CN116789517A - 芳基或杂芳基衍生物及包含其的有机电致发光元件 - Google Patents

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Abstract

提供一种芳基或杂芳基衍生物及包含其的有机电致发光元件,所述芳基或杂芳基衍生物有助于改善有机电致发光元件的实质性的发光效率及寿命。本发明的有机电致发光元件包括:第一电极;第二电极;一层以上的有机物层,配置于所述第一电极与第二电极之间;以及覆盖层,其中,所述覆盖层包含由化学式1表示的芳基或杂芳基衍生物,化学式1:其中,化学式1中的各个取代基如具体实施方式中所定义。

Description

芳基或杂芳基衍生物及包含其的有机电致发光元件
技术领域
本发明涉及芳基或杂芳基衍生物及包含其的有机电致发光元件,通过芳基或杂芳基衍生物使包括覆盖层的有机电致发光元件具备低折射率特性。
背景技术
在显示器工业中,作为利用自发光现象的显示器,OLED(有机发光二极管,OrganicLight Emitting Diodes)正备受关注。
关于OLED,1963年,由Pope等最初开始了对于利用蒽(Anthracene)芳烃的单晶的载流子注入型电致发光(Electroluminescence;EL)的研究。从该研究起,开始理解到向有机物注入电荷、再结合、生成激子、发光等基础性机制和电致发光特性并研究至今。
尤其是,为了提高发光效率,正在进行元件的结构变化以及材料开发等多种尝试[Sun,S.,Forrest,S.R.,Appl.Phys.Lett.91,263503(2007)/Ken-Tsung Wong,Org.Lett.,7,2005,5361-5364]。
OLED显示器的基本结构通常由阳极(Anode)、空穴注入层(Hole InjectionLayer,HIL)、空穴传输层(Hole Transporting Layer,HTL)、发光层(Emission Layer,EML)、电子传输层(Electron Transporting Layer,ETL)以及阴极(Cathode)的多层结构构成,呈电子有机多层膜形成在两个电极之间的三明治结构。
通常,有机发光现象是指利用有机材料将电能转换为光能的现象。利用有机发光现象的有机发光元件通常具有包括阳极和阴极以及位于它们之间的有机物层的结构。其中,为了提高有机发光元件的效率和稳定性,有机物层多呈由不同材料形成的多层的结构,例如,可包括空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层等。在这种有机发光元件的结构中,当对两个电极之间施加电压时,阳极和阴极分别向有机物层注入空穴和电子,所注入的空穴与电子相遇会形成激子(exciton),该激子退激到基态时会发光。已知这种有机发光元件具有自发光、高亮度、高效、低驱动电压、宽视角、高对比度、快速响应性等特性。
在有机发光元件中,用作有机物层的材料可根据功能分为发光材料和电荷传输材料,例如,空穴注入材料、空穴传输材料、电子传输材料、电子注入材料等。
发光材料根据发光色分为蓝色、绿色、红色发光材料以及更好地显示天然色所需的黄色及橙色发光材料。另外,为了提高色纯度和基于能量转移的发光效率,可使用主体/掺杂剂系作为发光材料。其原理在于,当将能带隙小于主要构成发光层的主体且发光效率优秀的掺杂剂少量地混入发光层时,主体所产生的激子传输到掺杂剂,从而高效发光。此时,主体的波长会向掺杂剂的波长带移动,因此,可根据所利用的掺杂剂的种类获得所需波长的光。
为了充分地表现出上述有机发光元件所具有的优秀的特征,开发了用于形成元件内的有机物层的材料,例如,空穴注入材料、空穴传输材料、发光材料、电子传输材料、电子注入材料等,并且由此而商用化的产品使有机发光元件的性能得到了认可。
然而,随着有机发光元件的商用化的实现以及时间的流逝,除有机发光元件自身的发光特性以外,还面临着对于其它多种特性的需求。
由于有机发光元件在多数时间是暴露在外部光源下,因此,处于暴露于高能的紫外线的环境中。因此,存在形成有机发光元件的有机物会持续地受影响的问题。为了防止像这样暴露于高能光源,可在有机发光元件上使用具有紫外线吸收特性的覆盖层,以解决问题。
通常,有机发光元件的视角特性被认为较宽,但是根据光源光谱观点,在不同的视角下会产生相当大的偏差,这是因为构成有机发光元件的玻璃基板、有机物、电极材料等的总折射率与有机发光元件的发光波长的适当的折射率之间会产生偏差。
通常,蓝色的折射率值大,波长越长,折射率值越小。因此,需要开发出用于形成同时满足上述的紫外线吸收特性和适当的折射率的覆盖层的材料。
有机发光元件的效率通常可分为内部发光效率(internal luminescentefficiency)和外部发光效率。内部发光效率与为了发光而在有机层形成激子的效率相关。
外部发光效率是指有机层所产生的光发射到有机发光元件外部的效率。
为了提高整体效率,不仅需要提高内部发光效率,还需要提高外部发光效率。需要开发出提高外部发光效率的能力优秀的覆盖层(CPL)材料。
在先技术文献
专利文献
韩国公开专利公报第2016-0062307号(发明名称:包括高折射率覆盖层的有机发光显示装置)
发明内容
技术问题
本发明的目的在于,提供一种用于有机发光元件的覆盖层材料,其能够改善发光效率和寿命,同时还能够改善视角特性。
本发明的目的在于,尤其是,提供一种高效且寿命长的有机电致发光元件,其包括折射率和耐热性得到改善的覆盖层,以改善有机电致发光元件的光提取率。
技术方案
本发明提供一种有机电致发光元件,其包括:第一电极;有机物层,配置于所述第一电极上;第二电极,配置于所述有机物层上;以及覆盖层,配置于第二电极上,其中,所述有机物层或覆盖层包含由化学式1表示的芳基或杂芳基衍生物,
化学式1:
其中,Ar1为被F、CF3、芳基以及杂芳基中的至少一种取代或未被取代的芳基、或被F、CF3、芳基以及杂芳基中的至少一种取代或未被取代的杂芳基,
L1为亚苯基或萘基,
m为0或1的整数,
n为1或2的整数,
R1至R10分别独立地为选自氢、重氢、F以及CF3中的至少一种。
有益效果
本申请中记载的化合物可用作有机发光元件的有机物层或覆盖层的材料。
本发明的化合物具有紫外线吸收特性,能够使由外部光源导致的有机发光元件中的有机物损伤最小化,并且能够提高有机发光元件的效率,改善低驱动电压和/或寿命特性。
另外,在使用本申请中记载的化合物作为覆盖层的有机发光元件中,能够提高发光效率,并且能够减小发光光谱半宽以显著地改善色纯度。
附图说明
图1示出了本发明的一实施例的在基板100上依次地层叠有第一电极110、空穴注入层210、空穴传输层215、发光层220、电子传输层230、电子注入层235、第二电极120以及覆盖层300的有机发光元件的例。
