JP2006278781A - Organic electric field light-emitting element - Google Patents

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JP2006278781A JP2005096364A JP2005096364A JP2006278781A JP 2006278781 A JP2006278781 A JP 2006278781A JP 2005096364 A JP2005096364 A JP 2005096364A JP 2005096364 A JP2005096364 A JP 2005096364A JP 2006278781 A JP2006278781 A JP 2006278781A
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Hisashi Okada
久 岡田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electric field light-emitting element, having high light-emitting efficiency and proper drive durability. <P>SOLUTION: The organic electric field light-emitting element has at least one organic compound layer containing a light-emitting layer between a pair of electrodes, and contains a compound, represented by general Formula (1) in the light-emitting layer, and the emission of the light-emitting layer is performed utilizing phosphorescence. In the general Formula (1), La<SP>1</SP>, La<SP>2</SP>and La<SP>3</SP>, each independently represents an anionic ligand group. Ln<SP>4</SP>, Ln<SP>5</SP>and Ln<SP>6</SP>, each independently represents a neutral ligand group. However, La<SP>1</SP>-Ln<SP>4</SP>, La<SP>2</SP>-Ln<SP>5</SP>and La<SP>3</SP>-Ln<SP>6</SP>will not be identical. M represents a metallic ions forming an octahedral complex. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、有機電界発光素子(以下、適宜「有機EL素子」又は「発光素子」と称する。)に関する。   The present invention relates to an organic electroluminescent device (hereinafter referred to as “organic EL device” or “light emitting device” as appropriate).

今日、種々の表示素子に関する研究開発が活発であり、中でも有機電界発光(EL)素子は、低電圧で高輝度の発光を得ることができるため、有望な表示素子として注目されている。有機EL素子の重要な特性として発光効率と耐久性がある。高効率発光する有機EL素子としては、トリスフェニルピリジンイリジウム錯体(特許文献1)やヘテロ原子がトランス型になった燐光発光性八面体型錯体を含有する有機発光装置が開示されている(特許文献2)。しかしながら、これらの燐光発光材料を含有する素子は耐久性の点で満足のいくものではなく、発光効率と耐久性を共に満足する発光素子の開発が望まれていた。
国際公開第00/070655号パンフレット 特表2003−515897号明細書
Today, research and development on various display elements are active. Among them, organic electroluminescence (EL) elements are attracting attention as promising display elements because they can emit light with high luminance at a low voltage. Luminous efficiency and durability are important characteristics of the organic EL element. As organic EL elements that emit light with high efficiency, organic light-emitting devices containing a trisphenylpyridine iridium complex (Patent Document 1) and a phosphorescent octahedral complex in which a hetero atom is in a trans form are disclosed (Patent Document). 2). However, devices containing these phosphorescent materials are not satisfactory in terms of durability, and development of light emitting devices that satisfy both light emission efficiency and durability has been desired.
International Publication No. 00/070655 Pamphlet Special table 2003-515897 specification

本発明の目的は、発光効率が高く、かつ駆動耐久性が良好な有機電界発光素子を提供することにある。   An object of the present invention is to provide an organic electroluminescence device having high luminous efficiency and good driving durability.

前記課題を解決するための手段は以下の通りである。
[1] 一対の電極間に発光層を含む少なくとも一層の有機化合物層を有する有機電界発光素子であって、該発光層中に下記一般式(1)で表される化合物を含有し、かつ該発光層の発光が燐光を利用したものであることを特徴とする有機電界発光素子。
Means for solving the above-mentioned problems are as follows.
[1] An organic electroluminescent device having at least one organic compound layer including a light emitting layer between a pair of electrodes, wherein the light emitting layer contains a compound represented by the following general formula (1), and An organic electroluminescence device characterized in that light emission of a light emitting layer is obtained by utilizing phosphorescence.

Figure 2006278781
Figure 2006278781

一般式(1)中、La1、La2及びLa3は、それぞれ独立にアニオン性配位基を表す。Ln4、Ln5及びLn6は、それぞれ独立に中性配位基を表す。但し、La1−Ln4、La2−Ln5、La3−Ln6が全て同一となることはない。Mは八面体錯体を形成する金属イオンを表す。 In the general formula (1), La 1 , La 2 and La 3 each independently represents an anionic coordination group. Ln 4 , Ln 5 and Ln 6 each independently represent a neutral coordinating group. However, La 1 -Ln 4 , La 2 -Ln 5 , and La 3 -Ln 6 are not all the same. M represents a metal ion that forms an octahedral complex.

[2] 前記発光層における前記一般式(1)で表される化合物の含有率が、下記式(A)で表され、該含有率が50モル%よりも大きいことを特徴とする[1]に記載の有機電界発光素子。
式(A):(1)/[(1)+(2)+(3)+(4)]×100
[式(A)中、(1)は前記一般式(1)で表される化合物の発光層中における物質量を表す。(2)乃至(4)は、前記一般式(1)で表される化合物の幾何異性体である、下記一般式(2)乃至一般式(4)で表される化合物の発光層中における物質量を表す。]
[2] The content of the compound represented by the general formula (1) in the light emitting layer is represented by the following formula (A), and the content is greater than 50 mol% [1] The organic electroluminescent element of description.
Formula (A): (1) / [(1) + (2) + (3) + (4)] × 100
[In the formula (A), (1) represents the amount of the compound represented by the general formula (1) in the light emitting layer. (2) to (4) are substances in the light-emitting layer of the compounds represented by the following general formulas (2) to (4), which are geometric isomers of the compound represented by the general formula (1). Represents an amount. ]

Figure 2006278781
Figure 2006278781

一般式(2)、一般式(3)、及び一般式(4)中、La1、La2及びLa3は、それぞれ独立にアニオン性配位基を表す。Ln4、Ln5及びLn6は、それぞれ独立に中性配位基を表す。但し、La1−Ln4、La2−Ln5、La3−Ln6が全て同一となることはない。Mは八面体錯体を形成する金属イオンを表す。 In General Formula (2), General Formula (3), and General Formula (4), La 1 , La 2, and La 3 each independently represent an anionic coordination group. Ln 4 , Ln 5 and Ln 6 each independently represent a neutral coordinating group. However, La 1 -Ln 4 , La 2 -Ln 5 , and La 3 -Ln 6 are not all the same. M represents a metal ion that forms an octahedral complex.

[3] 前記一般式(1)で表される化合物の含有率が、70モル%以上であることを特徴とする[2]に記載の有機電界発光素子。
[4] 前記一般式(1)で表される化合物の含有率が、90モル%以上であることを特徴とする[3]に記載の有機電界発光素子。
[5] 前記一般式(1)で表される化合物の含有率が、99モル%以上であることを特徴とする[4]に記載の有機電界発光素子。
[3] The organic electroluminescence device according to [2], wherein the content of the compound represented by the general formula (1) is 70 mol% or more.
[4] The organic electroluminescent element as described in [3], wherein the content of the compound represented by the general formula (1) is 90 mol% or more.
[5] The organic electroluminescent element as described in [4], wherein the content of the compound represented by the general formula (1) is 99 mol% or more.

[6] 前記Mで示される金属イオンが、コバルトイオン、ニッケルイオン、銅イオン、ガリウムイオン、ルテニウムイオン、ロジウムイオン、パラジウムイオン、銀イオン、タングステンイオン、レニウムイオン、オスミウムイオン、イリジウムイオン、白金イオン、金イオン、鉛イオン、ランタンイオン、セリウムイオン、プラセオジウムイオン、ネオジムイオン、ユウロピウムイオン、ガドリニウムイオン、テルビウムイオン、ジスプロジウムイオン、及びイッテルビウムイオンから選ばれることを特徴とする[1]〜[5]の何れか1項に記載の有機電界発光素子。 [6] The metal ion represented by M is cobalt ion, nickel ion, copper ion, gallium ion, ruthenium ion, rhodium ion, palladium ion, silver ion, tungsten ion, rhenium ion, osmium ion, iridium ion, platinum ion. , Gold ion, lead ion, lanthanum ion, cerium ion, praseodymium ion, neodymium ion, europium ion, gadolinium ion, terbium ion, dysprodium ion, and ytterbium ion [1] to [5] Organic electroluminescent element of any one of these.

[7] 前記Mで示される金属イオンが、レニウムイオン、オスミウムイオン、イリジウムイオン、及び白金イオンから選ばれることを特徴とする[6]に記載の有機電界発光素子。 [7] The organic electroluminescent element as described in [6], wherein the metal ion represented by M is selected from rhenium ions, osmium ions, iridium ions, and platinum ions.

本発明によれば、発光効率が高く、かつ駆動耐久性が良好な有機電界発光素子を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the organic electroluminescent element with high luminous efficiency and favorable drive durability can be provided.

以下、本発明について詳細に説明する。
本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に発光層を含む少なくとも一層の有機化合物層を有する有機電界発光素子であって、該発光層中に前記一般式(1)で表される化合物を含有し、かつ該発光層の発光が燐光を利用したものであることを特徴とする。
Hereinafter, the present invention will be described in detail.
The organic electroluminescent element of the present invention is an organic electroluminescent element having at least one organic compound layer including a light emitting layer between a pair of electrodes, and the compound represented by the general formula (1) in the light emitting layer And the light emitting layer emits light utilizing phosphorescence.

本発明においては、前記発光層における前記一般式(1)で表される化合物の含有率が、下記式(A)で表され、該含有率が50モル%よりも大きいことが好ましい。
式(A):(1)/[(1)+(2)+(3)+(4)]×100
[式(A)中、(1)は前記一般式(1)で表される化合物の発光層における物質量を表す。(2)乃至(4)は、前記一般式(1)で表される化合物の幾何異性体である、下記一般式(2)乃至一般式(4)で表される化合物の発光層における物質量を表す。]
In this invention, it is preferable that the content rate of the compound represented by the said General formula (1) in the said light emitting layer is represented by following formula (A), and this content rate is larger than 50 mol%.
Formula (A): (1) / [(1) + (2) + (3) + (4)] × 100
[In the formula (A), (1) represents the amount of the compound represented by the general formula (1) in the light emitting layer. (2) to (4) are substance amounts in the light emitting layer of the compounds represented by the following general formulas (2) to (4), which are geometric isomers of the compounds represented by the general formula (1). Represents. ]

前記一般式(1)で表される化合物の含有率は、70モル%以上であることがより好ましく、90モル%以上であることがさらに好ましく、99モル%以上であることが特に好ましい。   The content of the compound represented by the general formula (1) is more preferably 70 mol% or more, further preferably 90 mol% or more, and particularly preferably 99 mol% or more.

前記一般式(1)で表される化合物は、当該化合物中の配位子(La1−Ln4、及び、La2−Ln5、及びLa3−Ln6)中に含まれるアニオン性配位基(La1、La2、及びLa3)がトランス位にないことを特徴とする(以下、このような錯体を「非トランス型」錯体という。)。前記一般式(1)で表される化合物には、幾何異性体として、一般式(2)、一般式(3)、及び一般式(4)で表される化合物が存在し、当該化合物中の配位子(La1−Ln4、及び、La2−Ln5、及びLa3−Ln6)中に含まれるアニオン性配位基(La1、La2、及びLa3)がトランス位にあることを特徴とする(以下、このような錯体を「トランス型」錯体という。)。通常、錯体を合成する際、これらの幾何異性体は混合物として生成することが多い。 The compound represented by the general formula (1) is an anionic coordination contained in the ligand (La 1 -Ln 4 , La 2 -Ln 5 , and La 3 -Ln 6 ) in the compound. The groups (La 1 , La 2 , and La 3 ) are not in the trans position (hereinafter, such complexes are referred to as “non-trans” complexes). The compound represented by the general formula (1) includes compounds represented by the general formula (2), the general formula (3), and the general formula (4) as geometric isomers. Anionic coordination groups (La 1 , La 2 , and La 3 ) contained in the ligands (La 1 -Ln 4 , La 2 -Ln 5 , and La 3 -Ln 6 ) are in the trans position. (Hereinafter, such a complex is referred to as a “trans-type complex”). Usually, when synthesizing a complex, these geometric isomers are often produced as a mixture.

本発明者らは鋭意検討の結果、燐光発光を利用する有機EL素子において、発光層中に一般式(1)で表される化合物を含むことにより、発光効率、及び駆動耐久性を共に向上できること、更に、一般式(1)で表される化合物と共に発光層中に含まれ得る幾何異性体(一般式(2)乃至一般式(4)で表される化合物)の含有量が少ないことがより好適であることを見出し、本発明を完成するに至ったものである。   As a result of intensive studies, the present inventors have been able to improve both the light emission efficiency and the driving durability by including the compound represented by the general formula (1) in the light emitting layer in the organic EL device utilizing phosphorescence emission. Furthermore, the content of geometric isomers (compounds represented by general formula (2) to general formula (4)) that can be contained in the light emitting layer together with the compound represented by general formula (1) is less. The present invention has been found to be suitable, and the present invention has been completed.

以下では先ず、一般式(1)で表される化合物の詳細について説明する。
なお、以下においては、一般式(1)で表される化合物について説明を行うが、前記一般式(2)乃至一般式(4)で表される化合物は、一般式(1)の幾何異性体であり、その配位子の立体配置が異なる以外は、一般式(1)についての配位子等に関する説明が、一般式(2)乃至一般式(4)についても同様に適用される。
Below, the detail of the compound represented by General formula (1) is demonstrated first.
In the following, the compound represented by the general formula (1) will be described. However, the compound represented by the general formula (2) to the general formula (4) is a geometric isomer of the general formula (1). Except for the different steric configuration of the ligand, the explanation about the ligand and the like for the general formula (1) is similarly applied to the general formula (2) to the general formula (4).

