[发明专利]一种含铱配合物及其有机发光器件在审

专利信息
申请号: 201810569166.3 申请日: 2018-06-05
公开(公告)号: CN108623637A 公开(公告)日: 2018-10-09
发明(设计)人: 韩春雪;蔡辉 申请(专利权)人: 长春海谱润斯科技有限公司
主分类号: C07F15/00 分类号: C07F15/00;C09K11/06;H01L51/50;H01L51/54
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 130000 吉林省长春市北湖科技*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 含铱配合物 有机发光器件 配合物 氮配 电子云 三价金属阳离子 有机光电材料 掺杂材料 发光效率 发光性能 光电性质 热稳定性 稳定中心 铱配合物 影响金属 振动能量 电压低 富电子 配体 制备 金属 驱动 表现
【说明书】:

发明公开了一种含铱配合物及其有机发光器件,涉及有机光电材料技术领域。该含铱配合物具有式(Ⅰ)所示结构,含铱配合物结构中的富电子的双氮配位结构有利于稳定中心三价金属阳离子,同时,也会影响金属铱上的电子云分布,进而对于整个配合物分子的光电性质产生很大的影响,并且双氮配位结构的配体与金属构成的四元环具有更强的刚性,有利于减少不必要的振动能量损失,实现高效的发光性能。通过调节取代基基团,使配合物具有更好的热稳定性和化学性质。将铱配合物制备成有机发光器件,尤其是作为掺杂材料,器件表现出驱动电压低、发光效率高的优点,优于现有常用OLED器件。

技术领域

本发明涉及有机光电材料技术领域,具体涉及一种含铱配合物及其有机发光器件。

背景技术

有机发光材料作为OLED器件中的一个关键材料,根据发光原理大致可以分为三类:传统荧光材料、磷光材料和热激活延迟荧光(TADF)材料。传统荧光材料仅能利用25%的单重态激子辐射发光,发光效率较低;磷光材料可利用25%单重态激子及75%三重态激子辐射发光,理论上可达到100%的内量子效率;典型TADF材料要求单重态和三重态的能量差要小于0.1ev,通过热激活使三重态激子通过反向隙间窜越形成单线态激子,从而实现100%的激子利用率,但TADF材料的结构设计、合成、到及实际应用中的稳定性,还存在很多问题,尚处于摸索阶段,未量化普及,目前有机电致发光器件发光层中的掺杂材料仍主要采用磷光材料,其中绝大部分是有机金属配合物。

近二十年来,磷光发光材料在有机电致发光中的应用受到了学术界广泛的关注,相关的磷光化合物包含了具有平面结构、d8电子组态的Pt(II)、Pd(II)、Au(III)配合物,以及具有八面体结构、d6电子组态的Ru(II)、Rh(III)、Re(I)、Ir(III)、Os(II)等配合物。其中研究较多的是锇、铱、铂及钌的配合物,他们都有较佳的发光效率,且具有较短的磷光半衰期,从而大大减少非辐射方式衰退的几率。铱配合物由于具有较短的磷光寿命、较高的磷光量子产率、较好的热学稳定性,成为重要的研究方向。

有机金属配合物具有良好的发光特性,其中很多配合物在OLED及其它电致发光技术的科研及工业生产中得到广泛的研究,但仍然存在不足,磷光材料普遍存在热稳定性差、发光效率低,寿命短的问题,而决定有机电致发光器件性能优劣的根本因素为材料的选择,因此,亟待设计及开发一种具有更高发光效率、驱动电压低的有机金属配合物。

发明内容

本发明的目的是提供一种含铱配合物及其有机发光器件,本发明提供的含铱配合物具有驱动电压低、发光效率高的优点,是性能良好的有机发光材料。

本发明首先提供一种含铱配合物,结构式(Ⅰ)为:

其中R1、R2独立地选自取代或未取代的C1~C30烷基、取代或未取代的C1~C30烷氧基、取代或未取代的C6~C60芳基、取代或未取代的C3~C60杂芳基中的一种;

R3选自取代或未取代的C1~C30烷基、取代或未取代的C1~C30烷氧基、取代或未取代的C1~C10的硅烷基、取代或未取代的C6~C60芳基、取代或未取代的C3~C60的杂芳基、取代或未取代的C2~C30的氨基中的一种;

R4-R10独立地选自氢、氰基、卤素原子、取代或未取代的C1~C30烷基、取代或未取代的C1~C30烷氧基、取代或未取代的C6~C60芳基、取代或未取代的C3~C60杂芳基中的一种。

优选的,R1、R2独立地选自取代或未取代的C1~C10烷基、取代或未取代的C6~C25芳基、取代或未取代的C3~C18杂芳基中的一种。

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