图2是当使用本发明的一实施例的芳基或杂芳基衍生物时所表现出的光的折射和吸收特性的图。
附图标记:
100:基板;110:第一电极;120:第二电极;200:有机物层;210:空穴注入层;215:空穴传输层;220:发光层;230:电子传输层;235:电子注入层;300:覆盖层。
具体实施方式
以下,对本发明进行更加详细说明。
本发明能够进行多种变更且可具有多种形态,将多个特定实施例示于附图中并在正文中进行详细说明。应当理解本发明并不限于特定的公开形态,而是包括属于本发明的思想及技术范围的所有的变更、等同物及替代物。
在本申请中,“被取代或未被取代”表示被选自重氢原子、卤素原子、氰基、硝基、氨基、羟基、硅烷基、硼基、氧化膦基、硫化膦基、烷基、烷氧基、烯基、芳基、杂芳基以及杂环基中的一个以上的取代基取代或未被取代。另外,上述的取代基分别可以是被取代或未被取代的。例如,联苯基可被解释为芳基,也可被解释为被苯基取代的苯基。
本申请中,卤素原子,例如可以是氟原子、氯原子、溴原子或碘原子。
在本申请中,烷基可以是直链、支链或环型。烷基的碳原子数为1以上且50以下、1以上且30以下、1以上且20以下、1以上且10以下或1以上且6以下。烷基,例如,可以是甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、仲丁基、叔丁基、异丁基、2-乙基丁基、3,3-二甲基丁基、正戊基、异戊基、新戊基、叔戊基、环戊基、1-甲基戊基、3-甲基戊基、2-乙基戊基、4-甲基-2-戊基、正己基、1-甲基己基、2-乙基己基、2-丁基己基、环己基、4-甲基环己基、4-叔丁基环己基、正庚基、1-甲基庚基、2,2-二甲基庚基、2-乙基庚基、2-丁基庚基、正辛基、叔辛基、2-乙基辛基、2-丁基辛基、2-己基辛基、3,7-二甲基辛基、环辛基、正壬基、正癸基、金刚烷基、2-乙基癸基、2-丁基癸基、2-己基癸基、2-辛基癸基、正十一烷基、正十二烷基、2-乙基十二烷基、2-丁基十二烷基、2-己基十二烷基、2-辛基十二烷基、正十三烷基、正十四烷基、正十五烷基、正十六烷基、2-乙基十六烷基、2-丁基十六烷基、2-己基十六烷基、2-辛基十六烷基、正十七烷基、正十八烷基、正十九烷基、正二十烷基、2-乙基二十烷基、2-丁基二十烷基、2-己基二十烷基、2-辛基二十烷基、正二十一烷基、正二十二烷基、正二十三烷基、正二十四烷基、正二十五烷基、正二十六烷基、正二十七烷基、正二十八烷基、正二十九烷基以及正三十烷基等,但不限于此。
在本申请中,环烃基表示由脂环衍生出的任意的官能团或取代基。环烃基可以是成环碳原子数为5以上且20以下的饱和环烃基。
在本申请中,芳基表示由芳环衍生出的任意的官能团或取代基。芳基可以是单环芳基或多环芳基。芳基的成环碳原子数可以是6以上且30以下,优选为6以上且15以下。芳基,例如,可以是苯基、萘基、芴基、蒽基、菲基、联苯基、三联苯基、四联苯基、五联苯基、六联苯基、三亚苯基、芘基、苝基、并四苯基、苯并荧蒽基、基等,但不限于此。
在本申请中,芴基可被取代,并且两个取代基可彼此键合形成螺环结构。
在本申请中,杂芳基可以是包含O、N、P、Si以及S中的一个以上的杂原子的杂芳基。N及S原子可根据情况而被氧化,(多个)N原子可根据情况而被季铵化。杂芳基的成环碳原子数可以是2以上且30以下或2以上且20以下。杂芳基可以是单环杂芳基或多环杂芳基。多环杂芳基,例如可具有二环或三环结构。
杂芳基,例如,可以是噻吩基、呋喃基、吡咯基、咪唑基、吡唑基、噻唑基、恶唑基、恶二唑基、三唑基、吡啶基、联吡啶基、嘧啶基、三嗪基、四嗪基、四唑基、吖啶基、哒嗪基、吡嗪基、喹啉基、喹唑啉基、喹喔啉基、吩恶嗪基、酞嗪基、吡啶并嘧啶基、吡啶并吡嗪并吡嗪基、异喹啉基、噌啉基、吲哚基、异吲哚基、吲唑基、咔唑基、N-芳基咔唑基、N-杂芳基咔唑基、N-烷基咔唑基、苯并恶唑基、苯并咪唑基、苯并噻唑基、苯并咔唑基、苯并噻吩基、苯并异噻唑基、苯并异恶唑基、二苯并噻吩基、苯并呋喃基、菲咯啉基、菲啶基、异恶唑基、噻二唑基、异噻唑基、吩噻嗪基、苯并二恶茂基、二苯并噻咯基、二苯并呋喃基以及异苯并呋喃基等,但不限于此。另外,对应所述单环杂芳基或多环杂芳基的N-氧化芳基,例如,可以是吡啶基-N-氧化物、喹啉基-N-氧化物等季铵盐,但不限于此。
在本申请中,硅烷基包括烷基硅烷基和芳基硅烷基。硅烷基,例如,可以是三甲基硅烷基、三乙基硅烷基、叔丁基二甲基硅烷基、乙烯基二甲基硅烷基、丙基二甲基硅烷基、三苯基硅烷基、二苯基硅烷基、苯基硅烷基等,但不限于此。
在本申请中,硼基包括烷基硼基和芳基硼基。硼基,例如,可以是三甲基硼基、三乙基硼基、叔丁基二甲基硼基、三苯基硼基、二苯基硼基、苯基硼基等,但不限于此。
在本申请中,烯基可以是直链或支链。碳原子数没有特别的限定,可以是2以上且30以下,优选为2以上且10以下。烯基,可以是乙烯基、1-丁烯基、1-戊烯基、1,3-丁二烯基芳基、苯乙烯基、苯乙烯乙烯基等,但不限于此。
在本申请中,芳基胺基,例如,可以是被取代或未被取代的单芳基胺基、被取代或未被取代的二芳基胺基或被取代或未被取代的三芳基胺基。所述芳基胺基中的芳基可以是单环芳基、多环芳基或同时包括单环芳基和多环芳基。
作为芳基胺基的具体的例,有苯胺基、萘胺基、联苯胺基、蒽氨基、3-甲基-苯胺基、4-甲基-萘胺基、2-甲基-联苯胺基、9-甲基-蒽氨基、二苯胺基、苯基萘胺基、双甲苯基胺基、苯基甲苯基胺基、咔唑以及三苯胺基等,但不限于此。
在本申请中,杂芳基胺基,例如,可以是被取代或未被取代的单杂芳基胺基、被取代或未被取代的二杂芳基胺基或被取代或未被取代的三杂芳基胺基。所述杂芳基胺基中的杂芳基可以是单环杂环基,也可以是多环杂环基。上述包括两个以上的杂环基的杂芳基胺基可包括单环杂环基、多环杂环基或同时包括单环杂环基和多环杂环基。
在本申请中,芳基杂芳基胺基表示被芳基及杂环基取代的胺基。
在本申请中,“邻近基团”表示取代在与被取代有该取代基的原子直接连接的原子上的取代基、取代在被该取代基取代的原子上的另一取代基或在立体结构上与该取代基最邻近的取代基。例如,在1,2-二甲苯(1,2-dimethylbenzene)中,两个甲基可被解释为彼此为“邻近基团”,在1,1-二乙基环戊烯(1,1-diethylcyclopentene)中,两个乙基可被解释为彼此为“邻近基团”。
以下,对用于所述有机物层和/或覆盖层的芳基或杂芳基衍生物化合物进行说明。
本发明的一实施例的芳基或杂芳基衍生物化合物由化学式1表示。
化学式1:
其中,Ar1为被F、CF3、芳基以及杂芳基中的至少一种取代或未被取代的芳基、或被F、CF3、芳基以及杂芳基中的至少一种取代或未被取代的杂芳基,
L1为亚苯基或萘基,