一般式(1)中、La1、La2、及びLa3は、それぞれ独立にアニオン性配位基を表す。
La1、La2、又はLa3で表される、アニオン性配位基は、負電荷を帯びた原子によって金属イオンMに配位する基であり、例えば、芳香族炭素環アニオン(好ましくは炭素数6〜30、より好ましくは炭素数6〜20、更に好ましくは炭素数6〜16であり、例えばベンゼンアニオン、ナフタレンアニオン、アントラセンアニオン、フェナントラセンアニオン、シクロペンタジエニルアニオン、インデニルアニオン、アリルアニオンなどが挙げられる。)、ヘテロ環アニオン(好ましくは炭素数1〜20、より好ましくは炭素数1〜16、更に好ましくは炭素数1〜12であり、特に好ましくは芳香族ヘテロ環アニオンである。好ましいヘテロ環アニオンの具体例としては、例えばピロールアニオン、イミダゾールアニオン、ピラゾールアニオン、トリアゾールアニオン、及び、それらを含む縮環体(例えばインドールアニオン、カルバゾールアニオン、ベンズイミダゾールアニオン、イミダゾピリジンアニオン、プリンアニオン、アゼピンアニオン、ピラゾリルボレートアニオンなど)およびこれらの互変異性体などが挙げられ、これらのヘテロ環アニオンはヘテロ環内のヘテロ原子または炭素原子のいずれで金属イオンに配位してもよい。)、アルコキシアニオン(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜10であり、例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ、2−エチルヘキシロキシなどが挙げられる。なお、アセチルアセトナトのようなエノラート型のアニオン配位基も含む。)、アリールオキシアニオン(好ましくは炭素数6〜30、より好ましくは炭素数6〜20、特に好ましくは炭素数6〜12であり、例えばフェニルオキシ、1−ナフチルオキシ、2−ナフチルオキシなどが挙げられる。)、ヘテロ環オキシアニオン(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばピリジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノリルオキシなどが挙げられる。)、シリルオキシアニオン(好ましくは炭素数3〜40、より好ましくは炭素数3〜30、特に好ましくは炭素数3〜24であり、例えばトリメチルシリルオキシ、トリフェニルシリルオキシなどが挙げられる。)、カルボキシラトアニオン(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばカルボキシラト、メチルカルボキシラト、フェニルカルボキシラト、ナフチルカルボキシラト、ピリジンカルボキシラト、キノリンカルボキシラトなどが挙げられる。)、
In the general formula (1), La 1 , La 2 , and La 3 each independently represent an anionic coordination group.
The anionic coordination group represented by La 1 , La 2 , or La 3 is a group that coordinates to the metal ion M by a negatively charged atom, and includes, for example, an aromatic carbocyclic anion (preferably carbon 6 to 30, more preferably 6 to 20 carbon atoms, still more preferably 6 to 16 carbon atoms, such as benzene anion, naphthalene anion, anthracene anion, phenanthracene anion, cyclopentadienyl anion, indenyl anion, An aryl anion, etc.), a heterocyclic anion (preferably having 1 to 20 carbon atoms, more preferably 1 to 16 carbon atoms, still more preferably 1 to 12 carbon atoms, and particularly preferably an aromatic heterocyclic anion. Specific examples of preferable heterocyclic anions include pyrrole anion, imidazole anion, and pyrazol. Anions, triazole anions, and condensed rings containing them (for example, indole anion, carbazole anion, benzimidazole anion, imidazopyridine anion, purine anion, azepine anion, pyrazolylborate anion) and their tautomers These heterocyclic anions may be coordinated to a metal ion by either a hetero atom or a carbon atom in the heterocyclic ring), an alkoxy anion (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 1 carbon atoms). 20, particularly preferably having 1 to 10 carbon atoms, such as methoxy, ethoxy, butoxy, 2-ethylhexyloxy, etc. In addition, an enolate type anionic coordination group such as acetylacetonato is also included. Aryloxyanions (preferably charcoal) A prime number of 6 to 30, more preferably a carbon number of 6 to 20, and particularly preferably a carbon number of 6 to 12, and examples thereof include phenyloxy, 1-naphthyloxy, 2-naphthyloxy and the like, and a heterocyclic oxyanion ( Preferably it is C1-C30, More preferably, it is C1-C20, Most preferably, it is C1-C12, for example, pyridyloxy, pyrazyloxy, pyrimidyloxy, quinolyloxy etc. are mentioned), silyloxy anion (preferably). 3 to 40 carbon atoms, more preferably 3 to 30 carbon atoms, particularly preferably 3 to 24 carbon atoms, such as trimethylsilyloxy, triphenylsilyloxy, etc.), carboxylato anion (preferably 1 carbon atom). To 30, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 1 carbon atoms. , And the example carboxylato, methylcarboxy Lato, phenylcarboxy Lato, naphthyl carboxy Lato, pyridinecarboxaldehyde Lato, etc. quinolinecarboxylate Lato like. ),

アミノアニオン(アルキルアミノアニオン(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜10であり、例えばメチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノなどが挙げられる。)、アリールアミノアニオン(好ましくは炭素数6〜30、より好ましくは炭素数6〜20、特に好ましくは炭素数6〜10であり、例えばフェニルアミノ、ジフェニルアミノなどが挙げられる。)、ヘテロ環アミノアニオン(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばピリジルアミノ、ピラジルアミノ、ピリミジルアミノ、キノリルアミノ、イソキノリルアミノ、キノキサリルアミノ、カルバゾリルアミノ、チエニルアミノ、フリルアミノ、チアゾリルアミノ、オキサゾリルアミノ、ピラゾリルアミノ、トリアゾリルアミノなどが挙げられる。))、アシルアミノアニオン(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜10であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられる。)、アルコキシカルボニルアミノアニオン(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜12であり、例えばメトキシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、アリールオキシカルボニルアミアニオン(好ましくは炭素数7〜30、より好ましくは炭素数7〜20、特に好ましくは炭素数7〜12であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、スルホニルアミノアニオン(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばメタンスルホニルアミノ、トリフルオロメタンスルホニルアミノ、ベンゼンスルホニルアミノ、ペンタフルオロベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられる。)などが挙げられる。 Amino anion (alkylamino anion (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 10 carbon atoms, such as methylamino, dimethylamino, diethylamino and the like), An arylamino anion (preferably having 6 to 30 carbon atoms, more preferably 6 to 20 carbon atoms, particularly preferably 6 to 10 carbon atoms, such as phenylamino and diphenylamino), a heterocyclic amino anion ( Preferably it has 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms. For example, pyridylamino, pyrazylamino, pyrimidylamino, quinolylamino, isoquinolylamino, quinoxalylamino, carbazolyl Amino, thienylamino, furylamino, thiazoly Amino, oxazolylamino, pyrazolylamino, triazolylamino, etc.)), acylamino anion (preferably having 2 to 30 carbon atoms, more preferably 2 to 20 carbon atoms, particularly preferably 2 to 2 carbon atoms). For example, acetylamino, benzoylamino, etc.), alkoxycarbonylamino anion (preferably having 2 to 30 carbon atoms, more preferably 2 to 20 carbon atoms, particularly preferably 2 to 12 carbon atoms, For example, methoxycarbonylamino, etc.), aryloxycarbonylamino anion (preferably having 7 to 30 carbon atoms, more preferably having 7 to 20 carbon atoms, particularly preferably having 7 to 12 carbon atoms, for example, phenyloxycarbonylamino ), Sulfonylamino anions (preferably It has 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, and particularly preferably 1 to 12 carbon atoms. Examples thereof include methanesulfonylamino, trifluoromethanesulfonylamino, benzenesulfonylamino, and pentafluorobenzenesulfonylamino. ) And the like.

一般式(1)中、Ln4、Ln5、及びLn6は、それぞれ独立に中性配位基を表す。
Ln4、Ln5、又はLn6で表される中性配位基は、電荷を帯びていない原子によって金属イオンMに配位する基であり、ヘテロ環基(好ましくは炭素数1〜20、より好ましくは炭素数1〜16、更に好ましくは炭素数1〜12であり、特に好ましくは芳香族ヘテロ環基である。好ましいヘテロ環基の具体例としては、例えばフラン、チオフェン、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、トリアジン、チアゾール、オキサゾール、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、トリアゾール、オキサジアゾール、チアジアゾール、及び、それらを含む縮環体(例えばインドール、キノリン、ベンゾキノリン、イソキノリン、ベンゾイソキノリン、キノキサリン、フタラジン、プリン、カルバゾール、フェナントロリン、ベンゾチアゾール、ベンズイミダゾールなど)およびこれらの互変異性体)などが挙げられる。)、アミノ基(アルキルアミノ配位子(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜10であり、例えばメチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノなどが挙げられる。)、アリールアミノ基(好ましくは炭素数6〜30、より好ましくは炭素数6〜20、特に好ましくは炭素数6〜10であり、例えばフェニルアミノ、ジフェニルアミノなどが挙げられる。)、ヘテロ環アミノ基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばピリジルアミノ、ピラジルアミノ、ピリミジルアミノ、キノリルアミノ、イソキノリルアミノ、キノキサリルアミノ、カルバゾリルアミノ、チエニルアミノ、フリルアミノ、チアゾリルアミノ、オキサゾリルアミノ、ピラゾリルアミノ、トリアゾリルアミノなどが挙げられる。)、アシルアミノ基(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜10であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられる。)、アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜12であり、例えばメトキシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、アリールオキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数7〜30、より好ましくは炭素数7〜20、特に好ましくは炭素数7〜12であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、カルボニル基(例えばケトン基、エステル基など)、チオカルボニル基(例えばチオカルボニル基、チオエステル基などが挙げられる。)、エーテル基(ジアルキルエーテル基、ジアリールエーテル基などが挙げられる。)、チオエーテル基(例えばジアルキルチオエーテル基、ジアリールチオエーテル基などが挙げられる。)などが挙げられる。
In the general formula (1), Ln 4 , Ln 5 and Ln 6 each independently represent a neutral coordinating group.
The neutral coordinating group represented by Ln 4 , Ln 5 , or Ln 6 is a group that coordinates to the metal ion M by an atom having no charge, and is a heterocyclic group (preferably having 1 to 20 carbon atoms, More preferably, it is C1-C16, More preferably, it is C1-C12, Most preferably, it is an aromatic heterocyclic group.Specific examples of a preferable heterocyclic group include, for example, furan, thiophene, pyridine, pyrazine, Pyrimidines, triazines, thiazoles, oxazoles, pyrroles, imidazoles, pyrazoles, triazoles, oxadiazoles, thiadiazoles, and condensates containing them (eg indole, quinoline, benzoquinoline, isoquinoline, benzoisoquinoline, quinoxaline, phthalazine, purine, Carbazole, phenanthroline, benzothiazole, benzui Imidazole, etc.) and their tautomers), and the like. ), Amino groups (alkylamino ligands (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 10 carbon atoms, such as methylamino, dimethylamino, diethylamino, etc.) An arylamino group (preferably having 6 to 30 carbon atoms, more preferably 6 to 20 carbon atoms, particularly preferably 6 to 10 carbon atoms, such as phenylamino and diphenylamino), hetero A ring amino group (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, such as pyridylamino, pyrazylamino, pyrimidylamino, quinolylamino, isoquinolylamino, quinoxalylamino Carbazolylamino, thienylamino, furylamino, thiazolylamino, oxa And acylamino groups (preferably having 2 to 30 carbon atoms, more preferably 2 to 20 carbon atoms, and particularly preferably 2 to 10 carbon atoms, such as acetylamino). , Benzoylamino, etc.), an alkoxycarbonylamino group (preferably having 2 to 30 carbon atoms, more preferably 2 to 20 carbon atoms, particularly preferably 2 to 12 carbon atoms, such as methoxycarbonylamino). An aryloxycarbonylamino group (preferably having 7 to 30 carbon atoms, more preferably 7 to 20 carbon atoms, particularly preferably 7 to 12 carbon atoms, such as phenyloxycarbonylamino). Carbonyl group (eg, ketone group, ester group, etc.), thiocarbonyl group (eg A thiocarbonyl group, a thioester group, etc.), an ether group (a dialkyl ether group, a diaryl ether group, etc.), a thioether group (for example, a dialkyl thioether group, a diaryl thioether group, etc.), etc. Can be mentioned.

一般式(1)中、La1−Ln4、La2−Ln5、及びLa3−Ln6で表される配位子の配位基の構造としては、特に限定はなく、例えば、芳香族炭素環配位子(好ましくは炭素数6〜30、より好ましくは炭素数6〜20、更に好ましくは炭素数6〜16であり、例えばベンゼン配位子、ナフタレン配位子、アントラセン配位子、フェナントラセン配位子などが挙げられる。)、ヘテロ環配位子(好ましくは炭素数1〜20、より好ましくは炭素数1〜16、更に好ましくは炭素数1〜12であり、特に好ましくは芳香族ヘテロ環配位子である。好ましいヘテロ環配位子の具体例としては、例えばフラン配位子、チオフェン配位子、ピリジン配位子、ピラジン配位子、ピリミジン配位子、チアゾール配位子、オキサゾール配位子、ピロール配位子、イミダゾール配位子、ピラゾール配位子、トリアゾール配位子、オキサジアゾール配位子、チアジアゾール配位子、及び、それらを含む縮環体(例えばインドール配位子、キノリン配位子、イソキノリン配位子、キノキサリン配位子、プリン配位子、カルバゾール配位子、フェナントロリン配位子、ベンゾチアゾール配位子、ベンズイミダゾール配位子など)及びこれらの互変異性体)などが挙げられる。これらのヘテロ環配位子はヘテロ環内のヘテロ原子又は炭素原子のいずれで金属イオンに配位しても良い。)、 In the general formula (1), the structure of the coordination group of the ligand represented by La 1 -Ln 4 , La 2 -Ln 5 , and La 3 -Ln 6 is not particularly limited. A carbocyclic ligand (preferably having 6 to 30 carbon atoms, more preferably 6 to 20 carbon atoms, still more preferably 6 to 16 carbon atoms, such as a benzene ligand, a naphthalene ligand, an anthracene ligand, Phenanthracene ligands, etc.), heterocyclic ligands (preferably having 1 to 20 carbon atoms, more preferably 1 to 16 carbon atoms, still more preferably 1 to 12 carbon atoms, particularly preferably Specific examples of preferred heterocyclic ligands include furan ligands, thiophene ligands, pyridine ligands, pyrazine ligands, pyrimidine ligands, thiazole ligands, and the like. Ligand, oxazole ligand, pyro Ligands, imidazole ligands, pyrazole ligands, triazole ligands, oxadiazole ligands, thiadiazole ligands, and condensed rings containing them (eg indole ligands, quinoline coordination) , Isoquinoline ligand, quinoxaline ligand, purine ligand, carbazole ligand, phenanthroline ligand, benzothiazole ligand, benzimidazole ligand, etc.) and their tautomers) Can be mentioned. These heterocyclic ligands may be coordinated to the metal ion by either a hetero atom or a carbon atom in the heterocyclic ring. ),

アルコキシ配位子(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜10であり、例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ、2−エチルヘキシロキシなどが挙げられる。)、アリールオキシ配位子(好ましくは炭素数6〜30、より好ましくは炭素数6〜20、特に好ましくは炭素数6〜12であり、例えばフェニルオキシ、1−ナフチルオキシ、2−ナフチルオキシなどが挙げられる。)、ヘテロ環オキシ配位子(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばピリジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノリルオキシなどが挙げられる。)、シリルオキシ配位子(好ましくは炭素数3〜40、より好ましくは炭素数3〜30、特に好ましくは炭素数3〜24であり、例えばトリメチルシリルオキシ、トリフェニルシリルオキシなどが挙げられる。)、 Alkoxy ligand (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 10 carbon atoms, and examples thereof include methoxy, ethoxy, butoxy, 2-ethylhexyloxy and the like. ), An aryloxy ligand (preferably having 6 to 30 carbon atoms, more preferably 6 to 20 carbon atoms, particularly preferably 6 to 12 carbon atoms, such as phenyloxy, 1-naphthyloxy, 2-naphthyloxy, etc. A heterocyclic oxy ligand (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, and particularly preferably 1 to 12 carbon atoms. For example, pyridyloxy, pyrazyloxy, pyrimidyloxy, quinolyloxy ), A silyloxy ligand (preferably having 3 to 40 carbon atoms, more preferably 3 to 30 carbon atoms). Particularly preferably 3 to 24 carbon atoms, for example trimethylsilyloxy, etc. triphenylsilyl oxy and the like.),

カルボキシラト配位子(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばカルボキシラト、メチルカルボキシラト、フェニルカルボキシラト、ナフチルカルボキシラト、ピリジンカルボキシラト、キノリンカルボキシラトなどが挙げられる。)、エーテル配位子(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜12であり、例えばジアルキルエーテル配位子(例えばジメチルエーテル、ジエチルエーテルなど)、ジアリールエーテル配位子(例えばジフェニルエーテルなど)、フリル配位子などが挙げられる。)、 Carboxylato ligand (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, such as carboxylate, methylcarboxylate, phenylcarboxylate, naphthylcarboxylate, Pyridinecarboxylate, quinolinecarboxylate, etc.), ether ligands (preferably having 2 to 30 carbon atoms, more preferably 2 to 20 carbon atoms, particularly preferably 2 to 12 carbon atoms, for example, dialkyl ethers). A ligand (for example, dimethyl ether, diethyl ether, etc.), a diaryl ether ligand (for example, diphenyl ether), a furyl ligand, etc.),

