[发明专利]电子传输材料和包含所述电子传输材料的有机电致发光器件在审

专利信息
申请号: 201580037117.X 申请日: 2015-07-16
公开(公告)号: CN106661041A 公开(公告)日: 2017-05-10
发明(设计)人: 梁正恩;李琇炫;金侈植;赵英俊;崔庆勋;赵相熙;全廷桓;罗弘烨 申请(专利权)人: 罗门哈斯电子材料韩国有限公司
主分类号: C07D491/048 分类号: C07D491/048;C07D495/04;C09K11/06;C07F7/08;H01L51/50
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司31100 代理人: 陈哲锋,胡嘉倩
地址: 韩国忠*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 电子 传输 材料 包含 有机 电致发光 器件
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种电子传输材料和包含所述电子传输材料的有机电致发光器件。

背景技术

电致发光(EL)器件是自发光器件,具有提供更宽的视角、更大的对比率和更快的响应时间的优点。第一有机EL器件由Eastman Kodak通过使用小的芳族二胺分子和铝络合物作为用于形成发光层的材料开发而成(参见Appl.Phys.Lett.51,913,1987)。

有机EL器件通过向有机发光材料中施加电力而将电能变为光,并且通常包含阳极、阴极和形成在两个电极之间的有机层。有机EL器件的有机层可以由空穴注入层(HIL)、空穴传输层(HTL)、电子阻挡层(EBL)、发光层(EML)(含有主体材料和掺杂剂材料)、电子缓冲层、空穴阻挡层(HBL)、电子传输层(ETL)、电子注入层(EIL)等组成;根据功能,在有机层中使用的材料可以被划分为空穴注入材料、空穴传输材料、电子阻挡材料、发光材料、电子缓冲材料、空穴阻挡材料、电子传输材料、电子注入材料等。在有机EL器件中,通过施加电压将来自阳极的空穴和来自阴极的电子注入到发光层中,并且通过空穴和电子的复合产生具有高能量的激子。有机发光化合物通过能量进入激发态,并且当有机发光化合物从激发态返回基态时通过能量发射光。

在有机EL器件中决定发光效率的最重要的因素是发光材料。发光材料需要具有以下特征:高量子效率、电子和空穴的高移动程度,以及均匀且稳定的层的可成形性。发光材料根据发光颜色被划分为蓝色发光材料、绿色发光材料和红色发光材料,并且进一步包括黄色发光材料或橙色发光材料。此外,在功能方面,发光材料被划分为主体材料和掺杂剂材料。最近,一项紧迫的任务是开发具有高功效和长寿命的有机EL器件。特别地,考虑到中型和大型OLED面板所需的EL特性,迫切需要开发一种与常规发光材料相比非常优异的发光材料。为此,优选地,作为固态的溶剂和能量发射器,主体材料应当具有高纯度和合适的分子量,以便在真空下沉积。此外,主体材料需要具有高玻璃化转变温度和热解温度,以保证热稳定性、长寿命期间的高电化学稳定性、非晶薄膜的易成形性、与相邻层的良好粘附性,以及各层之间没有移动。

同时,在有机EL器件中,电子传输材料主动地将电子从阴极传输到发光层,并且抑制在发光层中未复合的空穴的传输以增加发光层中的空穴和电子的复合机会。因此,将电子亲和材料用作电子传输材料。具有发光功能的有机金属络合物(诸如Alq3)在传输电子方面是优异的,并因此在传统上已被用作电子传输材料。然而,Alq3具有移动到其它层并且当在蓝色发光器件中使用时显示色彩纯度降低的问题。因此,需要不具有以上问题、是高度电子亲和的,并且在有机EL器件中快速传输电子以提供具有高发光效率的有机EL器件的新型电子传输材料。

韩国专利申请公开号10-2010-0105099公开了具有与苯并呋喃或苯并噻吩稠合的咔唑主链的化合物,其中含氮杂环基与咔唑的氮原子键合。然而,上述文献没有具体公开一种使用以上化合物作为电子传输材料的有机EL器件。

发明内容

技术问题

本发明的目标在于提供一种可以制备具有高效率的有机EL器件的电子传输材料。

问题的解决方案

以上目标可以通过包含由下式1表示的化合物的电子传输材料实现:

其中

A表示取代的或未取代的5到30元杂芳基;

L表示单键、取代的或未取代的(C6-C30)亚芳基,或者取代的或未取代的5到30元杂亚芳基;

X表示O或S;

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