m为0或1的整数,
n为1或2的整数,
R1至R10分别独立地为选自氢、重氢、F以及CF3中的至少一种。
具体地,Ar1为选自被取代或未被取代的苯基、被取代或未被取代的萘基、被取代或未被取代的二苯并呋喃基、被取代或未被取代的二苯并噻吩基、被取代或未被取代的吡啶基、被取代或未被取代的嘧啶基以及被取代或未被取代的三嗪基中的至少一种,
所述取代的取代基可以是选自F、CF3以及被F或CF3取代或未被取代的苯基中的至少一种。
在本发明的一实施例中,由化学式1表示的芳基或杂芳基衍生物可以是选自由化学式2表示的多种化合物中的一种,并且以下多个化合物可进一步被取代。
化学式2:
以下,参照图1和图2对本发明的实施例进行说明。
图1是概略地示出本发明的一实施例的有机发光元件的剖视图。参照图1,一实施例的有机发光元件可包括依次地层叠在基板100上的第一电极110、空穴注入层210、空穴传输层215、发光层220、电子传输层230、电子注入层235、第二电极120、覆盖层300。
第一电极110与第二电极120彼此对置,在第一电极110与第二电极120之间可设有有机物层200。有机物层200可包括空穴注入层210、空穴传输层215、发光层220、电子传输层230、电子注入层235。
另一方面,本发明中记载的覆盖层300作为层叠在第二电极120上的功能层,包含本发明的化学式1的有机物。
示于图1中的一实施例的有机发光元件中,第一电极110具有导电性。第一电极110可由金属合金或导电性化合物形成。第一电极110通常为阳极(Anode),但其作为电极的功能则不受限。
第一电极110可通过蒸镀法、电子束蒸发或溅射法等将电极材料形成在基板100的上部。第一电极110的材料可选自具有高功函数的材料,以便易于向有机发光元件的内部注入空穴。
本发明中记载的覆盖层300应用于有机发光元件的发光方向为顶部发光时,因此,第一电极110使用反射电极。其材料也可以使用诸如Mg(镁)、Al(铝)、Al-Li(铝-锂)、Ca(钙)、Mg-In(镁-铟)、Mg-Ag(镁-银)等金属,而不是氧化物。近期,还可使用CNT(碳纳米管)、Graphene(石墨烯)等碳基板柔性电极材料。
所述有机物层200可形成为多层。当所述有机物层200为多层时,有机物层200可包括位于第一电极110上的空穴传输区域210~215、位于所述空穴传输区域上的发光层220、位于所述发光层220上的电子传输区域230~235。
所述覆盖层300包含后述的由化学式1表示的有机化合物。
空穴传输区域210~215位于第一电极110上。空穴传输区域210~215可包括空穴注入层210、空穴传输层215、空穴缓冲层以及电子阻挡层(EBL)中的至少一个,并且负责向有机发光元件顺利地注入和传输空穴,并且由于空穴迁移率通常高于电子迁移率,因此,具有比电子传输区域更厚的厚度。
空穴传输区域210~215可呈具有由单一材料形成的单层、由多种不同材料形成的单层或由多种不同材料形成的多层的多层结构。
例如,空穴传输区域210~215可具有空穴注入层210或空穴传输层215的单层的结构,也可具有由空穴注入材料和空穴传输材料形成的单层结构。另外,空穴传输区域210~215可具有由多种不同材料形成的单层的结构,或具有从第一电极110开始依次地层叠有空穴注入层210/空穴传输层215、空穴注入层210/空穴传输层215/空穴缓冲层、空穴注入层210/空穴缓冲层、空穴传输层215/空穴缓冲层或空穴注入层210/空穴传输层215/电子阻挡层(EBL)的结构,但实施例不限于此。
所述空穴传输区域210~215中的空穴注入层210可通过真空蒸镀法、旋涂法、流延法、LB法等多种方法形成在阳极上。当通过真空蒸镀法形成空穴注入层210时,其蒸镀条件可根据用作空穴注入层210材料的化合物、目标空穴注入层210的结构及热特性等,在100℃~500℃下,以左右的蒸镀速度,自由地调节,并不限于特定的条件。当通过旋涂法形成空穴注入层210时,涂布条件根据用作空穴注入层210材料的化合物和形成为界面的多个层之间的特性而不同,但是为了均匀地成膜,就需要涂布速度、用于涂布后去除溶剂的热处理等。/>
所述空穴传输区域210~215,可包含m-MTDATA、TDATA、2-TNATA、NPB、β-NPB、TPD、Spiro-TPD、Spiro-NPB、methylated-NPB(甲基化NPB)、TAPC、HMTPD、TCTA(4,4',4"-三(N-咔唑基)三苯胺,4,4',4"-tris(N-carbazolyl)triphenylamine)、Pani/DBSA(Polyaniline/Dodecylbenzenesulfonic acid;聚苯胺/十二烷基苯磺酸)、PEDOT/PSS(Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/Poly(4-styrene sulfonate);聚(3,4-乙撑二氧噻吩)/聚(4-苯乙烯磺酸))、Pani/CSA(Polyaniline/Camphor sulfonicacid;聚苯胺/樟脑磺酸)、PANI/PSS(Polyaniline/Poly(4-styrenesulfonate);聚苯胺/聚(4-苯乙烯磺酸盐))等。
所述空穴传输区域210~215的厚度可形成为约~约/>各个空穴传输区域210~215的有机物层不限于相同的厚度。例如,当空穴注入层210的厚度为/>时,空穴传输层215的厚度可形成为/>电子阻挡层的厚度可形成为/>空穴传输区域210~215的厚度条件可设置为在不增加有机发光元件的驱动电压的范围内满足效率和寿命。所述有机物层200可包括选自空穴注入层210、空穴传输层215、同时具备空穴注入功能和空穴传输功能的功能层、缓冲层、电子阻挡层、发光层220、空穴阻挡层、电子传输层230、电子注入层235以及同时具备电子传输功能和电子注入功能的功能层中的一层以上。
空穴传输区域210~215也可像发光层220那样地进行掺杂以改善特性,这样向空穴传输区域210~215掺入电荷生成材料能够改善有机发光元件的电学特性。
电荷生成材料通常由HOMO(最高占据分子轨道)和LUMO(最低未占分子轨道)非常低的材料形成,例如,电荷生成材料的LUMO具有与空穴传输层215材料的HOMO相似的值。基于这种低LUMO,利用LUMO不占据电子的特性,轻松地向空穴传输层215传递空穴,从而改善电学特性。
所述电荷生成材料,例如,可以是p型掺杂剂。所述p型掺杂剂可以是醌衍生物、金属氧化物以及含氰基化合物中的一种,但不限于此。例如,作为所述p型掺杂剂的非限制性例,可以有诸如四氰基醌二甲烷(TCNQ)及2,3,5,6-四氟四氰基醌二甲烷(F4-TCNQ)等醌衍生物;诸如钨氧化物及钼氧化物等金属氧化物以及氰化物等,但不限于此。