アミノ配位子(アルキルアミノ配位子(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜10であり、例えばメチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノなどが挙げられる。)、アリールアミノ配位子(好ましくは炭素数6〜30、より好ましくは炭素数6〜20、特に好ましくは炭素数6〜10であり、例えばフェニルアミノ、ジフェニルアミノなどが挙げられる。)、ヘテロ環アミノ配位子(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばピリジルアミノ、ピラジルアミノ、ピリミジルアミノ、キノリルアミノ、イソキノリルアミノ、キノキサリルアミノ、カルバゾリルアミノ、チエニルアミノ、フリルアミノ、チアゾリルアミノ、オキサゾリルアミノ、ピラゾリルアミノ、トリアゾリルアミノなどが挙げられる。)、アシルアミノ配位子(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜10であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられる。)、アルコキシカルボニルアミノ配位子(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜12であり、例えばメトキシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、アリールオキシカルボニルアミノ配位子(好ましくは炭素数7〜30、より好ましくは炭素数7〜20、特に好ましくは炭素数7〜12であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、スルホニルアミノ配位子(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばメタンスルホニルアミノ、トリフルオロメタンスルホニルアミノ、ベンゼンスルホニルアミノ、ペンタフルオロベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられる。))、 Amino ligands (alkylamino ligands (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 10 carbon atoms, such as methylamino, dimethylamino, diethylamino, etc.) And arylamino ligands (preferably having 6 to 30 carbon atoms, more preferably 6 to 20 carbon atoms, particularly preferably 6 to 10 carbon atoms, such as phenylamino and diphenylamino). A heterocyclic amino ligand (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, such as pyridylamino, pyrazylamino, pyrimidylamino, quinolylamino, isoquinolylamino, Quinoxalylamino, carbazolylamino, thienylamino, furylamino, thiazolylamino Oxazolylamino, pyrazolylamino, triazolylamino, etc.), acylamino ligands (preferably having 2 to 30 carbon atoms, more preferably 2 to 20 carbon atoms, particularly preferably 2 to 10 carbon atoms). For example, acetylamino, benzoylamino, etc.), alkoxycarbonylamino ligand (preferably having 2 to 30 carbon atoms, more preferably 2 to 20 carbon atoms, particularly preferably 2 to 12 carbon atoms, For example, methoxycarbonylamino, etc.), aryloxycarbonylamino ligands (preferably having 7 to 30 carbon atoms, more preferably 7 to 20 carbon atoms, particularly preferably 7 to 12 carbon atoms, such as phenyloxy And sulfonylamino ligands (preferably having 1 to 30 carbon atoms). More preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, for example, methanesulfonylamino, trifluoromethanesulfonylamino, benzenesulfonylamino, etc. pentafluorobenzenesulfonyl amino and the like.)),

カルボニル配位子(例えばケトン配位子、エステル配位子、アミド配位子など)、アルキルチオ配位子(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられる。)、アリールチオ配位子(好ましくは炭素数6〜30、より好ましくは炭素数6〜20、特に好ましくは炭素数6〜12であり、例えばフェニルチオなどが挙げられる。)、ヘテロ環チオ配位子(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えば2−ピリジルチオ、2−ベンズイミゾリルチオ、2−ベンズオキサゾリルチオ、2−ベンズチアゾリルチオなどが挙げられる。)、チオカルボニル配位子(例えばチオケトン配位子、チオエステル配位子などが挙げられる。)、チオエーテル配位子(例えばジアルキルチオエーテル配位子、ジアリールチオエーテル配位子、チオフリル配位子などが挙げられる。)、及び上記の組み合せからなる基などが挙げられる。 Carbonyl ligands (eg, ketone ligands, ester ligands, amide ligands, etc.), alkylthio ligands (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably carbon numbers) 1 to 12, for example, methylthio, ethylthio, etc.), an arylthio ligand (preferably having 6 to 30 carbon atoms, more preferably 6 to 20 carbon atoms, particularly preferably 6 to 12 carbon atoms, For example, phenylthio etc.), a heterocyclic thio ligand (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, such as 2-pyridylthio, 2 -Benzimidazolylthio, 2-benzoxazolylthio, 2-benzthiazolylthio, etc.), thiocarbonyl ligands (eg thioketone coordination) , Thioester ligands, etc.), thioether ligands (for example, dialkyl thioether ligands, diaryl thioether ligands, thiofuryl ligands, etc.), groups composed of combinations of the above, etc. Can be mentioned.

配位子として好ましくは、芳香族炭素環配位子、芳香族へテロ環配位子(例えばフラン配位子、チオフェン配位子、ピリジン配位子、ピラジン配位子、ピリミジン配位子、ピリダジン配位子、トリアジン配位子、チアゾール配位子、オキサゾール配位子、ピロール配位子、イミダゾール配位子、ピラゾール配位子、トリアゾール配位子、オキサジアゾール配位子、チアジアゾール配位子、及び、それらを含む縮環配位子(例えば、キノリン配位子、イソキノリン配位子、フェナントロリン配位子、ベンズオキサゾール配位子、ベンズイミダゾール配位子など)、及び、これらの互変異性体など)、アルキルオキシ配位子、アリールオキシ配位子、エーテル配位子、アルキルチオ配位子、アリールチオ配位子、アルキルアミノ配位子、アリールアミノ配位子、アシルアミノ配位子、カルボキシラト配位子、及び、これらの組み合せからなる配位子であり、より好ましくは、芳香族炭素環配位子、ピリジン配位子、ピラジン配位子、ピリミジン配位子、ピリダジン配位子、チオフェン配位子、チアゾール配位子、オキサゾール配位子、ピロール配位子、イミダゾール配位子、ピラゾール配位子、トリアゾール配位子、キノリン配位子、イソキノリン配位子、ベンズイミダゾール配位子、アルキルオキシ配位子、アリールオキシ配位子、エーテル配位子、アルキルチオ配位子、アリールチオ配位子、アルキルアミノ配位子、アリールアミノ配位子、アシルアミノ配位子、カルボキシラト配位子、及び、これらの組み合せからなる基であり、更に好ましくは芳香族炭素環配位子、ピリジン配位子、ピラジン配位子、ピリミジン配位子、ピリダジン配位子、チアゾール配位子、オキサゾール配位子、ピロール配位子、イミダゾール配位子、ピラゾール配位子、トリアゾール配位子、キノリン配位子、イソキノリン配位子、ベンズイミダゾール配位子、アルキルオキシ配位子、アリールオキシ配位子、アルキルアミノ配位子、アリールアミノ配位子、アシルアミノ配位子、カルボキシラト配位子、及びこれらの組み合せからなる基である。   The ligand is preferably an aromatic carbocyclic ligand, an aromatic heterocyclic ligand (for example, a furan ligand, a thiophene ligand, a pyridine ligand, a pyrazine ligand, a pyrimidine ligand, Pyridazine ligand, triazine ligand, thiazole ligand, oxazole ligand, pyrrole ligand, imidazole ligand, pyrazole ligand, triazole ligand, oxadiazole ligand, thiadiazole coordination And fused ring ligands containing them (eg, quinoline ligands, isoquinoline ligands, phenanthroline ligands, benzoxazole ligands, benzimidazole ligands, etc.), and tautomers thereof Properties), alkyloxy ligand, aryloxy ligand, ether ligand, alkylthio ligand, arylthio ligand, alkylamino ligand, aryl A mino ligand, an acylamino ligand, a carboxylate ligand, and a combination of these, more preferably an aromatic carbocyclic ligand, a pyridine ligand, a pyrazine ligand , Pyrimidine ligand, pyridazine ligand, thiophene ligand, thiazole ligand, oxazole ligand, pyrrole ligand, imidazole ligand, pyrazole ligand, triazole ligand, quinoline ligand , Isoquinoline ligand, benzimidazole ligand, alkyloxy ligand, aryloxy ligand, ether ligand, alkylthio ligand, arylthio ligand, alkylamino ligand, arylamino ligand , An acylamino ligand, a carboxylate ligand, and a group consisting of a combination thereof, more preferably an aromatic carbocyclic ligand, a pyridine group. Child, pyrazine ligand, pyrimidine ligand, pyridazine ligand, thiazole ligand, oxazole ligand, pyrrole ligand, imidazole ligand, pyrazole ligand, triazole ligand, quinoline coordination Child, isoquinoline ligand, benzimidazole ligand, alkyloxy ligand, aryloxy ligand, alkylamino ligand, arylamino ligand, acylamino ligand, carboxylato ligand, and these It is a group consisting of a combination of

La1−Ln4、La2−Ln5、又はLa3−Ln6で表される配位子は、可能な場合には置換基を有してもよい。導入可能な置換基としては、例えば、アルキル基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜10であり、例えばメチル、エチル、iso−プロピル、tert−ブチル、n−オクチル、n−デシル、n−ヘキサデシル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどが挙げられる。)、アルケニル基(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜10であり、例えばビニル、アリル、2−ブテニル、3−ペンテニルなどが挙げられる。)、アルキニル基(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜10であり、例えばプロパルギル、3−ペンチニルなどが挙げられる。)、 The ligand represented by La 1 -Ln 4 , La 2 -Ln 5 , or La 3 -Ln 6 may have a substituent, if possible. Examples of the substituent that can be introduced include an alkyl group (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, and particularly preferably 1 to 10 carbon atoms such as methyl, ethyl, iso-propyl, tert-butyl, n-octyl, n-decyl, n-hexadecyl, cyclopropyl, cyclopentyl, cyclohexyl, etc.), an alkenyl group (preferably having 2 to 30 carbon atoms, more preferably 2 to 20 carbon atoms, especially Preferably it has 2 to 10 carbon atoms, such as vinyl, allyl, 2-butenyl, 3-pentenyl, etc.), alkynyl group (preferably 2 to 30 carbon atoms, more preferably 2 to 20 carbon atoms, especially Preferably, it has 2 to 10 carbon atoms, and examples thereof include propargyl and 3-pentynyl.

アリール基(好ましくは炭素数6〜30、より好ましくは炭素数6〜20、特に好ましくは炭素数6〜12であり、例えばフェニル、p−メチルフェニル、ナフチル、アントラニルなどが挙げられる。)、アミノ基(好ましくは炭素数0〜30、より好ましくは炭素数0〜20、特に好ましくは炭素数0〜10であり、例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジベンジルアミノ、ジフェニルアミノ、ジトリルアミノなどが挙げられる。)、アルコキシ基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜10であり、例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ、2−エチルヘキシロキシなどが挙げられる。)、アリールオキシ基(好ましくは炭素数6〜30、より好ましくは炭素数6〜20、特に好ましくは炭素数6〜12であり、例えばフェニルオキシ、1−ナフチルオキシ、2−ナフチルオキシなどが挙げられる。)、ヘテロ環オキシ基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばピリジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノリルオキシなどが挙げられる。)、 An aryl group (preferably having 6 to 30 carbon atoms, more preferably 6 to 20 carbon atoms, particularly preferably 6 to 12 carbon atoms, and examples thereof include phenyl, p-methylphenyl, naphthyl, anthranyl and the like), amino. Group (preferably having 0 to 30 carbon atoms, more preferably 0 to 20 carbon atoms, particularly preferably 0 to 10 carbon atoms, such as amino, methylamino, dimethylamino, diethylamino, dibenzylamino, diphenylamino, ditolylamino, etc. An alkoxy group (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, and particularly preferably 1 to 10 carbon atoms, such as methoxy, ethoxy, butoxy, 2-ethylhexyloxy, etc. An aryloxy group (preferably having 6 to 30 carbon atoms, more preferably carbon 6 to 20, particularly preferably 6 to 12 carbon atoms, such as phenyloxy, 1-naphthyloxy, 2-naphthyloxy, and the like, and heterocyclic oxy groups (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably ) Has 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, and examples thereof include pyridyloxy, pyrazyloxy, pyrimidyloxy, quinolyloxy, and the like.

アシル基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばアセチル、ベンゾイル、ホルミル、ピバロイルなどが挙げられる。)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜12であり、例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニルなどが挙げられる。)、アリールオキシカルボニル基(好ましくは炭素数7〜30、より好ましくは炭素数7〜20、特に好ましくは炭素数7〜12であり、例えばフェニルオキシカルボニルなどが挙げられる。)、アシルオキシ基(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜10であり、例えばアセトキシ、ベンゾイルオキシなどが挙げられる。)、アシルアミノ基(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜10であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられる。)、 An acyl group (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, such as acetyl, benzoyl, formyl, pivaloyl, etc.), an alkoxycarbonyl group ( Preferably it has 2 to 30 carbon atoms, more preferably 2 to 20 carbon atoms, particularly preferably 2 to 12 carbon atoms, and examples thereof include methoxycarbonyl, ethoxycarbonyl and the like, and an aryloxycarbonyl group (preferably having a carbon number). 7 to 30, more preferably 7 to 20 carbon atoms, particularly preferably 7 to 12 carbon atoms, such as phenyloxycarbonyl, and acyloxy groups (preferably 2 to 30 carbon atoms, more preferably carbon atoms). 2 to 20, particularly preferably 2 to 10 carbon atoms, for example, acetoxy, benzoyloxy An acylamino group (preferably having 2 to 30 carbon atoms, more preferably 2 to 20 carbon atoms, particularly preferably 2 to 10 carbon atoms, and examples thereof include acetylamino and benzoylamino). ,

アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数2〜30、より好ましくは炭素数2〜20、特に好ましくは炭素数2〜12であり、例えばメトキシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、アリールオキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数7〜30、より好ましくは炭素数7〜20、特に好ましくは炭素数7〜12であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばメタンスルホニルアミノ、ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられる。)、スルファモイル基(好ましくは炭素数0〜30、より好ましくは炭素数0〜20、特に好ましくは炭素数0〜12であり、例えばスルファモイル、メチルスルファモイル、ジメチルスルファモイル、フェニルスルファモイルなどが挙げられる。)、 An alkoxycarbonylamino group (preferably having 2 to 30 carbon atoms, more preferably 2 to 20 carbon atoms, particularly preferably 2 to 12 carbon atoms, such as methoxycarbonylamino), aryloxycarbonylamino group ( Preferably it has 7 to 30 carbon atoms, more preferably 7 to 20 carbon atoms, particularly preferably 7 to 12 carbon atoms, and examples thereof include phenyloxycarbonylamino, etc., and a sulfonylamino group (preferably 1 to 1 carbon atoms). 30, More preferably, it is C1-C20, Most preferably, it is C1-C12, for example, methanesulfonylamino, benzenesulfonylamino, etc.), a sulfamoyl group (preferably C0-30, more preferably) Has 0 to 20 carbon atoms, particularly preferably 0 to 12 carbon atoms. Amoiru, methylsulfamoyl, dimethylsulfamoyl, and the like phenylsulfamoyl.),

カルバモイル基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばカルバモイル、メチルカルバモイル、ジエチルカルバモイル、フェニルカルバモイルなどが挙げられる。)、アルキルチオ基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられる。)、アリールチオ基(好ましくは炭素数6〜30、より好ましくは炭素数6〜20、特に好ましくは炭素数6〜12であり、例えばフェニルチオなどが挙げられる。)、ヘテロ環チオ基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばピリジルチオ、2−ベンズイミゾリルチオ、2−ベンズオキサゾリルチオ、2−ベンズチアゾリルチオなどが挙げられる。)、 A carbamoyl group (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, and examples thereof include carbamoyl, methylcarbamoyl, diethylcarbamoyl, phenylcarbamoyl and the like), alkylthio. A group (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, such as methylthio and ethylthio), an arylthio group (preferably having 6 to 6 carbon atoms). 30, more preferably 6 to 20 carbon atoms, particularly preferably 6 to 12 carbon atoms, such as phenylthio, and the like, and a heterocyclic thio group (preferably 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 carbon atom). -20, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, such as pyridylthio, 2-benzimidazolyl Oh, 2-benzoxazolyl thio, and 2-benzthiazolylthio the like.),

