[发明专利]有机化合物及其应用以及包含其的有机电致发光器件有效
申请号: | 202211046871.8 | 申请日: | 2020-08-03 |
公开(公告)号: | CN115368384B | 公开(公告)日: | 2023-08-08 |
发明(设计)人: | 段炼;张东东;张晨;宾正杨 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | C07D519/00 | 分类号: | C07D519/00;H10K85/60;H10K50/17;H10K50/16 |
代理公司: | 北京汇泽知识产权代理有限公司 11228 | 代理人: | 李岩;邢金宝 |
地址: | 100084*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 有机化合物 及其 应用 以及 包含 有机 电致发光 器件 | ||
本发明涉及一种化合物及其应用、以及包含该化合物的有机电致发光器件,所述化合物具有如下式的结构:本发明的化合物作为OLED器件中的电子传输层材料时,表现出优异的器件性能和稳定性。本发明同时保护采用上述通式化合物的有机电致发光器件。
技术领域
本发明涉及有机电致发光技术领域,特别涉及一种有机化合物及其应用、以及包含该化合物的有机电致发光器件。
背景技术
一般而言,有机发光现象是指在对有机物质施加电能时发出光的现象。即,在阳极(anode)与阴极(cathode)之间配置有机物层时,如果在两个电极之间施加电压,则空穴会从阳极注入至有机物层,电子会从阴极注入至有机物层。当所注入的空穴和电子相遇时,会形成激子(exciton),当该激子跃迁至基态时,会发出光。
1987年,邓等人提出了分为空穴层和发光层的功能层的层叠结构的利用有机发光现象的有机电致发光器件。目前使用的大部分的有机电致发光元件包括:基板、阳极、从阳极接收空穴的空穴注入层、传输空穴的空穴传输层、空穴与电子进行再结合而发出光的发光层、传输电子的电子传输层、从阴极接收电子的电子注入层和阴极。这样以多层制作有机电致发光元件的理由是,由于空穴与电子的移动速度不同,因此如果制造适当的空穴注入层和传输层、电子传输层和电子注入层,则能够有效传输空穴和电子,元件内实现空穴与电子的均衡,能够提高发光效率。
有机电致发光器件中的电子传输材料的性质常常限制有机电致发光器件的寿命、效率和工作电压。因为较富含电子的发光层可以导致更好的效率,在此,希望具有导致电子更好地注入到发光层中的可利用的电子传输材料。
此外,通常还需要改进所述材料的可加工性,因为现有技术的电致发光器件种所用的许多材料在电致发光器件制造过程中倾向于在气相沉积源上结晶,并因此堵塞所述气相沉积源。因此这些材料仅在技术复杂度提高的情况下才能用于大规模生产。
作为与电子传输材料有关的最早报告,可以举出二唑衍生物(PBD)。之后报告了,三唑衍生物(TAZ)和菲咯啉衍生物(BCP)表现出电子传输性。可应用于电子传输层的物质作为有机单分子物质,报告了对于电子的稳定性和电子移动速度相对优异的有机金属络合物为良好的候选物质,稳定性优异且电子亲和度大的Alq3为最优异的物质,目前也是最基本使用的物质。在摩托罗拉(Motorola)公司的欧洲公开专利第0700917号中,已经报告应用了这样的金属络合化合物的有机发光元件的蓝色发光层或蓝绿色发光层。
此外,作为以往的可应用于电子注入层和传输层的物质,报告了很多具有咪唑基、唑基、噻唑基的有机单分子物质。已知,由柯达公司于1996年发表的美国注册专利第5,645,948号中记载的TPBI为具有咪唑基的代表性电子传输层用物质,其结构中,在苯的1,3,5取代位置上含有三个N-苯基苯并咪唑基,就功能而言,不仅具有传输电子的能力,而且具有阻断从发光层跨越来的空穴的功能,但在应用于实际元件时存在热稳定性低的问题。
由此,为了克服如上所述的以往技术问题而进一步提高有机电致发光元件的特性,继续要求对于在有机电致发光元件中可用作电子注入和传输用物质的更加稳定且有效的物质的开发。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的在于,提供可应用于有机电致发光器件,并且电子注入和电子传输能力优异的有机化合物。
此外,本发明的另一目的在于,提供一种包含上述有机化合物而显示低驱动电压和高发光效率且寿命提高了的有机电致发光元件。
为了实现上述目的,本发提供了一种有机化合物,该有机化合物的具体通式如下式Ⅰ所示:
式Ⅰ中,Q选自式(2)所示的结构;
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