除前述的材料以外,空穴传输区域210~215可进一步包含电荷生成材料,以改善导电性。
电荷生成材料可均匀或非均匀地分散于空穴传输区域210~215中。电荷生成材料,例如,可以是p型掺杂剂(dopant)。p型掺杂剂可以是醌(quinone)衍生物、金属氧化物以及氰(cyano)化合物中的一种,但不限于此。例如,作为p型掺杂剂的非限制性例,可以有诸如TCNQ(Tetracyanoquinodimethane,四氰基醌二甲烷)及F4-TCNQ(2,3,5,6-tetrafluoro-tetracyanoquinodimethane,2,3,5,6-四氟四氰基醌二甲烷)等醌衍生物、诸如钨氧化物及钼氧化物等金属氧化物等,但不限于此。
如上所述,空穴传输区域210~215除空穴注入层210和空穴传输层215以外,可进一步包括空穴缓冲层和电子阻挡层中的至少一个。空穴缓冲层能够补偿基于从发光层220发出的光的波长的谐振距离,从而提高发光效率。作为空穴缓冲层中包含的材料,可使用空穴传输区域210~215中包含的材料。
电子阻挡层是起到防止电子从电子传输区域230~235注入到空穴传输区域210~215的作用的层。电子阻挡层可使用具有高T1值的材料,以便阻止电子移动到空穴传输区域,还防止在发光层220形成的激子扩散到空穴传输区域210~215。例如,通常可使用具有高T1值的发光层220的主体等作为电子阻挡层材料。
发光层220位于空穴传输区域210~215上。发光层220,例如,可具有约~约或约/>~约/>的厚度。发光层220可呈具有由单一材料形成的单层、由多种不同材料形成的单层或由多种不同材料形成的多层的多层结构。
发光层220作为空穴与电子相遇形成激子的区域,构成发光层220的材料应当具备适当的能带隙以显示高发光特性以及所需的发光颜色,通常由起主体和掺杂剂两种作用的两种材料形成,但不限于此。
所述主体可包括以下TPBi、TBADN、ADN(亦称“DNA”)、CBP、CDBP、TCP、mCP中的至少一种,只要特性适当,材料不限于此。
一实施例的发光层220的掺杂剂可以是有机金属络合物。通常,掺杂剂的含量可选用0.01~20%,但不限于此。
电子传输区域230~235位于发光层220上。电子传输区域230~235可包括空穴阻挡层、电子传输层230以及电子注入层235中的至少一个,但不限于此。
电子传输区域230~235可呈具有由单一材料形成的单层、由多种不同材料形成的单层或由多种不同材料形成的多层的多层结构。
例如,电子传输区域230~235可具有电子注入层235或电子传输层230的单层的结构,也可具有由电子注入材料和电子传输材料形成的单层结构。另外,电子传输区域230~235可具有由多种不同材料形成的单层的结构,或具有从发光层220依次地层叠的电子传输层230/电子注入层235、空穴阻挡层/电子传输层230/电子注入层235结构,但不限于此。电子传输区域230~235的厚度,例如,可以是约~约/>
电子传输区域230~235可通过诸如真空蒸镀法、旋涂法、流延法、LB法(Langmuir-Blodgett)、喷墨打印法、激光印刷法、激光感应热成像法(Laser Induced ThermalImaging,LITI)等多种方法形成。
当电子传输区域230~235包括电子传输层230时,电子传输区域230可包含蒽类化合物,但不限于此,电子传输区域可包含Alq3(Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum,三(8-羟基喹啉)铝)、1,3,5-tri[(3-pyridyl)-phen-3-yl]benzene(1,3,5-三[(3-吡啶基)-3-苯基]苯)、2,4,6-tris(3'-(pyridin-3-yl)biphenyl-3-yl)-1,3,5-triazine(2,4,6-三(3'-(吡啶-3-基)联苯-3-基)-1,3,5-三嗪)、2-(4-(N-phenyl benzoimidazolyl-1-ylphenyl)-9,10-dinaphthylanthracene(2-(4-(N-苯基苯并咪唑-1-基苯基)-9,10-二萘基蒽)、TPBi(1,3,5-Tri(1-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)phenyl,1,3,5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-基)苯)、BCP(2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline,2,9-二甲基-4,7-联苯-1,10-邻二氮杂菲)、Bphen(4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline,4,7-二苯基-1,10-菲罗啉)、TAZ(3-(4-Biphenylyl)-4-phenyl-5-tert-butylphenyl-1,2,4-triazole,3-(联苯-4-基)-5-(4-叔丁基苯基)-4-苯基-4H-1,2,4-三唑)、NTAZ(4-(Naphthalen-1-yl)-3,5-diphenyl-4H-1,2,4-triazole,4-(萘-1-基)-3,5-二苯基-4H-1,2,4-三唑)、tBu-PBD(2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole,2-(4-联苯基)-5-(4-叔丁基苯基)-1,3,4-恶二唑)、BAlq(Bis(2-methyl-8-quinolinolato-N1,O8)-(1,1'-Biphenyl-4-olato)aluminum,双(2-甲基-8-羟基喹啉-N1,O8)-(1,1'-联苯-4-羟基)铝)、Bebq2(berylliumbis(benzoquinolin-10-olate,双(10-羟基苯并喹啉)铍)、ADN(9,10-di(naphthalene-2-yl)anthracene,9,10-二(萘-2-基)蒽)以及它们的混合物。
电子传输层230根据有机发光元件的结构而选用高电子迁移率或低电子迁移率的材料,因此,需要多种材料的选择,并且可根据情况而掺入后述的Liq或Li。
电子传输层230的厚度可以是约~约/>例如,可以是约/>~约当电子传输层230的厚度满足上述范围时,无需实质性的驱动电压上升就能够获得满意的电子传输特性。
当电子传输区域230~235包括电子注入层235时,电子传输区域230~235选择易于注入电子的金属材料,可使用LiF、LiQ(Lithium quinolate,喹啉锂)、Li2O、BaO、NaCl、CsF、诸如Yb等镧系金属或诸如RbCl、RbI等卤化金属等,但不限于此。