スルホニル基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばメシル、トシルなどが挙げられる。)、スルフィニル基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばメタンスルフィニル、ベンゼンスルフィニルなどが挙げられる。)、ウレイド基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばウレイド、メチルウレイド、フェニルウレイドなどが挙げられる。)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜20、特に好ましくは炭素数1〜12であり、例えばジエチルリン酸アミド、フェニルリン酸アミドなどが挙げられる。)、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子(例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、 A sulfonyl group (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, such as mesyl and tosyl), a sulfinyl group (preferably having 1 carbon atom). To 30, more preferably 1 to 20 carbon atoms, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, such as methanesulfinyl, benzenesulfinyl, etc.), ureido groups (preferably 1 to 30 carbon atoms, more preferably C1-C20, Most preferably, it is C1-C12, for example, a ureido, methylureido, phenylureido etc. are mentioned), phosphoric acid amide groups (preferably C1-C30, more preferably carbon number) 1 to 20, particularly preferably 1 to 12 carbon atoms, such as diethyl phosphoric acid amide and phenyl phosphoric acid amide That.), Hydroxy group, a mercapto group, a halogen atom (e.g. fluorine atom, chlorine atom, bromine atom, iodine atom),

シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基(好ましくは炭素数1〜30、より好ましくは炭素数1〜12であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子、具体的には例えばイミダゾリル、ピリジル、キノリル、フリル、チエニル、ピペリジル、モルホリノ、ベンズオキサゾリル、ベンズイミダゾリル、ベンズチアゾリル、カルバゾリル基、アゼピニル基などが挙げられる。)、シリル基(好ましくは炭素数3〜40、より好ましくは炭素数3〜30、特に好ましくは炭素数3〜24であり、例えばトリメチルシリル、トリフェニルシリルなどが挙げられる。)、シリルオキシ基(好ましくは炭素数3〜40、より好ましくは炭素数3〜30、特に好ましくは炭素数3〜24であり、例えばトリメチルシリルオキシ、トリフェニルシリルオキシなどが挙げられる。)などが挙げられる。これらの置換基は更に置換されてもよい。また、置換基同士で連結して環を形成してもよい。 Cyano group, sulfo group, carboxyl group, nitro group, hydroxamic acid group, sulfino group, hydrazino group, imino group, heterocyclic group (preferably having 1 to 30 carbon atoms, more preferably 1 to 12 carbon atoms, As, for example, nitrogen atom, oxygen atom, sulfur atom, specifically, for example, imidazolyl, pyridyl, quinolyl, furyl, thienyl, piperidyl, morpholino, benzoxazolyl, benzimidazolyl, benzthiazolyl, carbazolyl group, azepinyl group, etc. ), A silyl group (preferably having 3 to 40 carbon atoms, more preferably 3 to 30 carbon atoms, particularly preferably 3 to 24 carbon atoms, and examples thereof include trimethylsilyl and triphenylsilyl), silyloxy group (Preferably 3 to 40 carbon atoms, more preferably 3 to 3 carbon atoms. , Particularly preferably 3 to 24 carbon atoms, for example trimethylsilyloxy, etc. triphenylsilyl oxy and the like.) And the like. These substituents may be further substituted. Moreover, you may connect with substituents and may form a ring.

La1−Ln4、La2−Ln5、及びLa3−Ln6で表される配位子のうち、いずれか2つは同一であってもよいが、La1−Ln4、La2−Ln5、La3−Ln6が全て同一となることはない。 Any two of the ligands represented by La 1 -Ln 4 , La 2 -Ln 5 , and La 3 -Ln 6 may be the same, but La 1 -Ln 4 , La 2- Ln 5 and La 3 -Ln 6 are not all the same.

La1−Ln4、La2−Ln5、La3−Ln6で表される配位子の具体例としては、例えば下記のものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。(なお、具体例中の「*」は金属イオンMに配位するサイトを表す。) Specific examples of the ligand represented by La 1 -Ln 4 , La 2 -Ln 5 , La 3 -Ln 6 include the following, but are not limited thereto. (“*” In the specific example represents a site coordinated to the metal ion M.)

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上記に例示した配位子は、さらに置換基を有した態様であってもよく、置換基としては例えば、前記配位基に導入可能な置換基として述べたものが適用できる。
また、La1−Ln4、La2−Ln5、La3−Ln6は互いに連結してもよい。
The above-illustrated ligand may further have a substituent, and examples of the substituent include those described as substituents that can be introduced into the coordination group.
La 1 -Ln 4 , La 2 -Ln 5 , and La 3 -Ln 6 may be connected to each other.

Mで表される金属イオンは、八面体型錯体を形成するものであれば、特に限定されないが、遷移金属イオン、ランタノイドイオンが好ましい。金属イオンの具体例としては、コバルトイオン、ニッケルイオン、銅イオン、ガリウムイオン、ルテニウムイオン、ロジウムイオン、パラジウムイオン、銀イオン、タングステンイオン、レニウムイオン、オスミウムイオン、イリジウムイオン、白金イオン、金イオン、鉛イオン、ランタンイオン、セリウムイオン、プラセオジウムイオン、ネオジムイオン、ユウロピウムイオン、ガドリニウムイオン、テルビウムイオン、ジスプロジウムイオン、イッテルビウムイオンなどが挙げられ、好ましくはレニウムイオン、オスミウムイオン、イリジウムイオン、白金イオンであり、更に好ましくはイリジウムイオンである。   The metal ion represented by M is not particularly limited as long as it forms an octahedral complex, but is preferably a transition metal ion or a lanthanoid ion. Specific examples of metal ions include cobalt ions, nickel ions, copper ions, gallium ions, ruthenium ions, rhodium ions, palladium ions, silver ions, tungsten ions, rhenium ions, osmium ions, iridium ions, platinum ions, gold ions, Lead ion, lanthanum ion, cerium ion, praseodymium ion, neodymium ion, europium ion, gadolinium ion, terbium ion, dysprodium ion, ytterbium ion, etc. are mentioned, preferably rhenium ion, osmium ion, iridium ion, platinum ion More preferably, it is an iridium ion.

一般式(1)で表される化合物のうち、好ましくは下記一般式(1−A)で表される化合物である。   Among the compounds represented by the general formula (1), a compound represented by the following general formula (1-A) is preferable.

Figure 2006278781
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一般式(1−A)中、La1、Ln4、La3、及びLn6は、それぞれ一般式(1)におけるLa1、Ln4、La3、及びLn6と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Mは一般式(1)におけるMと同義であり、また好ましい範囲も同様である。 In the general formula (1-A), La 1 , Ln 4, La 3, and Ln 6 are La 1, Ln 4, La 3, respectively, in the general formula (1), and a Ln 6 synonymous and preferred ranges Is the same. M has the same meaning as M in formula (1), and the preferred range is also the same.

一般式(1)で表される化合物のうち、より好ましくは下記一般式(1−B)で表される化合物である。   Of the compounds represented by the general formula (1), a compound represented by the following general formula (1-B) is more preferable.

Figure 2006278781
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一般式(1−B)中、La1bは、アニオン性アゾール配位子、又はアニオン性芳香族炭価水素配位子を表す。La3bは、アニオン性アゾール配位子、アニオン性芳香族炭価水素配位子、カルボキシラト配位子、又はアルコキシ配位子を表す。Ln4b及びLn6bは、それぞれアゾール配位子、アジン配位子、又はカルボニル配位子を表す。Mは一般式(1)におけるMと同義であり、また好ましい範囲も同様である。 In General Formula (1-B), La 1b represents an anionic azole ligand or an anionic aromatic hydrocarbon hydrogen ligand. La 3b represents an anionic azole ligand, an anionic aromatic hydrocarbon hydrogen ligand, a carboxylato ligand, or an alkoxy ligand. Ln 4b and Ln 6b each represent an azole ligand, an azine ligand, or a carbonyl ligand. M has the same meaning as M in formula (1), and the preferred range is also the same.

La1b又はLa3bで表されるアニオン性アゾール配位子としては、例えば、ピロール、ピラゾール、イミダゾール、トリアゾール、テトラゾールなどのアニオン解離体及びこれらの縮合体が挙げられ、これらは置換基を有してもよい。置換基としては前記置換基として挙げたものが適用できる。
La1b又はLa3bで表されるアニオン性アゾール配位子として好ましくは、ピラゾール、イミダゾール、トリアゾールであり、より好ましくはピラゾール、1,2,4−トリアゾールである。
La1b又はLa3bで表されるアニオン性芳香族炭価水素配位子として好ましくは、単環又は縮合芳香族単価水素環の解離体であり、より好ましくは単環又は縮合数が2〜4の多環縮合環であり、更に好ましくはベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナンスレン、テトラセンの解離体であり、特に好ましくはベンゼン、ナフタレンの解離体である。
La3bで表されるカルボキシラト配位子、アルコキシ配位子としては、一般式(1)において、La1−Ln4で表されるカルボキシラト配位子、アルコキシ配位子として挙げたものが適用でき、また好ましい範囲も同様である。
Examples of the anionic azole ligand represented by La 1b or La 3b include anion dissociators such as pyrrole, pyrazole, imidazole, triazole, and tetrazole, and condensates thereof, which have a substituent. May be. As the substituent, those exemplified as the substituent can be applied.
The anionic azole ligand represented by La 1b or La 3b is preferably pyrazole, imidazole or triazole, more preferably pyrazole or 1,2,4-triazole.
The anionic aromatic hydrocarbon hydrogen ligand represented by La 1b or La 3b is preferably a monocyclic or dissociated product of a condensed aromatic monovalent hydrogen ring, more preferably a monocyclic or a condensed number of 2 to 4 A polycyclic fused ring, more preferably a dissociation product of benzene, naphthalene, anthracene, phenanthrene, and tetracene, and particularly preferably a dissociation product of benzene and naphthalene.
Examples of the carboxylate ligand and alkoxy ligand represented by La 3b include those exemplified as the carboxylate ligand and alkoxy ligand represented by La 1 -Ln 4 in the general formula (1). The applicable range is also the same.

Ln4b又はLn6bで表されるアゾール配位子として好ましくは、単環又は縮合アゾール配位子であり、より好ましくは単環又は縮合数が2〜4の多環縮合環であり、更に好ましくはピロール、ピラゾール、イミダゾール、トリアゾール、テトラゾール、オキサゾール、チアゾール、オキサジアゾール、チアジアゾール、インドール、インドレニン、ベンズオキサゾール、ベンズチアゾール、ベンズイミダゾール、カルバゾールであり、特に好ましくはピロール、ピラゾール、イミダゾール、オキサゾール、チアゾール、ベンズオキアゾール、ベンズチアゾール、ベンズイミダゾールである。 The azole ligand represented by Ln 4b or Ln 6b is preferably a monocyclic or condensed azole ligand, more preferably a monocyclic or a polycyclic condensed ring having 2 to 4 condensations, and further preferably Is pyrrole, pyrazole, imidazole, triazole, tetrazole, oxazole, thiazole, oxadiazole, thiadiazole, indole, indolenine, benzoxazole, benzthiazole, benzimidazole, carbazole, particularly preferably pyrrole, pyrazole, imidazole, oxazole, Thiazole, benzoxazole, benzthiazole and benzimidazole.

Ln4b又はLn6bで表されるアジン配位子として好ましくは、単環又は縮合アジン配位子であり、より好ましくは単環又は縮合数が2〜4の多環縮合環であり、更に好ましくはピリジン、ピリミジン、トリアジン、キノリン、イソキノリン、ベンゾキノリン、フタラジン、キノキサリンであり、特に好ましくはピリジン、キノリン、イソキノリンである。
Ln4b、Ln6bで表わされるカルボニル配位子としては、La1−Ln4で表されるカルボニル配位子として挙げたものが適用でき、また好ましい範囲も同様である。
The azine ligand represented by Ln 4b or Ln 6b is preferably a monocyclic ring or a condensed azine ligand, more preferably a monocyclic ring or a polycyclic condensed ring having 2 to 4 condensations, and further preferably Is pyridine, pyrimidine, triazine, quinoline, isoquinoline, benzoquinoline, phthalazine, or quinoxaline, particularly preferably pyridine, quinoline, or isoquinoline.
As the carbonyl ligands represented by Ln 4b and Ln 6b , those exemplified as the carbonyl ligands represented by La 1 -Ln 4 can be applied, and the preferred ranges are also the same.

以下に、一般式(I−B)において、La1b−Ln4b、La3b−Ln6bで表される配位子の具体例としては、例えば、下記のものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。(なお、具体例中の「*」は金属イオンMに配位するサイトを表す。) Hereinafter, specific examples of the ligand represented by La 1b -Ln 4b and La 3b -Ln 6b in the general formula (IB) include, but are not limited to, the following. It is not something. (“*” In the specific example represents a site coordinated to the metal ion M.)

Figure 2006278781
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一般式(1)で表される化合物は、低分子化合物であってもよく、また、オリゴマー化合物、ポリマー化合物(重量平均分子量(ポリスチレン換算)は好ましくは1000〜5000000、より好ましくは2000〜1000000、さらに好ましくは3000〜100000である。)であってもよい。ポリマー化合物の場合、錯体部分がポリマー主鎖中に含まれてもよく、また、ポリマー側鎖に含まれていてもよい。また、ポリマー化合物の場合、ホモポリマー化合物であってもよく、共重合体であってもよい。本発明の錯体は低分子化合物が好ましい。   The compound represented by the general formula (1) may be a low molecular compound, and an oligomer compound or a polymer compound (weight average molecular weight (polystyrene conversion) is preferably 1000 to 5000000, more preferably 2000 to 1000000, More preferably, it is 3000 to 100,000. In the case of a polymer compound, the complex portion may be contained in the polymer main chain, or may be contained in the polymer side chain. In the case of a polymer compound, it may be a homopolymer compound or a copolymer. The complex of the present invention is preferably a low molecular compound.

次に、一般式(1)で表される化合物の化合物例について、M、La1−Ln4、La2−Ln5、La3−Ln6の組み合わせを示すが、本発明はこれに限定されない。(なお、化合物例中、「*」は金属イオンMに配位するサイトを表す。) Then, compound examples of the compound represented by the general formula (1), M, La 1 -Ln 4, La 2 -Ln 5, but shows the combination of La 3 -Ln 6, the present invention is not limited thereto . (In the compound examples, “*” represents a site coordinated to the metal ion M.)

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前記一般式(1)で表される化合物は、その幾何異性体として、前記一般式(2)、一般式(3)、及び一般式(4)で表される化合物が存在する。
本発明の有機EL素子においては、発光効率、駆動耐久性の観点から、発光層中に、前記一般式(1)で表される化合物が、前記一般式(2)乃至一般式(4)で表される化合物よりも多く含有されることが好ましい。即ち、本発明においては、前記一般式(1)で表される化合物が、前記の含有率で含有されることが好ましい。
The compound represented by the general formula (1) includes compounds represented by the general formula (2), the general formula (3), and the general formula (4) as geometric isomers.
In the organic EL device of the present invention, from the viewpoint of light emission efficiency and driving durability, the compound represented by the general formula (1) in the light emitting layer is represented by the general formula (2) to the general formula (4). It is preferable to contain more than the represented compound. That is, in this invention, it is preferable that the compound represented by the said General formula (1) is contained with the said content rate.

