其制备方法与有机电致发光器件。
背景技术
有机发光二极管因具有柔性显示、色域广、视角宽等诸多优点,在手机、平板电脑、电视和穿戴设备等领域有着广泛的应用,深蓝光材料是当前有机发光二极管产业界的核心材料。当前商业化产品中以传统荧光材料为主,但其发光效率低,而使用贵金属的蓝光磷光材料配位键较弱,发光稳定性差。
热激活延迟荧光蓝光材料效率较高,是目前最有希望替代传统荧光材料的选择。然而,当前普遍采用的热激活延迟荧光蓝光材料多以咔唑、苯胺等含氮富电子基团作为电子给体,但是在高亮度下其连接键易解离,咔唑、苯胺等基团的引入不利于器件寿命的提升。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种热激活延迟荧光深蓝光材料及其制备方法与有机电致发光器件,旨在解决现有热激活延迟荧光蓝光材料制备的有机电致发光器件寿命较低的问题。
本发明的技术方案如下:
本发明的第一方面,提供一种热激活延迟荧光深蓝光材料,其中,所述热激活延迟荧光深蓝光材料具有如下结构:
D—A或D—A—D,
D为基于五元杂环的电子给体单元,所述基于五元杂环的电子给体单元的结构式为:
其中,X、Y各自独立地选自氧、硫、硒、碲或氮烷基,R1-R4各自独立地选自氢、氘、氰基或烷基链;A为电子受体单元;表示连接位点。
可选地,所述电子受体单元具有以下结构中的一种:
其中表示连接位点。
可选地,所述热激活延迟荧光深蓝光材料具有以下结构中的一种:
本发明的第二方面,提供一种如上所述的热激活延迟荧光深蓝光材料的制备方法,其中,当D选自R1-R4选自氢时,包括步骤:
将与N-溴代琥珀酰亚胺溶解在第一溶剂中,反应后得到
将与溶解在第二溶剂中,反应后得到
可选地,所述热激活延迟荧光深蓝光材料的制备方法具体包括步骤:
在无水无氧条件下,将与N-溴代琥珀酰亚胺溶解在第一溶剂中,常温下反应12小时后加入饱和硫代硫酸钠溶液淬灭,分液后有机相依次用饱和碳酸钠溶液、去离子水洗涤,然后用无水硫酸钠干燥后,通过色谱柱分离得到
在无水无氧条件下,将与四三苯基膦钯、碳酸钾溶解在第二溶剂中,90-110℃下反应12-24小时后,加入去离子水,用第一溶剂萃取,用无水硫酸钠干燥,通过色谱柱分离得到
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