电子注入层235可由电子传输材料与绝缘性有机金属盐(organo metal salt)混合而成的材料形成。有机金属盐可以是能带隙(energy band gap)约为4eV以上的材料。具体地,例如,有机金属盐可包括金属醋酸盐(metal acetate)、苯甲酸金属盐(metalbenzoate)、乙酰乙酸金属盐(metal acetoacetate)、乙酰丙酮金属盐(metalacetylacetonate)或硬脂酸金属盐(metal stearate)。电子注入层235的厚度可以是约~约/>可以是约/>~约/>当电子注入层235的厚度满足上述范围时,无需实质性的驱动电压上升就能够获得满意的电子注入特性。
如上所述,电子传输区域230~235可包括空穴阻挡层。空穴阻挡层,例如,可包括BCP(2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline,2,9-二甲基-4,7-联苯-1,10-邻二氮杂菲)、Bphen(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline,4,7-二苯基-1,10-菲罗啉)以及Balq中的至少一种,但不限于此。
第二电极120位于电子传输区域230~235上。第二电极120可以是共用电极或阴极。第二电极120可以是透明电极或半透明电极。与第一电极110不同,第二电极120可组合使用具有低功函数的金属、导电化合物、合金等。
第二电极120为半透明电极或反射电极。第二电极120可包含Li(锂)、Mg(镁)、Al(铝)、Al-Li(铝-锂)、Ca(钙)、Mg-In(镁-铟)、Mg-Ag(镁-银)或包含它们的化合物或混合物(例如,Ag与Mg的混合物)。或可以是包括由上述材料形成的反射膜或半透明膜以及由ITO(indium tin oxide,氧化铟锡)、IZO(indium zinc oxide,氧化铟锌)、ZnO(zinc oxide,氧化锌)、ITZO(indium tin zinc oxide,氧化铟锡锌)等形成的透明导电膜的多层结构。
虽未示出,第二电极120可与辅助电极连接。当第二电极120与辅助电极连接时,能够降低第二电极120的电阻。
在所示基板100上形成电极及有机物层,此时,基板100的材料可使用刚性或柔性材料,例如,可使用钠钙玻璃、无碱玻璃、铝硅酸盐玻璃等作为刚性材料,可使用PC(聚羧酸酯)、PES(聚醚砜)、COC(环烯烃共聚物)、PET(聚对苯二甲酸二乙醇酯)、PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)等作为柔性材料。
在有机电致发光元件中,随着对第一电极110和第二电极120分别施加电压,从第一电极110注入的空穴(hole)经空穴传输区域210~215移动到发光层220,从第二电极120注入的电子经电子传输区域230~235移动到发光层220。电子与空穴在发光层220进行再结合以生成激子(exciton),激子从激发态退激到基态并发光。
在发光层220产生的光路根据构成有机发光元件的多种有机物/无机物的折射率而具有非常不同的趋势。通过第二电极120的光中只有以小于第二电极120的临界角的角度透过的光才能够通过。其余以大于临界角的方式与第二电极120接触的光会发生全反射或反射,从而无法释放到有机发光元件的外部。
当覆盖层300的折射率高时,这种全反射或反射现象减少,有助于提高发光效率,另外,当具有适当的厚度时,微腔效应(Micro-cavity)的极大化有助于大幅提高效率和改善色纯度。
覆盖层300位于有机发光元件的最外侧,丝毫不会影响元件的驱动,且对元件特性产生重大的影响。因此,覆盖层300在有机发光元件的内部保护作用和元件特性改善两个方面均重要。有机材料吸收特定波长区域的光能,这依赖于能带隙。以吸收能够影响有机发光元件的内部的有机材料的UV区域为目的,调整该能带隙,则覆盖层300还能够用于包括改善光学特性在内的有机发光元件的保护。
本申请的有机发光元件根据所使用的材料可以是顶部发光型、底部发光型或双面发光型。
以下,通过多个实施例对本申请进行详细说明。然而,本申请的多个实施例可变形为其他多种形态,本申请的范围不限于后述的多个实施例。本申请的多个实施例用于向本领域技术人员更加完整地说明本申请。
[实施例]
中间体合成例1:中间体2的合成
(中间体1的合成)
向250mL的单口烧瓶中放入10.0g(31.8mmol)的1,3,5-三溴苯(1,3,5-Tribromobenzene)、17.2g(66.7mmol)的3,5-双(三氟甲基)苯硼酸((3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid)、300mL的甲苯以及150mL的乙醇。向其添加3.7g(3.2mmol)的Pd(PPh3)4以及48mL(95.3mmol)的2M K2CO3溶液之后,在80℃下,搅拌了10小时。反应结束后,冷却至常温,利用蒸馏水和甲醇对析出的固体进行清洗,并进行减压过滤。向所述固体添加400mL的氯仿并加热溶解之后,利用硅胶柱色谱(CHCl3:EA)进行提纯。利用氯仿和丙酮对得到的化合物进行固体化,从而得到了8.2g(收率:44.4%)的象牙色固体化合物(中间体1)。
(中间体2的合成)
在2L的单口烧瓶中混合8.2g(14.1mmol)的中间体1、4.3g(16.9mmol)的频哪醇二硼(Bis(pinacolato)diboron)、345.7mg(423.3μmol)的Pd(dppf)Cl2-CH2Cl2、2.5g(25.4mmol)的KOAc以及70mL的1,4-二氧六环之后,在100℃下,搅拌了5小时。反应结束后,冷却至常温,使反应产物通过硅藻土垫之后,进行了减压浓缩。利用硅胶柱色谱(CHCl3)对反应混合物进行提纯,从而得到了7.9g(收率:89.1%)的白色固体化合物(中间体2)。
中间体合成例2:中间体4的合成
(中间体3的合成)
混合10.0g(37.0mmol)的1,3-二溴-5-氯苯(1,3-dibromo-5-chlorobenzene)、23.5g(92.5mmol)的频哪醇二硼(Bis(pinacolato)diboron)、1.5g(1.9mmol)的Pd(dppf)Cl2·CH2Cl2、9.1g(92.5mmol)的KOAc以及185mL的1,4-二氧六环之后,进行了一天的回流搅拌。反应结束后,冷却至常温,加入纯化水并利用乙酸乙酯进行萃取之后,在减压氛围下去除了溶剂。利用硅胶柱色谱(Hex:EA)对得到的反应混合物进行提纯,并利用混合溶液(Hex/EA)进行固体化,从而得到了8.2g(收率:60.8%)的白色固体化合物(中间体3)。