幾何異性体の分離は、通常の錯体の単離法が適用でき、例えばカラムクロマトグラフィー法、再結晶法、昇華法、帯域溶融法、及びこれらを組み合せた方法などを用いることができる。例えば、上野景平 編集「キレート化学(5) 錯体化学 実験法 I」、南江堂、第3章 p469−p507に記載の方法などが適用できる。   For the separation of geometric isomers, a usual complex isolation method can be applied. For example, a column chromatography method, a recrystallization method, a sublimation method, a zone melting method, and a combination of these methods can be used. For example, the method described in Keihei Ueno, “Chelate Chemistry (5) Coordination Chemistry Experimental Method I”, Nankodo, Chapter 3, p469-p507 can be applied.

なお、これらの含有率は、例えば、素子における有機化合物層を溶剤抽出した後、高速液体クロマトグラフィー等によって測定することができる。
発光層中において、一般式(1)で表される化合物と、一般式(2)、一般式(3)、及び/又は一般式(4)で表される化合物とを所望の含有率にするためには、単離した純粋な幾何異性体を素子作製時に混合する方法(共蒸着法など)や、予め使用する化合物を所望の含率比となるように混合したものを用いる方法などが適用できる。
In addition, these content rates can be measured by high performance liquid chromatography etc., for example after solvent-extracting the organic compound layer in an element.
In the light emitting layer, the compound represented by the general formula (1) and the compound represented by the general formula (2), the general formula (3), and / or the general formula (4) have a desired content. For this purpose, methods such as a method in which isolated pure geometric isomers are mixed at the time of device fabrication (such as a co-evaporation method) or a method in which compounds used in advance are mixed so as to have a desired content ratio are applied. it can.

前記一般式(1)で表される化合物、及び、その幾何異性体である、一般式(2)一般式(3)、及び一般式(4)で表される化合物は、Journal of Chemical Society, 5008,(1952)、特表2003−515897号公報、特開2004−168755号公報、特開2004−168756号公報、特開2004−168758号公報、に記載の方法等に準じて合成することができる。   The compound represented by the general formula (1) and the geometric isomers thereof, which are the general formula (2), the general formula (3), and the compound represented by the general formula (4), are described in Journal of Chemical Society, 5008, (1952), JP 2003-515897 A, JP 2004-168755 A, JP 2004-168756 A, JP 2004-168758 A, and the like. it can.

前記一般式(1)で表される化合物は、発光層中に、0.1〜100質量%含有されることが好ましく、1〜90質量%含有されることがより好ましい。一般式(1)で表される化合物は、1種単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。
また、前記一般式(1)で表される化合物は、発光層中にホスト材料(好ましくは実質的に発光しない)、及び/又は燐光発光材料として含有されることが好ましい。なお、発光層の詳細については、以下に詳細に説明する。前記一般式(1)で表される化合物がホスト材料として使用される場合、発光層に別の燐光発光材料含有することにより、燐光を利用することができる。
The compound represented by the general formula (1) is preferably contained in the light emitting layer in an amount of 0.1 to 100% by mass, and more preferably 1 to 90% by mass. The compound represented by General formula (1) may be used individually by 1 type, and may use 2 or more types together.
The compound represented by the general formula (1) is preferably contained as a host material (preferably not substantially emitting light) and / or a phosphorescent material in the light emitting layer. The details of the light emitting layer will be described in detail below. When the compound represented by the general formula (1) is used as a host material, phosphorescence can be utilized by containing another phosphorescent material in the light emitting layer.

以下、本発明の有機EL素子の構成要素について更に詳細に説明する。
本発明の有機EL発光素子は、一対の電極(陽極及び陰極)間に、発光層を含む少なくとも一層の有機化合物層を有し、かつ該発光層の発光が燐光を利用したものである。
発光素子の性質上、陽極及び陰極のうち少なくとも一方の電極は、透明であることが好ましい。
Hereinafter, the components of the organic EL device of the present invention will be described in more detail.
The organic EL light emitting device of the present invention has at least one organic compound layer including a light emitting layer between a pair of electrodes (anode and cathode), and light emission of the light emitting layer utilizes phosphorescence.
In view of the properties of the light emitting element, at least one of the anode and the cathode is preferably transparent.

本発明における有機化合物層の積層の態様としては、陽極側から、正孔輸送層、発光層、電子輸送層の順に積層されている態様が好ましい。更に、正孔輸送層と発光層との間、又は、発光層と電子輸送層との間には、電荷ブロック層等を有していてもよい。陽極と正孔輸送層との間に、正孔注入層を有してもよく、陰極と電子輸送層との間には、電子注入層を有してもよい。尚、各層は複数の二次層に分かれていてもよい。
次に、本発明の発光材料を構成する要素について、詳細に説明する。
As an aspect of lamination of the organic compound layer in the present invention, an aspect in which a hole transport layer, a light emitting layer, and an electron transport layer are laminated in this order from the anode side is preferable. Further, a charge blocking layer or the like may be provided between the hole transport layer and the light-emitting layer, or between the light-emitting layer and the electron transport layer. A hole injection layer may be provided between the anode and the hole transport layer, and an electron injection layer may be provided between the cathode and the electron transport layer. Each layer may be divided into a plurality of secondary layers.
Next, the elements constituting the light emitting material of the present invention will be described in detail.

<基板>
本発明で使用する基板としては、有機化合物層から発せられる光を散乱又は減衰させない基板であることが好ましい。その具体例としては、ジルコニア安定化イットリウム(YSZ)、ガラス等の無機材料、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート、ポリイミド、ポリシクロオレフィン、ノルボルネン樹脂、ポリ(クロロトリフルオロエチレン)等の有機材料が挙げられる。
例えば、基板としてガラスを用いる場合、その材質については、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アルカリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライムガラスを用いる場合には、シリカなどのバリアコートを施したものを使用することが好ましい。有機材料の場合には、耐熱性、寸法安定性、耐溶剤性、電気絶縁性、及び加工性に優れていることが好ましい。
<Board>
The substrate used in the present invention is preferably a substrate that does not scatter or attenuate light emitted from the organic compound layer. Specific examples thereof include zirconia stabilized yttrium (YSZ), inorganic materials such as glass, polyesters such as polyethylene terephthalate, polybutylene phthalate, and polyethylene naphthalate, polystyrene, polycarbonate, polyethersulfone, polyarylate, polyimide, and polycycloolefin. , Organic materials such as norbornene resin and poly (chlorotrifluoroethylene).
For example, when glass is used as the substrate, alkali-free glass is preferably used as the material in order to reduce ions eluted from the glass. Moreover, when using soda-lime glass, it is preferable to use what gave barrier coatings, such as a silica. In the case of an organic material, it is preferable that it is excellent in heat resistance, dimensional stability, solvent resistance, electrical insulation, and workability.

基板の形状、構造、大きさ等については、特に制限はなく、発光素子の用途、目的等に応じて適宜選択することができる。一般的には、基板の形状としては、板状であることが好ましい。基板の構造としては、単層構造であってもよいし、積層構造であってもよく、また、単一部材で形成されていてもよいし、2以上の部材で形成されていてもよい。   There is no restriction | limiting in particular about the shape of a board | substrate, a structure, a magnitude | size, It can select suitably according to the use, purpose, etc. of a light emitting element. In general, the shape of the substrate is preferably a plate shape. The structure of the substrate may be a single layer structure, a laminated structure, may be formed of a single member, or may be formed of two or more members.

基板は、無色透明であっても、有色透明であってもよいが、有機発光層から発せられる光を散乱又は減衰等させることがない点で、無色透明であることが好ましい。   The substrate may be colorless and transparent or colored and transparent, but is preferably colorless and transparent in that it does not scatter or attenuate light emitted from the organic light emitting layer.

基板には、その表面又は裏面に透湿防止層(ガスバリア層)を設けることができる。
透湿防止層(ガスバリア層)の材料としては、窒化珪素、酸化珪素などの無機物が好適に用いられる。透湿防止層(ガスバリア層)は、例えば、高周波スパッタリング法などにより形成することができる。
熱可塑性基板を用いる場合には、更に必要に応じて、ハードコート層、アンダーコート層などを設けてもよい。
The substrate can be provided with a moisture permeation preventing layer (gas barrier layer) on the front surface or the back surface.
As a material for the moisture permeation preventive layer (gas barrier layer), inorganic materials such as silicon nitride and silicon oxide are preferably used. The moisture permeation preventing layer (gas barrier layer) can be formed by, for example, a high frequency sputtering method.
When a thermoplastic substrate is used, a hard coat layer, an undercoat layer, or the like may be further provided as necessary.

<陽極>
陽極は、通常、有機化合物層に正孔を供給する電極としての機能を有していればよく、その形状、構造、大きさ等については特に制限はなく、発光素子の用途、目的に応じて、公知の電極材料の中から適宜選択することができる。前述のごとく、陽極は、通常透明陽極として設けられる。
<Anode>
The anode usually has a function as an electrode for supplying holes to the organic compound layer, and there is no particular limitation on the shape, structure, size, etc., depending on the use and purpose of the light-emitting element. , Can be appropriately selected from known electrode materials. As described above, the anode is usually provided as a transparent anode.

陽極の材料としては、例えば、金属、合金、金属酸化物、導電性化合物、又はこれらの混合物が好適に挙げられる。陽極材料の具体例としては、アンチモンやフッ素等をドープした酸化錫(ATO、FTO)、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウム錫(ITO)、酸化亜鉛インジウム(IZO)等の導電性金属酸化物、金、銀、クロム、ニッケル等の金属、さらにこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物又は積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなどの有機導電性材料、及びこれらとITOとの積層物などが挙げられる。この中で好ましいのは、導電性金属酸化物であり、特に、生産性、高導電性、透明性等の点からはITOが好ましい。   Suitable examples of the material for the anode include metals, alloys, metal oxides, conductive compounds, and mixtures thereof. Specific examples of the anode material include conductive metals such as tin oxide (ATO, FTO) doped with antimony or fluorine, tin oxide, zinc oxide, indium oxide, indium tin oxide (ITO), indium zinc oxide (IZO), etc. Metals such as oxides, gold, silver, chromium, nickel, and mixtures or laminates of these metals and conductive metal oxides, inorganic conductive materials such as copper iodide and copper sulfide, polyaniline, polythiophene, polypyrrole, etc. Organic conductive materials, and a laminate of these and ITO. Among these, conductive metal oxides are preferable, and ITO is particularly preferable from the viewpoints of productivity, high conductivity, transparency, and the like.

陽極は、例えば、印刷方式、コーティング方式等の湿式方式、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の物理的方式、CVD、プラズマCVD法等の化学的方式などの中から、陽極を構成する材料との適性を考慮して適宜選択した方法に従って、前記基板上に形成することができる。例えば、陽極の材料として、ITOを選択する場合には、陽極の形成は、直流又は高周波スパッタ法、真空蒸着法、イオンプレーティング法等に従って行うことができる。   The anode is composed of, for example, a wet method such as a printing method and a coating method, a physical method such as a vacuum deposition method, a sputtering method, and an ion plating method, and a chemical method such as a CVD and a plasma CVD method. It can be formed on the substrate according to a method appropriately selected in consideration of suitability with the material to be processed. For example, when ITO is selected as the anode material, the anode can be formed according to a direct current or high frequency sputtering method, a vacuum deposition method, an ion plating method, or the like.

本発明の有機電界発光素子において、陽極の形成位置としては特に制限はなく、発光素子の用途、目的に応じて適宜選択することができる。が、前記基板上に形成されるのが好ましい。この場合、陽極は、基板における一方の表面の全部に形成されていてもよく、その一部に形成されていてもよい。   In the organic electroluminescent element of the present invention, the formation position of the anode is not particularly limited and can be appropriately selected according to the use and purpose of the light emitting element. Is preferably formed on the substrate. In this case, the anode may be formed on the entire one surface of the substrate, or may be formed on a part thereof.

なお、陽極を形成する際のパターニングとしては、フォトリソグラフィーなどによる化学的エッチングによって行ってもよいし、レーザーなどによる物理的エッチングによって行ってもよく、また、マスクを重ねて真空蒸着やスパッタ等をして行ってもよいし、リフトオフ法や印刷法によって行ってもよい。   The patterning for forming the anode may be performed by chemical etching such as photolithography, or may be performed by physical etching such as laser, or vacuum deposition or sputtering with a mask overlapped. It may be performed by a lift-off method or a printing method.

陽極の厚みとしては、陽極を構成する材料により適宜選択することができ、一概に規定することはできないが、通常、10nm〜50μm程度であり、50nm〜20μmが好ましい。   The thickness of the anode can be appropriately selected depending on the material constituting the anode and cannot be generally defined, but is usually about 10 nm to 50 μm, and preferably 50 nm to 20 μm.

陽極の抵抗値としては、103Ω/□以下が好ましく、102Ω/□以下がより好ましい。陽極が透明である場合は、無色透明であっても、有色透明であってもよい。透明陽極側から発光を取り出すためには、その透過率としては、60%以上が好ましく、70%以上がより好ましい。 The resistance value of the anode is preferably 10 3 Ω / □ or less, and more preferably 10 2 Ω / □ or less. When the anode is transparent, it may be colorless and transparent or colored and transparent. In order to take out light emission from the transparent anode side, the transmittance is preferably 60% or more, and more preferably 70% or more.

なお、透明陽極については、沢田豊監修「透明電極膜の新展開」シーエムシー刊(1999)に詳述があり、ここに記載される事項を本発明に適用することができる。耐熱性の低いプラスティック基材を用いる場合は、ITO又はIZOを使用し、150℃以下の低温で成膜した透明陽極が好ましい。   The transparent anode is described in detail in the book “New Development of Transparent Electrode Films” published by CMC (1999), supervised by Yutaka Sawada, and the matters described here can be applied to the present invention. In the case of using a plastic substrate having low heat resistance, a transparent anode formed using ITO or IZO at a low temperature of 150 ° C. or lower is preferable.

<陰極>
陰極は、通常、有機化合物層に電子を注入する電極としての機能を有していればよく、その形状、構造、大きさ等については特に制限はなく、発光素子の用途、目的に応じて、公知の電極材料の中から適宜選択することができる。
<Cathode>
The cathode usually has a function as an electrode for injecting electrons into the organic compound layer, and there is no particular limitation on the shape, structure, size, etc., depending on the use and purpose of the light-emitting element, It can select suitably from well-known electrode materials.

陰極を構成する材料としては、例えば、金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、これらの混合物などが挙げられる。具体例としてはアルカリ金属(例えば、Li、Na、K、Cs等)、アルカリ土類金属(例えば、Mg、Ca等)、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウム−カリウム合金、リチウム−アルミニウム合金、マグネシウム−銀合金、インジウム、イッテルビウム等の希土類金属、などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいが、安定性と電子注入性とを両立させる観点からは、2種以上を好適に併用することができる。   Examples of the material constituting the cathode include metals, alloys, metal oxides, electrically conductive compounds, and mixtures thereof. Specific examples include alkali metals (eg, Li, Na, K, Cs, etc.), alkaline earth metals (eg, Mg, Ca, etc.), gold, silver, lead, aluminum, sodium-potassium alloy, lithium-aluminum alloy, Examples thereof include magnesium-silver alloys, rare earth metals such as indium and ytterbium. These may be used alone, but two or more can be suitably used in combination from the viewpoint of achieving both stability and electron injection.

