[发明专利]一种有机化合物及其电致发光的应用在审
申请号: | 202210331129.5 | 申请日: | 2022-03-31 |
公开(公告)号: | CN114591301A | 公开(公告)日: | 2022-06-07 |
发明(设计)人: | 邓东阳;刘营;高威;匡立莲 | 申请(专利权)人: | 武汉天马微电子有限公司;武汉天马微电子有限公司上海分公司 |
主分类号: | C07D403/14 | 分类号: | C07D403/14;C07D403/04;C07D401/14;C07D403/10;C07D413/14;C07D487/04;C07D401/04;C07D405/14;C07D417/14;C07D471/04;C07D401/10;C07D241/38;C07D241/42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 有机化合物 及其 电致发光 应用 | ||
本发明提供了一种有机化合物,具有式Ⅰ所示结构。本发明提供的一系列化合物可以降低驱动电压,提高器件的发光效率和寿命,在电致发光技术领域中可得到较好的应用。
技术领域
本发明涉及有机电致发光材料技术领域,尤其涉及一种有机化合物及其电致发光的应用。
背景技术
有机电致发光材料(OLED)作为新一代显示技术,具有超薄、自发光、视角宽、响应快、发光效率高、温度适应性好、生产工艺简单、驱动电压低、能耗低等优点,已广泛应用于平板显示、柔性显示、固态照明和车载显示等行业。
有机电致发光材料按发光机理可分为电致荧光和电致磷光两种,荧光是单重态激子的辐射衰减跃迁,磷光则是三重态激子辐射衰减到基态所发射的光。根据自旋量子统计理论,单重态激子和三重态激子的形成概率比例是1:3。荧光材料内量子效率不超过25%的限制,外量子效率普遍低于5%;电致磷光材料的内量子效率理论上达到100%,外量子效率可达20%。1998年,我国吉林大学的马於光教授和美国普林斯顿大学的Forrest教授分别报道了采用锇配合物和铂配合物作为染料掺杂入发光层,第一次成功得到并解释了磷光电致发光现象,并开创性的将所制备磷光材料应用于电致发光器件。
由于磷光重金属材料有较长的寿命(μs),在高电流密度下,可能导致三线态-三线态湮灭和浓度淬灭,造成器件性能衰减,因此通常将重金属磷光材料掺杂到合适的主体材料中,形成一种主客体掺杂体系,使得能量传递最优化,发光效率和寿命最大化。在目前的研究现状中,重金属掺杂材料商业化已成熟,很难开发可替代的掺杂材料。因此,把重心放在研发磷光主体材料是研究者们共通的思路。现在使用的磷光材料存在寿命不够长,效率不够高及驱动电压比较高的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明要解决的技术问题在于提供一种有机化合物及其电致发光的应用,制备的有机化合物作为磷光主体材料,可以提升OLED器件效率、寿命,降低驱动电压。
本发明提供了一种有机化合物,具有式Ⅰ所示结构:
其中,L1、L2、L3独立的选自单键、取代或非取代的亚芳基或亚杂芳基;
R1、R2、X独立的选自H、取代或非取代的芳基、杂芳基、芳胺基;
所述m、n独立的选自0~4的任意整数。
本发明提供了一种有机发光器件,所述有机发光器件包括阳极、阴极,以及位于所述阳极和阴极之间的有机薄膜层,所述有机薄膜层包括发光层,所述发光层中含有至少一种上述有机化合物。
本发明提供了一种显示面板,包括上述有机发光器件。
与现有技术相比,本发明提供了一种有机化合物,具有式Ⅰ所示结构。本发明提供的一系列化合物可以降低驱动电压,提高器件的发光效率和寿命,在电致发光技术领域中可得到较好的应用。
附图说明
图1为本发明制备的有机发光器件的结构示意图。
具体实施方式
本发明提供了一种有机化合物,具有式Ⅰ所示结构:
其中,L1、L2、L3独立的选自单键、取代或非取代的亚芳基或亚杂芳基;
R1、R2、X独立的选自H、取代或非取代的芳基、杂芳基、芳胺基;
所述m、n独立的选自0~4的任意整数。
可选的,所述m、n独立的选自1~4的任意整数。
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