(中间体4的合成)
在250mL的双口烧瓶中混合8.2g(22.5mmol)的中间体3、12.2g(49.5mmol)的1-溴-2,3,4,5,6-五氟苯(1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene)、1.3g(1.1mmol)的Pd(PPh3)4、9.3g(67.5mmol)的K2CO3、100mL的1,4-二恶烯、50mL的纯化水之后,在120℃下,搅拌了一天。反应结束后,冷却至常温,利用二氧化硅进行过滤,并对滤液进行减压浓缩。利用丙酮和甲醇对得到的反应混合物进行固体化,从而得到了5.1g(收率:51.0%)的白色固体化合物(中间体4)。
中间体合成例3:中间体5的合成
在2L的单口烧瓶中混合20.0g(55.3mmol)的1,3-二溴-5-碘苯(1,3-dibromo-5-iodobenzene)、11.7g(55.3mmol)的二苯并呋喃-4-硼酸(dibenzo[b,d]furan-4-ylboronicacid)、1.9g(1.7mmol)的Pd(PPh3)4、200mL的四氢呋喃并搅拌之后,添加15.3g(110.6mmol)的K2CO3、100mL的水,在加热回流条件下,搅拌了一天。反应结束后,冷却至常温,去除溶剂之后,加入水并利用二氯甲烷进行萃取,然后利用无水硫酸镁(Anhydrous MgSO4)对有机相进行干燥,并利用柱色谱(CHCl3)进行提纯,从而得到了18.2g(收率:81.9%)的白色固体化合物(中间体5)。
中间体合成例4:中间体6的合成
对57.4g(214.4mmol)的2-氯-4,6-二苯基-1,3,5-三嗪(2-chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine)、30.0g(107.3mmol)的3,5-二溴苯基硼酸((3,5-dibromophenyl)boronicacid)、6.2g(5.4mmol)的Pd(PPh3)4、214mL的2M碳酸钾溶液、500mL的四氢呋喃以及250mL的水的混合物进行了12小时的回流搅拌。将反应混合物冷却至常温之后经减压浓缩而得到的混合物溶解于1000mL的氯仿中,利用硅藻土垫进行过滤,并对过滤液进行了减压浓缩。向浓缩残留物中加入300mL的丙酮并搅拌30分钟之后,对混合物进行减压过滤、干燥,从而得到了25.1g(收率:50.1%)的白色固体化合物(中间体6)。
中间体合成例5:中间体7的合成
在250mL的双口烧瓶中混合28.6g(78.4mmol)的2-氯-4,6-二苯基-1,3,5-三嗪(2-chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine)、10.0g(37.4mmol)的中间体3、2.2g(1.9mmol)的Pd(PPh3)4、15.5g(112.1mmol)的K2CO3、600mL的1,4-二恶烯以及300mL的纯化水之后,在120℃下,搅拌了一天。反应结束后,冷却至常温,利用二氧化硅进行过滤,并对滤液进行了减压浓缩。利用丙酮和甲醇对得到的反应混合物固体化,从而得到了7.1g(收率:33.1%)的白色固体化合物(中间体7)。
中间体合成例6:中间体9的合成
(中间体8的合成)
混合50.0g(224.2mmol)的6-溴-2-萘酚(6-bromonaphthalen-2-ol)、57.8g(224.2mmol)的3,5-双(三氟甲基)苯硼酸((3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)boronicacid)、7.8g(6.7mmol)的Pd(PPh3)4、142.7g(672.5mmol)的K3PO4、600mL的甲苯、200mL的乙醇以及200mL的水之后,进行了12小时的回流搅拌。反应结束后,冷却至常温,加入水并利用乙酸乙酯进行萃取之后,在减压氛围下去除了溶剂。利用硅胶柱色谱(CHCl3)对得到的反应混合物进行提纯,并利用混合溶液(DCM/Hex)进行固体化,从而得到了57.2g(收率:71.6%))的白色固体化合物(中间体8)。
(中间体9的合成)
将57.2g(160.6mmol)的中间体8溶解于800mL的二氯甲烷中并滴加38.8mL(481.7mmol)的吡啶之后,将温度降至0℃。缓慢地滴加32.4mL(192.7mmol)的Tf2O之后,将温度升至常温,并进行了12小时的反应。利用蒸馏水对反应产物进行清洗之后,利用无水硫酸钠对分离出的有机层进行干燥,并进行过滤和浓缩,然后利用柱色谱(CHCl3)进行提纯,从而得到了78.0g(收率:100%)的黄色固体化合物中间体9。
中间体合成例7:中间体12的合成
(中间体10的合成)
向3000mL的单口烧瓶中放入120.0g(537.9mmol)的6-溴-2-萘酚(6-bromonaphthalen-2-ol)、150.3g(591.7mmol)的双戊酰二硼(bis(pinacolato)diboron)、17.6g(21.5mmol)的Pd(dppf)Cl2-DCM、211.2g(1.1mol)的乙酸钾(potassium acetate)以及2000mL的二氧六环(Dioxane),在氮气氛围、100℃下,进行了一天的回流。反应结束后,挥发掉溶剂,加入水之后,利用CHCl3进行萃取,利用无水MgSO4对分离出的有机层进行干燥,利用柱色谱进行提纯,从而得到了102.2g(收率:70.3%)的浅黄色固体化合物(中间体10)。
(中间体11的合成)
对30.0g(112.1mmol)的4-氯-2,6-二苯基嘧啶(4-chloro-2,6-diphenylpyrimidine)、30.3g(112.1mmol)的中间体10、3.9g(3.4mmol)的Pd(PPh3)4、31.0g(224.1mmol)的碳酸钾、300mL的甲苯、150mL的乙醇以及150mL的水的混合物进行了12小时的回流搅拌。将浓缩残留物溶解于二氯甲烷中并利用水进行了清洗,分离出有机层,利用无水硫酸钠进行干燥,并进行过滤、浓缩。利用柱色谱对经浓缩的混合物进行提纯,从而得到了20.0g(收率:47.5%)的白色固体化合物(中间体11)。
(中间体12的合成)
对20.0g(53.3mmol)的中间体11、12.9mL(159.8mmol)的吡啶(Pyridine)、10.7mL(63.9mmol)的三氟甲磺酸酐(Trifluoromethanesulfonic anhydride)以及270mL的二氯甲烷的混合物进行了16小时的搅拌。将反应混合物冷却至0℃之后,加入了水。对由此得到的固体化合物进行过滤,从而得到了20.0g(收率:74.0%)的白色固体化合物(中间体12)。