これらの中でも、陰極を構成する材料としては、電子注入性の点で、アルカリ金属やアルカリ土類金属が好ましく、保存安定性に優れる点で、アルミニウムを主体とする材料が好ましい。
アルミニウムを主体とする材料とは、アルミニウム単独、アルミニウムと0.01〜10質量%のアルカリ金属又はアルカリ土類金属との合金若しくはこれらの混合物(例えば、リチウム−アルミニウム合金、マグネシウム−アルミニウム合金など)をいう。
Among these, as a material constituting the cathode, an alkali metal or an alkaline earth metal is preferable from the viewpoint of electron injecting property, and a material mainly composed of aluminum is preferable from the viewpoint of excellent storage stability.
The material mainly composed of aluminum is aluminum alone, an alloy of aluminum and 0.01 to 10% by mass of alkali metal or alkaline earth metal, or a mixture thereof (for example, lithium-aluminum alloy, magnesium-aluminum alloy, etc.) Say.

なお、陰極の材料については、特開平2−15595号公報、特開平5−121172号公報に詳述されており、これらの広報に記載の材料は、本発明においても適用することができる。   The materials for the cathode are described in detail in JP-A-2-15595 and JP-A-5-121172, and the materials described in these public relations can also be applied in the present invention.

陰極の形成方法については、特に制限はなく、公知の方法に従って行うことができる。例えば、印刷方式、コーティング方式等の湿式方式、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の物理的方式、CVD、プラズマCVD法等の化学的方式などの中から、前記した陰極を構成する材料との適性を考慮して適宜選択した方法に従って形成することができる。例えば、陰極の材料として、金属等を選択する場合には、その1種又は2種以上を同時又は順次にスパッタ法等に従って行うことができる。   There is no restriction | limiting in particular about the formation method of a cathode, According to a well-known method, it can carry out. For example, the cathode described above is configured from a wet method such as a printing method or a coating method, a physical method such as a vacuum deposition method, a sputtering method, or an ion plating method, or a chemical method such as CVD or plasma CVD method. It can be formed according to a method appropriately selected in consideration of suitability with the material. For example, when a metal or the like is selected as the cathode material, one or more of them can be simultaneously or sequentially performed according to a sputtering method or the like.

陰極を形成するに際してのパターニングは、フォトリソグラフィーなどによる化学的エッチングによって行ってもよいし、レーザーなどによる物理的エッチングによって行ってもよく、マスクを重ねて真空蒸着やスパッタ等をして行ってもよいし、リフトオフ法や印刷法によって行ってもよい。   Patterning when forming the cathode may be performed by chemical etching such as photolithography, physical etching by laser, or the like, or by vacuum deposition or sputtering with the mask overlaid. It may be performed by a lift-off method or a printing method.

本発明において、陰極形成位置は特に制限はなく、有機化合物層上の全部に形成されていてもよく、その一部に形成されていてもよい。
また、陰極と前記有機化合物層との間に、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のフッ化物、酸化物等による誘電体層を0.1〜5nmの厚みで挿入してもよい。この誘電体層は、一種の電子注入層と見ることもできる。誘電体層は、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等により形成することができる。
In the present invention, the cathode formation position is not particularly limited, and may be formed on the entire organic compound layer or a part thereof.
Further, a dielectric layer made of an alkali metal or alkaline earth metal fluoride or oxide may be inserted between the cathode and the organic compound layer with a thickness of 0.1 to 5 nm. This dielectric layer can also be regarded as a kind of electron injection layer. The dielectric layer can be formed by, for example, a vacuum deposition method, a sputtering method, an ion plating method, or the like.

陰極の厚みは、陰極を構成する材料により適宜選択することができ、一概に規定することはできないが、通常10nm〜5μm程度であり、50nm〜1μmが好ましい。
また、陰極は、透明であってもよいし、不透明であってもよい。なお、透明な陰極は、陰極の材料を1〜10nmの厚さに薄く成膜し、更にITOやIZO等の透明な導電性材料を積層することにより形成することができる。
The thickness of the cathode can be appropriately selected depending on the material constituting the cathode and cannot be generally defined, but is usually about 10 nm to 5 μm, and preferably 50 nm to 1 μm.
Further, the cathode may be transparent or opaque. The transparent cathode can be formed by depositing a thin cathode material to a thickness of 1 to 10 nm and further laminating a transparent conductive material such as ITO or IZO.

<有機化合物層>
本発明における有機化合物層について説明する。
本発明の有機電界発光素子は、発光層を含む少なくとも一層の有機化合物層を有しており、有機発光層以外の他の有機化合物層としては、前述したごとく、正孔輸送層、電子輸送層、電荷ブロック層、正孔注入層、電子注入層等の各層が挙げられる。
<Organic compound layer>
The organic compound layer in the present invention will be described.
The organic electroluminescent element of the present invention has at least one organic compound layer including a light emitting layer, and the organic compound layer other than the organic light emitting layer includes a hole transport layer, an electron transport layer as described above. , Charge blocking layer, hole injection layer, electron injection layer and the like.

−有機化合物層の形成−
本発明の有機電界発光素子において、有機化合物層を構成する各層は、蒸着法やスパッタ法等の乾式製膜法、転写法、印刷法等いずれによっても好適に形成することができる。
-Formation of organic compound layer-
In the organic electroluminescent element of the present invention, each layer constituting the organic compound layer can be suitably formed by any of a dry film forming method such as a vapor deposition method and a sputtering method, a transfer method, and a printing method.

−発光層−
発光層は、電界印加時に、陽極、正孔注入層、又は正孔輸送層から正孔を受け取り、陰極、電子注入層、又は電子輸送層から電子を受け取り、正孔と電子の再結合の場を提供して発光させる機能を有する層である。
-Light emitting layer-
The light-emitting layer receives holes from the anode, the hole injection layer, or the hole transport layer when an electric field is applied, receives electrons from the cathode, the electron injection layer, or the electron transport layer, and recombines holes and electrons. It is a layer which has the function to provide and to emit light.

発光層には、少なくとも1種、前記一般式(1)で表される化合物を含有することを要し、燐光発光材料として含有されることが好ましい。また、発光材料としては、後述するように、他の燐光発光材料や蛍光発光材料を1種又は2種以上併用してもよい。
本発明における発光層は、発光材料のみで構成されていてもよく、ホスト材料と発光材料の混合層とした構成でもよい。
The light emitting layer needs to contain at least one compound represented by the general formula (1), and is preferably contained as a phosphorescent material. Moreover, as a light emitting material, you may use together 1 type (s) or 2 or more types of another phosphorescent light emitting material and fluorescent light emitting material so that it may mention later.
The light emitting layer in the present invention may be composed of only a light emitting material, or may be a mixed layer of a host material and a light emitting material.

発光層がホスト材料を含む場合には、該ホスト材料は、電荷輸送材料であることが好ましい。ホスト材料は1種であっても2種以上であっても良く、例えば、電子輸送性のホスト材料とホール輸送性のホスト材料を混合した構成が挙げられる。さらに、発光層中に電荷輸送性を有さず、発光しない材料を含んでいても良い。
また、発光層は1層であっても2層以上であってもよく、それぞれの層が異なる発光色で発光してもよい。
When the light emitting layer contains a host material, the host material is preferably a charge transport material. The host material may be one type or two or more types, and examples thereof include a configuration in which an electron transporting host material and a hole transporting host material are mixed. Further, the light emitting layer may include a material that does not have charge transporting properties and does not emit light.
Further, the light emitting layer may be a single layer or two or more layers, and each layer may emit light in different emission colors.

本発明の有機EL素子においては、前記一般式(1)で表される化合物、及び、一般式(1)で表される化合物と共に含有され得る、一般式(2)乃至一般式(4)で表される化合物の他に、他の蛍光発光材料や燐光発光材料を発光材料を併用して使用できる。
蛍光発光材料としては、例えば、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、スチリルベンゼン誘導体、ポリフェニル誘導体、ジフェニルブタジエン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ナフタルイミド誘導体、クマリン誘導体、縮合芳香族化合物、ペリノン誘導体、オキサジアゾール誘導体、オキサジン誘導体、アルダジン誘導体、ピラリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ビススチリルアントラセン誘導体、キナクリドン誘導体、ピロロピリジン誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、スチリルアミン誘導体、ジケトピロロピロール誘導体、芳香族ジメチリディン化合物、8−キノリノール誘導体の金属錯体やピロメテン誘導体の金属錯体に代表される各種金属錯体等、ポリチオフェン、ポリフェニレン、ポリフェニレンビニレン等のポリマー化合物、有機シラン誘導体などの化合物等が挙げられる。
蛍光発光材料が併用される場合には、発光層中において、0.1〜20質量%含有されることが好ましく、0.5〜10質量%含有されることがより好ましい。
In the organic EL device of the present invention, it can be contained together with the compound represented by the general formula (1) and the compound represented by the general formula (1) in the general formula (2) to the general formula (4). In addition to the compounds represented, other fluorescent materials or phosphorescent materials can be used in combination with the light emitting material.
Examples of fluorescent light-emitting materials include benzoxazole derivatives, benzimidazole derivatives, benzothiazole derivatives, styrylbenzene derivatives, polyphenyl derivatives, diphenylbutadiene derivatives, tetraphenylbutadiene derivatives, naphthalimide derivatives, coumarin derivatives, condensed aromatic compounds, perinones. Derivatives, oxadiazole derivatives, oxazine derivatives, aldazine derivatives, pyralidine derivatives, cyclopentadiene derivatives, bisstyrylanthracene derivatives, quinacridone derivatives, pyrrolopyridine derivatives, thiadiazolopyridine derivatives, cyclopentadiene derivatives, styrylamine derivatives, diketopyrrolopyrrole Derivatives, aromatic dimethylidin compounds, metal complexes of 8-quinolinol derivatives and metal complexes of pyromethene derivatives Metal complexes, polythiophene, polyphenylene, polyphenylene vinylene polymer compounds include compounds such as organic silane derivatives.
When the fluorescent light emitting material is used in combination, the light emitting layer preferably contains 0.1 to 20% by mass, and more preferably 0.5 to 10% by mass.

本発明に使用できる燐光発光材料は、前記一般式(1)乃至一般式(4)で表される化合物のほか、例えば、遷移金属原子又はランタノイド原子を含む錯体が挙げられる。
遷移金属原子としては、特に限定されないが、好ましくは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、タングステン、レニウム、オスミウム、イリジウム、及び白金が挙げられ、より好ましくは、レニウム、イリジウム、及び白金である。
ランタノイド原子としては、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、サマリウム、ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテシウムが挙げられる。これらのランタノイド原子の中でも、ネオジム、ユーロピウム、及びガドリニウムが好ましい。
Examples of phosphorescent materials that can be used in the present invention include complexes containing transition metal atoms or lanthanoid atoms in addition to the compounds represented by the general formulas (1) to (4).
Although it does not specifically limit as a transition metal atom, Preferably, ruthenium, rhodium, palladium, tungsten, rhenium, osmium, iridium, and platinum are mentioned, More preferably, they are rhenium, iridium, and platinum.
Examples of lanthanoid atoms include lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, and lutetium. Among these lanthanoid atoms, neodymium, europium, and gadolinium are preferable.

錯体の配位子としては、例えば、G.Wilkinson等著,Comprehensive Coordination Chemistry, Pergamon Press社1987年発行、H.Yersin著,「Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds」 Springer-Verlag社1987年発行、山本明夫著「有機金属化学−基礎と応用−」裳華房社1982年発行等に記載の配位子などが挙げられる。
具体的な配位子としては、好ましくは、ハロゲン配位子(好ましくは塩素配位子)、含窒素ヘテロ環配位子(例えば、フェニルピリジン、ベンゾキノリン、キノリノール、ビピリジル、フェナントロリンなど)、ジケトン配位子(例えば、アセチルアセトンなど)、カルボン酸配位子(例えば、酢酸配位子など)、一酸化炭素配位子、イソニトリル配位子、シアノ配位子であり、より好ましくは、含窒素ヘテロ環配位子である。上記錯体は、化合物中に遷移金属原子を一つ有してもよいし、また、2つ以上有するいわゆる複核錯体であってもよい。異種の金属原子を同時に含有していてもよい。
Examples of the ligand of the complex include G. Wilkinson et al., Comprehensive Coordination Chemistry, Pergamon Press, 1987, H. Yersin, “Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds,” Springer-Verlag, 1987, Akio Yamamoto. Examples of the ligands described in the book “Organic Metal Chemistry-Fundamentals and Applications-” published in 1982 by Hankabosha.
Specific ligands are preferably halogen ligands (preferably chlorine ligands), nitrogen-containing heterocyclic ligands (eg, phenylpyridine, benzoquinoline, quinolinol, bipyridyl, phenanthroline, etc.), diketones Ligand (for example, acetylacetone), carboxylic acid ligand (for example, acetic acid ligand), carbon monoxide ligand, isonitrile ligand, cyano ligand, more preferably nitrogen-containing Heterocyclic ligand. The complex may have one transition metal atom in the compound, or may be a so-called binuclear complex having two or more. Different metal atoms may be contained at the same time.

燐光発光材料は、発光層中に、0.1〜40質量%含有されることが好ましく、0.5〜20質量%含有されることがより好ましい。
前記一般式(1)で表される化合物が、発光層中に燐光発光材料として含有される場合には、上記範囲で含有されることが好ましい。
The phosphorescent material is preferably contained in the light emitting layer in an amount of 0.1 to 40% by mass, and more preferably 0.5 to 20% by mass.
When the compound represented by the general formula (1) is contained as a phosphorescent material in the light emitting layer, it is preferably contained in the above range.

さらに、前記一般式(1)で表される化合物と、他の発光材料が併用される場合には、一般式(1)で表される化合物と、他の発光材料との含有比としては、モル比で、99.5:0.5〜50:50であることが好ましく、99:1〜80:20であることがより好ましい。   Furthermore, when the compound represented by the general formula (1) and another light emitting material are used in combination, the content ratio of the compound represented by the general formula (1) and the other light emitting material is as follows: The molar ratio is preferably 99.5: 0.5 to 50:50, and more preferably 99: 1 to 80:20.

また、本発明における発光層に含有されるホスト材料としては、例えば、カルバゾール骨格を有するもの、ジアリールアミン骨格を有するもの、ピリジン骨格を有するもの、ピラジン骨格を有するもの、トリアジン骨格を有するもの及びアリールシラン骨格を有するものや、後述の正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層の項で例示されている材料が挙げられる。   Examples of the host material contained in the light emitting layer in the present invention include those having a carbazole skeleton, those having a diarylamine skeleton, those having a pyridine skeleton, those having a pyrazine skeleton, those having a triazine skeleton, and aryl. Examples thereof include materials having a silane skeleton and materials exemplified in the sections of a hole injection layer, a hole transport layer, an electron injection layer, and an electron transport layer described later.

発光層の厚さは、特に限定されるものではないが、通常、1nm〜500nmであるのが好ましく、5nm〜200nmであるのがより好ましく、10nm〜100nmであるのが更に好ましい。   Although the thickness of a light emitting layer is not specifically limited, Usually, it is preferable that they are 1 nm-500 nm, it is more preferable that they are 5 nm-200 nm, and it is still more preferable that they are 10 nm-100 nm.