利用以上合成出的中间体化合物合成了如下多种芳基或杂芳基衍生物。
合成例1:化合物2-4(LT22-35-010)的合成
对1.0g(5.2mmol)的1-溴-(3,5-二氟)苯(1-Bromo-(3,5-difluoro)benzene)、3.3g(5.2mmol)的中间体2、179.6mg(0.2mmol)的Pd(PPh3)4、5.2mL(10.4mmol)的2M碳酸钾溶液、10mL的甲苯以及5mL的乙醇的混合物进行了12小时的回流搅拌。将反应混合物冷却至常温之后,进行了减压浓缩。将得到的混合物溶解于二氯甲烷中并利用水进行了清洗。分离出有机层并利用无水硫酸镁进行干燥之后,进行减压浓缩,并利用柱色谱对得到的化合物进行提纯,从而得到了2.0g(收率:62.8%)的白色固体化合物2-4(LT22-35-010)。
合成例2:化合物2-5(LT22-35-011)的合成
在250mL的单口烧瓶中混合4.0g(9.0mmol)的中间体4、1.3g(10.8mmol)的3-吡啶基硼酸((3-pyridylboronic acid)、155.2mg(0.3mmol)的Pd(dba)2、257.3mg(0.5mmol)的S-Phos、2.9g(13.5mmol)的K3PO4、50mL的甲苯以及50mL的蒸馏水之后,进行了一天的回流搅拌。反应结束后,冷却至常温,并对所生成的固体进行了过滤、干燥。利用硅胶柱色谱(Hex:DCM)对得到的固体进行提纯,并利用甲醇进行固体化,从而得到了2.7g(收率:61.6%)的白色固体化合物2-5(LT22-35-011)。
合成例3:化合物2-12(LT20-30-447)的合成
在250mL的双口烧瓶中混合3.0g(4.7mmol)的中间体2、1.0g(5.2mmol)的2-溴萘(2-bromonaphthalene)、0.2g(0.2mmol)的Pd(PPh3)4、2.0g(14.3mmol)的K2CO3、30mL的甲苯、15mL的乙醇以及15mL的蒸馏水之后,进行了一天的回流搅拌。确认反应结束后,冷却至常温,分离出有机层。将有机层浓缩之后,向浓缩残渣中投入甲苯以溶解,然后利用硅胶进行了减压过滤。在将过滤液浓缩之后,与甲醇进行了回流搅拌。冷却至常温之后,进行了减压过滤及干燥。干燥之后,得到了1.5g(收率:51.7%)的黄色固体化合物2-12(LT20-30-447)。
合成例4:化合物2-15(LT22-35-015)的合成
在250mL的单口烧瓶中混合2.7g(6.7mmol)的中间体5、3.1g(16.2mmol)的4-三氟甲基苯基硼酸((4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid)、0.4g(0.4mmol)的Pd(PPh3)4、4.3g(30.9mmol)的K2CO3、60mL的甲苯以及30mL的乙醇之后,进行了一天的回流搅拌。反应结束后,冷却至常温。利用硅胶柱色谱(Hexane)对分离出的有机层经减压蒸馏而得到的化合物进行提纯,从而得到了2.0g(收率:55.9%)的白色固体化合物2-15(LT22-35-015)。
合成例5:化合物2-24(LT22-35-019)的合成
在250mL的单口烧瓶中混合3.0g(5.2mmol)的中间体1、3.2g(5.2mmol)的中间体2、179.0mg(0.2mmol)的Pd(PPh3)4、1.4g(10.3mmol)的K2CO3、60mL的甲苯以及30mL的乙醇之后,进行了一天的回流搅拌。反应结束后,冷却至常温。利用硅胶柱色谱(Hexane)对分离出的有机层经减压蒸馏而得到的化合物进行提纯,从而得到了2.6g(收率:50.2%)的白色固体化合物2-24(LT22-35-019)。
合成例6:化合物2-28(LT19-30-127)的合成
对3.0g(6.4mmol)的中间体6、5.0g(19.3mmol)的3,5-双(三氟甲基)苯硼酸(3,5-bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid)、0.7g(0.6mmol)的Pd(PPh3)4、16mL(32mmol)的2M碳酸钾溶液、80mL的甲苯以及40mL的乙醇的混合物进行了12小时的回流搅拌。将反应混合物冷却至常温之后,分离出有机层并进行减压浓缩。向残留物中加入50mL的甲醇并搅拌了30分钟之后,进行了减压过滤。向得到的固体加入250mL的一氯苯并加热溶解之后,利用硅藻土垫进行了过滤。减压浓缩至过滤液的体积约为50mL。对所生成的沉淀进行减压过滤、干燥,从而得到了3.0g(收率:63.9%)的白色固体化合物2-28(LT19-30-127)。
合成例7:化合物2-38(LT22-35-020)的合成
在250mL的单口烧瓶中混合3.0g(5.2mmol)的中间体7、3.3g(5.2mmol)的中间体2、90.0mg(0.2mmol)的Pd(dba)2、149.2mg(0.3mmol)的S-Phos、2.2g(10.4mmol)的K3PO4、50mL的甲苯以及50mL的蒸馏水之后,进行了一天的回流搅拌。反应结束后,冷却至常温,对所生成的固体进行了过滤、干燥。利用硅胶柱色谱(Hex:DCM)对得到的固体进行提纯,并利用甲醇进行固体化,从而得到了1.9g(收率:35.0%)的白色固体化合物2-38(LT22-35-020)。
合成例8:化合物2-44(LT20-30-089)的合成
在250mL的双口烧瓶中混合4.0g(8.2mmol)的中间体9、4.1g(8.2mmol)的中间体2、0.5g(0.5mmol)的Pd(PPh3)4、2.3g(16.4mmol)的K2CO3、48mL的甲苯、24mL的纯化水以及16mL的乙醇之后,在110℃下,进行了4小时的反应。反应结束后,冷却至室温,将经过滤得到的反应混合物溶解于氯仿中,并利用硅胶进行了过滤。利用己烷对得到的反应混合物进行固体化,从而得到了4.5g(收率:78.6%)的白色固体化合物2-44(LT20-30-089)。
合成例9:化合物2-55(LT22-35-025)的合成
在250mL的双口烧瓶中混合3.0g(5.9mmol)的中间体12、3.7g(5.9mmol)的中间体2、205.0mg(0.2mmol)的Pd(PPh3)4、1.6g(11.8mmol)的K2CO3、30mL的甲苯、15mL的纯化水以及15mL的乙醇之后,在110℃下,进行了4小时的反应。反应结束后,冷却至室温,将经过滤得到的反应混合物溶解于氯仿中,并利用硅胶进行了过滤。利用丙酮对得到的反应混合物进行固体化,从而得到了2.1g(收率:41.3%)的白色固体化合物2-59(LT22-35-025)。