−正孔注入層、正孔輸送層−
正孔注入層、正孔輸送層は、陽極又は陽極側から正孔を受け取り陰極側に輸送する機能を有する層である。正孔注入層、正孔輸送層は、具体的には、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系化合物、ポルフィリン系化合物、有機シラン誘導体、カーボン、等を含有する層であることが好ましい。
正孔注入層、正孔輸送層の厚さは、駆動電圧を下げるという観点から、各々500nm以下であることが好ましい。
正孔輸送層の厚さとしては、1nm〜500nmであるのが好ましく、5nm〜200nmであるのがより好ましく、10nm〜100nmであるのが更に好ましい。また、正孔注入層の厚さとしては、0.1nm〜200nmであるのが好ましく、0.5nm〜100nmであるのがより好ましく、1nm〜100nmであるのが更に好ましい。
正孔注入層、正孔輸送層は、上述した材料の1種又は2種以上からなる単層構造であってもよいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。
-Hole injection layer, hole transport layer-
The hole injection layer and the hole transport layer are layers having a function of receiving holes from the anode or the anode side and transporting them to the cathode side. Specifically, the hole injection layer and the hole transport layer are carbazole derivatives, triazole derivatives, oxazole derivatives, oxadiazole derivatives, imidazole derivatives, polyarylalkane derivatives, pyrazoline derivatives, pyrazolone derivatives, phenylenediamine derivatives, arylamines. Derivatives, amino-substituted chalcone derivatives, styrylanthracene derivatives, fluorenone derivatives, hydrazone derivatives, stilbene derivatives, silazane derivatives, aromatic tertiary amine compounds, styrylamine compounds, aromatic dimethylidin compounds, porphyrin compounds, organosilane derivatives, carbon , Etc. are preferable.
The thicknesses of the hole injection layer and the hole transport layer are each preferably 500 nm or less from the viewpoint of lowering the driving voltage.
The thickness of the hole transport layer is preferably 1 nm to 500 nm, more preferably 5 nm to 200 nm, and still more preferably 10 nm to 100 nm. In addition, the thickness of the hole injection layer is preferably 0.1 nm to 200 nm, more preferably 0.5 nm to 100 nm, and still more preferably 1 nm to 100 nm.
The hole injection layer and the hole transport layer may have a single-layer structure composed of one or more of the materials described above, or may have a multilayer structure composed of a plurality of layers having the same composition or different compositions. .

−電子注入層、電子輸送層−
電子注入層、電子輸送層は、陰極又は陰極側から電子を受け取り陽極側に輸送する機能を有する層である。電子注入層、電子輸送層は、具体的には、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフタレン、ペリレン等の芳香環テトラカルボン酸無水物、フタロシアニン誘導体、8−キノリノール誘導体の金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾールを配位子とする金属錯体に代表される各種金属錯体、有機シラン誘導体、等を含有する層であることが好ましい。
-Electron injection layer, electron transport layer-
The electron injection layer and the electron transport layer are layers having a function of receiving electrons from the cathode or the cathode side and transporting them to the anode side. Specifically, the electron injection layer and the electron transport layer are triazole derivatives, oxazole derivatives, oxadiazole derivatives, imidazole derivatives, fluorenone derivatives, anthraquinodimethane derivatives, anthrone derivatives, diphenylquinone derivatives, thiopyran dioxide derivatives, Carbodiimide derivatives, fluorenylidenemethane derivatives, distyrylpyrazine derivatives, aromatic tetracarboxylic anhydrides such as naphthalene and perylene, phthalocyanine derivatives, metal complexes of 8-quinolinol derivatives, metal phthalocyanines, benzoxazoles and benzothiazoles as ligands It is preferably a layer containing various metal complexes typified by metal complexes, organosilane derivatives, and the like.

電子注入層、電子輸送層の厚さは、駆動電圧を下げるという観点から、各々50nm以下であることが好ましい。
電子輸送層の厚さとしては、1nm〜500nmであるのが好ましく、5nm〜200nmであるのがより好ましく、10nm〜100nmであるのが更に好ましい。また、電子注入層の厚さとしては、0.1nm〜200nmであるのが好ましく、0.2nm〜100nmであるのがより好ましく、0.5nm〜50nmであるのが更に好ましい。
電子注入層、電子輸送層は、上述した材料の1種又は2種以上からなる単層構造であってもよいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。
The thicknesses of the electron injection layer and the electron transport layer are each preferably 50 nm or less from the viewpoint of lowering the driving voltage.
The thickness of the electron transport layer is preferably 1 nm to 500 nm, more preferably 5 nm to 200 nm, and still more preferably 10 nm to 100 nm. In addition, the thickness of the electron injection layer is preferably 0.1 nm to 200 nm, more preferably 0.2 nm to 100 nm, and still more preferably 0.5 nm to 50 nm.
The electron injection layer and the electron transport layer may have a single layer structure composed of one or more of the above-described materials, or may have a multilayer structure composed of a plurality of layers having the same composition or different compositions.

−正孔ブロック層−
正孔ブロック層は、陽極側から発光層に輸送された正孔が、陰極側に通りぬけることを防止する機能を有する層である。本発明において、発光層と陰極側で隣接する有機化合物層として、正孔ブロック層を設けることができる。
正孔ブロック層を構成する有機化合物の例としては、BAlq等のアルミニウム錯体、トリアゾール誘導体、BCP等のフェナントロリン誘導体、等が挙げられる。
正孔ブロック層の厚さとしては、1nm〜500nmであるのが好ましく、5nm〜200nmであるのがより好ましく、10nm〜100nmであるのが更に好ましい。
正孔ブロック層は、上述した材料の1種又は2種以上からなる単層構造であってもよいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。
-Hole blocking layer-
The hole blocking layer is a layer having a function of preventing holes transported from the anode side to the light emitting layer from passing through to the cathode side. In the present invention, a hole blocking layer can be provided as an organic compound layer adjacent to the light emitting layer on the cathode side.
Examples of the organic compound constituting the hole blocking layer include aluminum complexes such as BAlq, triazole derivatives, phenanthroline derivatives such as BCP, and the like.
The thickness of the hole blocking layer is preferably 1 nm to 500 nm, more preferably 5 nm to 200 nm, and still more preferably 10 nm to 100 nm.
The hole blocking layer may have a single layer structure composed of one or more of the above-described materials, or may have a multilayer structure composed of a plurality of layers having the same composition or different compositions.

<保護層>
本発明において、有機EL素子全体は、保護層によって保護されていてもよい。
保護層に含まれる材料としては、水分や酸素等の素子劣化を促進するものが素子内に入ることを抑止する機能を有しているものであればよい。
その具体例としては、In、Sn、Pb、Au、Cu、Ag、Al、Ti、Ni等の金属、MgO、SiO、SiO2、Al23、GeO、NiO、CaO、BaO、Fe23、Y23、TiO2等の金属酸化物、SiNx、SiNxy等の金属窒化物、MgF2、LiF、AlF3、CaF2等の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレンとの共重合体、テトラフルオロエチレンと少なくとも1種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重合させて得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率0.1%以下の防湿性物質等が挙げられる。
<Protective layer>
In the present invention, the entire organic EL element may be protected by a protective layer.
As a material contained in the protective layer, any material may be used as long as it has a function of preventing materials that promote device deterioration such as moisture and oxygen from entering the device.
Specific examples thereof include metals such as In, Sn, Pb, Au, Cu, Ag, Al, Ti, and Ni, MgO, SiO, SiO 2 , Al 2 O 3 , GeO, NiO, CaO, BaO, and Fe 2 O. 3 , metal oxides such as Y 2 O 3 and TiO 2 , metal nitrides such as SiN x and SiN x O y , metal fluorides such as MgF 2 , LiF, AlF 3 and CaF 2 , polyethylene, polypropylene, polymethyl Monomer mixture containing methacrylate, polyimide, polyurea, polytetrafluoroethylene, polychlorotrifluoroethylene, polydichlorodifluoroethylene, copolymer of chlorotrifluoroethylene and dichlorodifluoroethylene, tetrafluoroethylene and at least one comonomer A copolymer obtained by copolymerization of a copolymer having a cyclic structure in the copolymer main chain. Copolymer, 1% by weight of the water absorbing water absorption material, water absorption of 0.1% or less of moisture-proof material, and the like.

保護層の形成方法については、特に限定はなく、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、MBE(分子線エピタキシ)法、クラスターイオンビーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法(高周波励起イオンプレーティング法)、プラズマCVD法、レーザーCVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法、コーティング法、印刷法、転写法を適用できる。   The method for forming the protective layer is not particularly limited, and for example, vacuum deposition, sputtering, reactive sputtering, MBE (molecular beam epitaxy), cluster ion beam, ion plating, plasma polymerization (high frequency) Excited ion plating method), plasma CVD method, laser CVD method, thermal CVD method, gas source CVD method, coating method, printing method, transfer method can be applied.

<封止>
さらに、本発明の有機電界発光素子は、封止容器を用いて素子全体を封止してもよい。
また、封止容器と発光素子の間の空間に水分吸収剤又は不活性液体を封入してもよい。水分吸収剤としては、特に限定されることはないが、例えば、酸化バリウム、酸化ナトリウム、酸化カリウム、酸化カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、五酸化燐、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩化銅、フッ化セシウム、フッ化ニオブ、臭化カルシウム、臭化バナジウム、モレキュラーシーブ、ゼオライト、酸化マグネシウム等を挙げることができる。不活性液体としては、特に限定されることはないが、例えば、パラフィン類、流動パラフィン類、パーフルオロアルカンやパーフルオロアミン、パーフルオロエーテル等のフッ素系溶剤、塩素系溶剤、シリコーンオイル類が挙げられる。
<Sealing>
Furthermore, the organic electroluminescent element of this invention may seal the whole element using a sealing container.
Further, a moisture absorbent or an inert liquid may be sealed in a space between the sealing container and the light emitting element. Although it does not specifically limit as a moisture absorber, For example, barium oxide, sodium oxide, potassium oxide, calcium oxide, sodium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, phosphorus pentoxide, calcium chloride, magnesium chloride, copper chloride Cesium fluoride, niobium fluoride, calcium bromide, vanadium bromide, molecular sieve, zeolite, magnesium oxide and the like. The inert liquid is not particularly limited, and examples thereof include fluorinated solvents such as paraffins, liquid paraffins, perfluoroalkanes, perfluoroamines, perfluoroethers, chlorinated solvents, and silicone oils. It is done.

本発明の有機電界発光素子は、陽極と陰極との間に直流(必要に応じて交流成分を含んでもよい)電圧(通常2ボルト〜15ボルト)、又は直流電流を印加することにより、発光を得ることができる。
本発明の有機電界発光素子の駆動方法については、特開平2−148687号、同6−301355号、同5−29080号、同7−134558号、同8−234685号、同8−241047号の各公報、特許第2784615号、米国特許5828429号、同6023308号の各明細書、等に記載の駆動方法を適用することができる。
The organic electroluminescence device of the present invention emits light by applying a direct current (which may include an alternating current component as necessary) voltage (usually 2 to 15 volts) or a direct current between the anode and the cathode. Obtainable.
The driving method of the organic electroluminescence device of the present invention is described in JP-A-2-148687, JP-A-6-301355, JP-A-5-29080, JP-A-7-134558, JP-A-8-234658, and JP-A-8-2441047. The driving methods described in each publication, Japanese Patent No. 2784615, US Pat. Nos. 5,828,429, 6023308, and the like can be applied.

以下に本発明を実施例に基づき詳細に説明するが、本発明の実施の態様はこれらに限定されない。
[比較例1]
基材として厚みが0.7mmガラス板を2.5cm角に切断し、真空チャンバ−内に導入し、SnO2含有率が10質量%であるITOタ−ゲットを用いて、DCマグネトロンスパッタ(条件:基材温度100℃、酸素圧1×10-3Pa)により、透明電極としてのITO薄膜(厚み0.2μm)を形成した。ITO薄膜の表面抵抗は10Ω/□であった。
Hereinafter, the present invention will be described in detail based on examples, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
[Comparative Example 1]
A glass plate having a thickness of 0.7 mm is cut into a 2.5 cm square as a base material, introduced into a vacuum chamber, and an ITO target having a SnO 2 content of 10% by mass is used for DC magnetron sputtering (conditions : ITO thin film (thickness 0.2 μm) as a transparent electrode was formed at a substrate temperature of 100 ° C. and an oxygen pressure of 1 × 10 −3 Pa). The surface resistance of the ITO thin film was 10Ω / □.

次に、前記透明電極を形成した基板を洗浄容器に入れ、IPA洗浄した後、これにUV−オゾン処理を30分おこなった。そして、この透明陽極上に銅フタロシアニン(CuPC)を真空蒸着法にて、0.5nm/秒の速度で10nmの正孔注入層を設けた。
その上に、α−NPD((N,N’−ジ−α−ナフチル−N,N’−ジフェニル)−ベ
ンジジン)を真空蒸着法にて0.5nm/秒の速度で30nmの正孔輸送層を設けた。
この上に発光層中のホスト材料としてCBP、発光層中の燐光発光材料として、下記に示す化合物A(トランス型、一般式(3)で表される化合物)を真空蒸着法にて100/5の割合で共蒸着して、30nmの発光層を得た。
Next, the substrate on which the transparent electrode was formed was placed in a cleaning container and subjected to IPA cleaning, and then UV-ozone treatment was performed for 30 minutes. And on this transparent anode, the copper phthalocyanine (CuPC) was provided with the 10-nm hole injection layer by the vacuum evaporation method at the speed | rate of 0.5 nm / sec.
On top of that, α-NPD ((N, N′-di-α-naphthyl-N, N′-diphenyl) -benzidine) is formed by a vacuum deposition method at a rate of 0.5 nm / sec. Was provided.
On top of this, CBP is used as the host material in the light emitting layer, and the compound A shown below (a compound represented by the general formula (3)) is used as the phosphorescent light emitting material in the light emitting layer by vacuum deposition. Co-evaporated at a ratio of 30 nm to obtain a 30 nm light emitting layer.

発光層の上に、隣接層としてBalqを真空蒸着法にて0.2nm/秒の速度で1
0nm蒸着し、その上に、電子輸送材料としてAlq3を真空蒸着法にて0.2nm/秒
の速度で蒸着して40nmの電子注入層を設けた。
さらに、この層上にパタ−ニングしたマスク(発光面積が2mm×2mmとなるマスク)を設置し、フッ化リチウムを真空蒸着法にて1nm蒸着した。更に、この上にアルミニウムを真空蒸着法にて蒸着し0.1μmの陰極を設けた。
On the light emitting layer, as an adjacent layer, Balq is 1 at a rate of 0.2 nm / second by vacuum deposition.
Evaporation of 0 nm was performed, and Alq 3 was deposited thereon as an electron transport material by a vacuum deposition method at a rate of 0.2 nm / second to provide a 40 nm electron injection layer.
Further, a patterned mask (a mask having a light emission area of 2 mm × 2 mm) was placed on this layer, and lithium fluoride was deposited by 1 nm by a vacuum deposition method. Further, aluminum was deposited thereon by a vacuum deposition method to provide a 0.1 μm cathode.

得られた発光積層体をアルゴンガスで置換したグロ−ブボックス内に入れ、乾燥剤を設けたステンレス製の封止缶及び紫外線硬化型の接着剤(XNR5516HV、長瀬チバ製)を用いて封止し、比較例1の発光素子を作製した。
銅フタロシアニンの蒸着から封止までの作業は、真空又は窒素雰囲気下で行い、大気に暴露することなく素子作製を行った。
The obtained light-emitting laminate is put in a glove box substituted with argon gas, and sealed with a stainless steel sealing can provided with a desiccant and an ultraviolet curable adhesive (XNR5516HV, manufactured by Chiba Nagase). Thus, a light-emitting element of Comparative Example 1 was manufactured.
The operations from the deposition of copper phthalocyanine to the sealing were performed in a vacuum or a nitrogen atmosphere, and the device was fabricated without exposure to the atmosphere.