合成例10:化合物2-64(LT22-35-027)的合成
在250mL的双口烧瓶中混合1.5g(5.2mmol)的2,6-二溴萘(2,6-dibromonaphthalene)、6.6g(10.5mmol)的中间体2、363.7mg(314.7μmol)的Pd(PPh3)4、4.3g(31.5mmol)的K2CO3、35mL的甲苯、9mL的乙醇以及9mL的蒸馏水之后,在90℃下,搅拌了一天。反应结束后,冷却至常温,添加50mL的蒸馏水之后,进行了过滤。将得到的固体溶解于甲苯中并利用二氧化硅垫进行过滤,再利用甲苯进行固体化,从而得到了3.1g(收率:52.3%)的白色固体化合物2-64(LT22-35-027)。
<实验例>
利用J.A.WOOLLAM公司的椭偏仪(Ellipsometer)对本发明的化合物的n(refractive index,折射率)和k(extinction coefficient,消光系数)进行了测量。
制造用于实验例的单层膜:
为了测量化合物的光学特性,将玻璃基板(0.7T)分别在乙醇(Ethanol)、去离子水(DI Water)、丙酮(Acetone)中分别清洗10分钟之后,在玻璃基板上蒸镀的化合物,从而制造出单层膜。
制造用于比较实验例的单层膜(玻璃(Glass)/REF01(80nm)):
光学特性元件通过在玻璃(Glass)上蒸镀REF01(80nm)而成。在蒸镀化合物之前,玻璃(Glass)在2×10-2Torr下以125W进行了2分钟的氧气等离子体处理。在9×10-7Torr的真空度下,以的速度蒸镀化合物,从而制造出单层膜。
<实验例1~10>
在所述比较实验例中,除了使用示于表1中的各个化合物以替代REF01以外,以与所述比较实验例相同的方法制造单层膜。
所述比较实验例以及实验例1~10的化合物的光学特性示于表1中。
光学特性为460nm以及620nm的波长下的折射率常数。
表1:
在表1中,比较实验例(REF02)在蓝色区域(460nm)和红色区域(620nm)上的n值分别为1.713、1.685,而大部分的本发明的多种化合物大概在蓝色区域、绿色区域以及红色区域上具有低于比较实验例化合物(REF02)的折射率。这满足为了确保蓝色区域上的高视角而所需的低折射率值。
<实施例>
制造元件
为了制造元件,使用透明电极ITO作为阳极层,2-TNATA用作空穴注入层,NPB用作空穴传输层,αβ-ADN用作发光层的主体,Pyrene-CN用作蓝色荧光掺杂剂,Liq用作电子注入层,Mg∶Ag用作阴极。这些化合物的结构如下化学式所示。
比较实施例1(将覆盖层构成为一层):ITO/2-TNATA(60nm)/NPB(20nm)/αβ-ADN:10%Pyrene-CN(30nm)/Alq3(30nm)/Liq(2nm)/Mg∶Ag(1∶9,10nm)/REF01(60nm)。
比较实施例2(将覆盖层构成为2层):ITO/2-TNATA(60nm)/NPB(20nm)/αβ-ADN:10%Pyrene-CN(30nm)/Alq3(30nm)/Liq(2nm)/Mg∶Ag(1∶9,10nm)/REF01(400nm)/REF02(20nm)。
蓝色荧光有机发光元件以ITO(180nm)/2-TNATA(60nm)/NPB(20nm)/αβ-ADN:Pyrene-CN 10%(30nm)/Alq3(30nm)/Liq(2nm)/Mg∶Ag(1∶9,10nm)/REF01(40nm)/REF02(20nm)的顺序蒸镀而成。在蒸镀有机物之前,ITO电极在2×10-2Torr下以125W进行了2分钟的氧气等离子体处理。在9×10-7Torr的真空度下,蒸镀了有机物,Liq、αβ-ADN、Pyrene-CN分别以同时蒸镀,其余的多种有机物均以/>的速度蒸镀。实验中,覆盖层材料选用了REF01(高折射)和REF02(低折射)。元件制造完毕后,在充满氮气的手套箱内进行了封装,以防止元件与空气和水分接触。利用3M公司的胶带形成隔板之后,放入能够去除水分等的作为吸湿剂的氧化钡(Barium Oxide),再贴上了玻璃板。
<实施例1~10>
在所述比较实施例2中,除了使用示于表2中的各个化合物以替代REF02以外,以与所述比较实施例相同的方法制造元件。
在所述比较实施例以及实施例1~10中制造出的有机发光元件的电致发光特性示于表2中。
表2:
基于表2中所示的结果可知,本发明的特定的芳基或杂芳基衍生物化合物可用作包括有机发光元件在内的有机电子元件的低折射率覆盖层的材料,并且利用其的包括有机发光元件在内的有机电子元件在效率、驱动电压、稳定性等方面表现出了优秀的特性。尤其是,本发明的化合物的微腔效应(Micro-cavity)的能力优秀,因此,表现出了高效率特性。
化学式1的化合物具有在OLED中用作低折射率覆盖层的出乎意料的理想的特性。
基于这些特性,本发明的化合物能够应用于工业用有机电子元件产品。
前述的合成例仅为一示例,反应条件可根据需要而改变。另外,本发明的一实施例的化合物可通过利用本领域所知的方法和材料来合成为具有多种取代基。向由化学式1表示的核心结构中导入多种取代体,可使其具有适用于有机电致发光元件的特性。

Claims (4)

1.一种用于有机电致发光元件的覆盖层的芳基或杂芳基衍生物,其由化学式1表示,
化学式1:
其中,
Ar1为被F、CF3、芳基以及杂芳基中的至少一种取代或未被取代的芳基、或被F、CF3、芳基以及杂芳基中的至少一种取代或未被取代的杂芳基,
L1为亚苯基或萘基,
m为0或1的整数,
n为1或2的整数,
R1至R10分别独立地为选自氢、重氢、F以及CF3中的至少一种。
2.根据权利要求1所述的用于有机电致发光元件的覆盖层的芳基或杂芳基衍生物,其中,
Ar1为选自被取代或未被取代的苯基、被取代或未被取代的萘基、被取代或未被取代的二苯并呋喃基、被取代或未被取代的二苯并噻吩基、被取代或未被取代的吡啶基、被取代或未被取代的嘧啶基以及被取代或未被取代的三嗪基中的至少一种,
所述取代的取代基为选自F、CF3以及被F或CF3取代或未被取代的苯基中的至少一种。
3.根据权利要求1所述的用于有机电致发光元件的覆盖层的芳基或杂芳基衍生物,其中,
所述化学式1所表示的芳基或杂芳基衍生物选自由化学式2表示的化合物中,
化学式2:
4.一种有机电致发光元件,包括:
第一电极;
有机物层,配置于所述第一电极上,形成为多层;
第二电极,配置于所述有机物层上;以及
覆盖层,配置于所述第二电极上,
其中,所述覆盖层包含权利要求1至3中的任一项所述的芳基或杂芳基衍生物。
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