以下に、CuPC、α−NPD、CBP、化合物A、Balq、及びAlq3の構造を示す。 The structures of CuPC, α-NPD, CBP, compound A, Balq, and Alq 3 are shown below.

Figure 2006278781
Figure 2006278781

[実施例1]
比較例1における発光層中の化合物A(トランス型)を、一般式(1)で表される化合物である、下記に示す化合物118(前記化合物番号118と同じ化合物。非トランス型)に変更した他は、比較例1と同様にして実施例1の発光素子を作製した(含有率は実質的に不純物が検出できないレベル(約100%))。
[Example 1]
Compound A (trans type) in the light emitting layer in Comparative Example 1 was changed to the following compound 118 (same compound as compound No. 118, non-trans type), which is a compound represented by the general formula (1). Otherwise, the light emitting device of Example 1 was fabricated in the same manner as in Comparative Example 1 (the content rate was a level at which impurities could not be detected substantially (about 100%)).

Figure 2006278781
Figure 2006278781

[実施例2]
比較例1において、発光層中の化合物A(トランス型)の代わりに、化合物A(トランス型)と化合物118(非トランス型)とが、以下の含有率になるようにして共蒸着した以外は、比較例1と同様にして実施例2の発光素子を作製した。
化合物118(非トランス型)/[化合物118(非トランス型)+化合物A(トランス型)]×100=51 (モル%)
[Example 2]
In Comparative Example 1, compound A (trans type) and compound 118 (non-trans type) were co-deposited so as to have the following contents instead of compound A (trans type) in the light emitting layer. Then, the light emitting device of Example 2 was fabricated in the same manner as Comparative Example 1.
Compound 118 (non-trans type) / [Compound 118 (non-trans type) + Compound A (trans type)] × 100 = 51 (mol%)

[実施例3]
比較例1において、発光層中の化合物A(トランス型)の代わりに、化合物A(トランス型)と化合物118(非トランス型)とが、以下の含有率になるようにして共蒸着した以外は、比較例1と同様にして実施例3の発光素子を作製した。
化合物118(非トランス型)/[化合物118(非トランス型))+化合物A(トランス型)]×100=99 (モル%)
[Example 3]
In Comparative Example 1, compound A (trans type) and compound 118 (non-trans type) were co-deposited so as to have the following contents instead of compound A (trans type) in the light emitting layer. In the same manner as in Comparative Example 1, a light emitting device of Example 3 was produced.
Compound 118 (non-trans type) / [Compound 118 (non-trans type)) + Compound A (trans type)] × 100 = 99 (mol%)

上記で得られた、実施例1〜3、比較例1の各発光素子を用いて、発光効率及び駆動耐久性を、以下の方法で評価した。
東洋テクニカ製ソ−スメジャ−ユニット2400型を用いて、直流電圧を有機EL素子に印加し発光させ、その輝度をトプコン社の輝度計BM−8を用いて測定した。
各発光素子の発光効率は、1000cd/m2時の外部量子効率(η1000)として評価した。また、駆動耐久性は、初期輝度1000cd/m2で連続発光させ、輝度が500cd/m2となるまでの時間(輝度半減時間τ1/2)として評価した。結果を表16に示す。さらに、各発光素子の発光色についても表16に併記する。
Using each of the light emitting devices of Examples 1 to 3 and Comparative Example 1 obtained above, the light emission efficiency and the drive durability were evaluated by the following methods.
Using a source measure unit type 2400 manufactured by Toyo Technica, a direct current voltage was applied to the organic EL element to emit light, and the luminance was measured using a luminance meter BM-8 manufactured by Topcon Corporation.
The light emission efficiency of each light emitting element was evaluated as the external quantum efficiency (η 1000 ) at 1000 cd / m 2 . In addition, the driving durability was evaluated as the time until the luminance reached 500 cd / m 2 (luminance half time τ 1/2 ) after continuous light emission at an initial luminance of 1000 cd / m 2 . The results are shown in Table 16. Further, the emission colors of the respective light emitting elements are also shown in Table 16.

Figure 2006278781
Figure 2006278781

表16に示される結果より、発光層に一般式(1)で表される化合物を含有する実施例1〜3の発光素子は、発光効率及び駆動耐久性に優れていることが判る。また、発光層に、一般式(1)で表される化合物(非トランス型)と共に、そのトランス型の幾何異性体が含有される場合には、非トランス型である一般式(1)で表される化合物の含有率が高い程、性能が優れていることが判る。   From the results shown in Table 16, it can be seen that the light emitting devices of Examples 1 to 3 containing the compound represented by the general formula (1) in the light emitting layer are excellent in light emission efficiency and driving durability. Further, when the light emitting layer contains a compound represented by the general formula (1) (non-trans type) and a geometric isomer of the trans type, it is represented by the general formula (1) which is a non-trans type. It can be seen that the higher the content of the compound, the better the performance.

[比較例2]
比較例1における発光層中の化合物A(トランス型)を、下記に示す化合物B(トランス型、一般式(3)で表される化合物)に変更し、またCBPをMCPに変更した他は、比較例1と同様にして比較例2の発光素子を作製した。
[Comparative Example 2]
Compound A (trans type) in the light emitting layer in Comparative Example 1 was changed to the following compound B (trans type, compound represented by the general formula (3)), and CBP was changed to MCP, A light emitting device of Comparative Example 2 was produced in the same manner as Comparative Example 1.

Figure 2006278781
Figure 2006278781

[実施例4]
比較例2における発光層中の化合物B(トランス型)を、一般式(1)で表される化合物である、下記に示す化合物123(前記化合物番号123と同じ化合物。非トランス型)に変更した他は、比較例2と同様にして実施例4の発光素子を作製した。
[Example 4]
Compound B (trans type) in the light emitting layer in Comparative Example 2 was changed to the following compound 123 (same compound as compound No. 123, non-trans type), which is a compound represented by the general formula (1). Otherwise, the light emitting device of Example 4 was fabricated in the same manner as Comparative Example 2.

Figure 2006278781
Figure 2006278781

[実施例5]
比較例2において、発光層中の化合物B(トランス型)の代わりに、化合物B(トランス型)と化合物123(非トランス型)とが、以下の含有率になるようにして共蒸着した以外は、比較例2と同様にして実施例5の発光素子を作製した。
化合物123(非トランス型)/[化合物123(非トランス型)+化合物B(トランス型)]×100=51 (モル%)
[Example 5]
In Comparative Example 2, except that compound B (trans type) and compound 123 (non-trans type) were co-deposited so as to have the following contents instead of compound B (trans type) in the light emitting layer. In the same manner as in Comparative Example 2, a light emitting device of Example 5 was produced.
Compound 123 (non-trans type) / [Compound 123 (non-trans type) + Compound B (trans type)] × 100 = 51 (mol%)

[実施例6]
比較例2において、発光層中の化合物B(トランス型)の代わりに、化合物B(トランス型)と化合物123(非トランス型)とが、以下の含有率になるようにして共蒸着した以外は、比較例2と同様にして実施例6の発光素子を作製した。
化合物123(非トランス型)/[化合物123(非トランス型))+化合物B(トランス型)]×100=99 (モル%)
[Example 6]
In Comparative Example 2, except that compound B (trans type) and compound 123 (non-trans type) were co-deposited so as to have the following contents instead of compound B (trans type) in the light emitting layer. Then, a light emitting device of Example 6 was fabricated in the same manner as Comparative Example 2.
Compound 123 (non-trans type) / [Compound 123 (non-trans type)) + Compound B (trans type)] × 100 = 99 (mol%)

上記により得られた。実施例4〜6、比較例2の各発光素子を用いて、発光効率及び駆動耐久性を、以下の方法で評価した。
東洋テクニカ製ソ−スメジャ−ユニット2400型を用いて、直流電圧を有機EL素子に印加し発光させ、その輝度をトプコン社の輝度計BM−8を用いて測定した。
各発光素子の発光効率は、360cd/m2時の外部量子効率(η360)として評価した。また、駆動耐久性は、初期輝度360cd/m2で連続発光させ、輝度が180cd/m2となるまでの時間(輝度半減時間τ1/2)として評価した。結果を表17に示す。さらに、各発光素子の発光色についても表17に併記する。
Obtained by the above. Using each of the light emitting elements of Examples 4 to 6 and Comparative Example 2, the light emission efficiency and the driving durability were evaluated by the following methods.
Using a source measure unit type 2400 manufactured by Toyo Technica, a direct current voltage was applied to the organic EL element to emit light, and the luminance was measured using a luminance meter BM-8 manufactured by Topcon Corporation.
The light emission efficiency of each light emitting element was evaluated as the external quantum efficiency (η 360 ) at 360 cd / m 2 . The driving durability was evaluated as the time until the luminance reached 180 cd / m 2 (luminance half time τ 1/2 ) after continuous light emission at an initial luminance of 360 cd / m 2 . The results are shown in Table 17. Further, the emission colors of the respective light emitting elements are also shown in Table 17.

Figure 2006278781
Figure 2006278781

表17に示される結果より、発光層に一般式(1)で表される化合物を含有する実施例4〜6の発光素子は、発光効率及び駆動耐久性に優れていることが判る。また、発光層に、一般式(1)で表される化合物(非トランス型)と共に、そのトランス型の幾何異性体が含有される場合には、非トランス型である一般式(1)で表される化合物の含有率が高い程、性能が優れていることが判る。   From the results shown in Table 17, it can be seen that the light-emitting elements of Examples 4 to 6 containing the compound represented by the general formula (1) in the light-emitting layer are excellent in luminous efficiency and driving durability. Further, when the light emitting layer contains a compound represented by the general formula (1) (non-trans type) and a geometric isomer of the trans type, it is represented by the general formula (1) which is a non-trans type. It can be seen that the higher the content of the compound, the better the performance.

本発明の有機EL素子は、高効率発光可能であり、駆動耐久性にも優れる。従って、本発明の有機EL素子は、表示素子、ディスプレイ、バックライト、電子写真、照明光源、記録光源、露光光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア、光通信等の分野に好適に使用できる。   The organic EL device of the present invention can emit light with high efficiency and has excellent driving durability. Therefore, the organic EL device of the present invention can be suitably used in the fields of display devices, displays, backlights, electrophotography, illumination light sources, recording light sources, exposure light sources, reading light sources, signs, signboards, interiors, optical communications, and the like.

Claims (7)

一対の電極間に発光層を含む少なくとも一層の有機化合物層を有する有機電界発光素子であって、該発光層中に下記一般式(1)で表される化合物を含有し、かつ該発光層の発光が燐光を利用したものであることを特徴とする有機電界発光素子。
Figure 2006278781
(一般式(1)中、La1、La2及びLa3は、それぞれ独立にアニオン性配位基を表す。Ln4、Ln5及びLn6は、それぞれ独立に中性配位基を表す。但し、La1−Ln4、La2−Ln5、La3−Ln6が全て同一となることはない。Mは八面体錯体を形成する金属イオンを表す。)
An organic electroluminescence device having at least one organic compound layer including a light emitting layer between a pair of electrodes, wherein the light emitting layer contains a compound represented by the following general formula (1), and An organic electroluminescent element characterized in that light emission utilizes phosphorescence.
Figure 2006278781
(In the general formula (1), La 1 , La 2 and La 3 each independently represents an anionic coordination group. Ln 4 , Ln 5 and Ln 6 each independently represent a neutral coordination group. However, La 1 -Ln 4 , La 2 -Ln 5 , and La 3 -Ln 6 are not all the same, and M represents a metal ion that forms an octahedral complex.)
前記発光層における前記一般式(1)で表される化合物の含有率が、下記式(A)で表され、該含有率が50モル%よりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光素子。
式(A):(1)/[(1)+(2)+(3)+(4)]×100
[式(A)中、(1)は前記一般式(1)で表される化合物の発光層中における物質量を表す。(2)乃至(4)は、前記一般式(1)で表される化合物の幾何異性体である、下記一般式(2)乃至一般式(4)で表される化合物の発光層中における物質量を表す。]
Figure 2006278781
(一般式(2)、一般式(3)、及び一般式(4)中、La1、La2及びLa3は、それぞれ独立にアニオン性配位基を表す。Ln4、Ln5及びLn6は、それぞれ独立に中性配位基を表す。但し、La1−Ln4、La2−Ln5、La3−Ln6が全て同一となることはない。Mは八面体錯体を形成する金属イオンを表す。)
The content of the compound represented by the general formula (1) in the light emitting layer is represented by the following formula (A), and the content is higher than 50 mol%. Organic electroluminescent device.
Formula (A): (1) / [(1) + (2) + (3) + (4)] × 100
[In the formula (A), (1) represents the amount of the compound represented by the general formula (1) in the light emitting layer. (2) to (4) are substances in the light-emitting layer of the compounds represented by the following general formulas (2) to (4), which are geometric isomers of the compound represented by the general formula (1). Represents an amount. ]
Figure 2006278781
(In General Formula (2), General Formula (3), and General Formula (4), La 1 , La 2, and La 3 each independently represent an anionic coordination group. Ln 4 , Ln 5, and Ln 6 Each independently represents a neutral coordinating group, provided that La 1 -Ln 4 , La 2 -Ln 5 and La 3 -Ln 6 are not all the same, and M is a metal forming an octahedral complex. Represents an ion.)
前記一般式(1)で表される化合物の含有率が、70モル%以上であることを特徴とする請求項2に記載の有機電界発光素子。   The content rate of the compound represented by the said General formula (1) is 70 mol% or more, The organic electroluminescent element of Claim 2 characterized by the above-mentioned. 前記一般式(1)で表される化合物の含有率が、90モル%以上であることを特徴とする請求項3に記載の有機電界発光素子。   The organic electroluminescence device according to claim 3, wherein the content of the compound represented by the general formula (1) is 90 mol% or more. 前記一般式(1)で表される化合物の含有率が、99モル%以上であることを特徴とする請求項4に記載の有機電界発光素子。   The organic electroluminescent element according to claim 4, wherein the content of the compound represented by the general formula (1) is 99 mol% or more. 前記Mで示される金属イオンが、コバルトイオン、ニッケルイオン、銅イオン、ガリウムイオン、ルテニウムイオン、ロジウムイオン、パラジウムイオン、銀イオン、タングステンイオン、レニウムイオン、オスミウムイオン、イリジウムイオン、白金イオン、金イオン、鉛イオン、ランタンイオン、セリウムイオン、プラセオジウムイオン、ネオジムイオン、ユウロピウムイオン、ガドリニウムイオン、テルビウムイオン、ジスプロジウムイオン、及びイッテルビウムイオンから選ばれることを特徴とする請求項1〜5の何れか1項に記載の有機電界発光素子。   The metal ion represented by M is cobalt ion, nickel ion, copper ion, gallium ion, ruthenium ion, rhodium ion, palladium ion, silver ion, tungsten ion, rhenium ion, osmium ion, iridium ion, platinum ion, gold ion. 6. Lead ion, lanthanum ion, cerium ion, praseodymium ion, neodymium ion, europium ion, gadolinium ion, terbium ion, dysprodium ion, and ytterbium ion. The organic electroluminescent element of description. 前記Mで示される金属イオンが、レニウムイオン、オスミウムイオン、イリジウムイオン、及び白金イオンから選ばれることを特徴とする請求項6に記載の有機電界発光素子。   The organic electroluminescence device according to claim 6, wherein the metal ion represented by M is selected from rhenium ions, osmium ions, iridium ions, and platinum ions.
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