KR20220077279A - 유기전기소자용 화합물, 이를 이용한 유기전기소자 및 그 전자 장치 - Google Patents

유기전기소자용 화합물, 이를 이용한 유기전기소자 및 그 전자 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 유기전기소자용 화합물, 이를 이용한 유기전기소자 및 상기 유기전기소자를 포함하는 전자장치에 관한 것으로, 본 발명에 따르면 높은 발광효율, 낮은 구동전압 및 고내열성을 가지는 유기전기소자를 제공할 수 있고, 유기전기소자의 색순도 및 수명을 향상시킬 수 있다.

Description

유기전기소자용 화합물, 이를 이용한 유기전기소자 및 그 전자 장치 {COMPOUND FOR ORGANIC ELECTRONIC ELEMENT, ORGANIC ELECTRONIC ELEMENT USING THE SAME, AND AN ELECTRONIC DEVICE THEREOF}
본 발명은 유기전기소자용 화합물, 이를 이용한 유기전기소자 및 그 전자 장치에 관한 것이다.
일반적으로 유기 발광 현상이란 유기 물질을 이용하여 전기에너지를 빛 에너지로 전환시켜주는 현상을 말한다. 유기 발광 현상을 이용하는 유기전기소자는 통상 양극과 음극 및 이 사이에 유기물층을 포함하는 구조를 가진다. 여기서 유기물 층은 유기전기소자의 효율과 안정성을 높이기 위하여 각기 다른 물질로 구성된 다층의 구조로 이루어진 경우가 많으며, 예컨대 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층 및 전자주입층 등으로 이루어질 수 있다.
유기 전기 발광소자에 있어 가장 문제시되는 것은 수명과 효율인데, 디스플레이가 대면적화되면서 이러한 효율이나 수명 문제는 반드시 해결해야 되는 상황이다.
효율과 수명, 구동전압 등은 서로 연관이 있으며, 효율이 증가되면 상대적으로 구동전압이 떨어지고, 구동전압이 떨어지면서 구동시 발생되는 주울열(Joule heating)에 의한 유기물질의 결정화가 적어져 결과적으로 수명이 높아지는 경향을 나타낸다.
하지만, 상기 유기물층을 단순히 개선한다고 하여 효율을 극대화시킬 수는 없다. 왜냐하면 각 유기물층 간의 에너지 준위 및 T1 값, 물질의 고유특성(이동도, 계면특성 등) 등이 최적의 조합을 이루었을 때 긴 수명과 높은 효율을 동시에 달성할 수 있기 때문이다.
일반적으로 전자수송층에서 발광층으로 전자(electron)가 전달되고 정공(hole)이 정공수송층에서 발광층으로 전달되어 재조합(recombination)에 의해 엑시톤(exciton)이 생성된다.
하지만, 정공수송층에 사용되는 물질의 경우 낮은 HOMO 값을 가져야 하기 때문에 대부분 낮은 T1 값을 가지며, 이로 인해 발광층에서 생성된 엑시톤(exciton)이 정공수송층으로 넘어가게 되어 결과적으로 발광층 내 전하 불균형(charge unbalance)을 초래하여 정공수송층 계면에서 발광하게 된다. 정공수송층 계면에서 발광될 경우, 유기전기소자의 색순도 및 효율이 저하되고 수명이 짧아지는 문제점이 발생하게 된다.
최근 유기 전기 발광소자에 있어 정공수송층에서의 발광 문제를 해결하기 위해서는 정공수송층과 발광층 사이에 발광보조층이 존재하여야 하며, 각각의 발광층(R, G, B)에 따라 서로 다른 발광보조층이 개발되고 있다.
유기전기소자가 갖는 우수한 특징들을 충분히 발휘하기 위해서는 소자 내 유기물층을 이루는 물질, 예컨대 정공주입 물질, 정공수송 물질, 발광 물질, 전자수송 물질, 전자주입 물질, 발광보조층 물질 등이 안정하고 효율적인 재료에 의하여 뒷받침되는 것이 선행되어야 하며, 특히 정공수송층 및 발광보조층 재료에 대한 개발이 필요하다.
본 발명은 소자의 구동전압을 낮추고, 소자의 발광효율, 색순도 및 수명을 향상시킬 수 있는 화합물, 이를 이용한 유기전기소자 및 상기 유기전기소자를 포함하는 전자장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
일 측면에서, 본 발명은 하기 화학식으로 표시되는 화합물을 제공한다.
<화학식 1>
Figure pat00001
다른 측면에서, 본 발명은 상기 화학식으로 표시되는 화합물을 이용한 유기전기소자 및 그 전자장치를 제공한다.
본 발명에 따른 화합물을 이용함으로써 소자의 높은 발광효율, 낮은 구동전압을 달성할 수 있고, 소자의 색순도 및 수명을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1 내지 도 3은 본 발명의 실시예들에 따른 유기전기소자를 개략적으로 도시한 것이다.
도 4는 본 발명의 일 측면에 따른 화학식을 나타낸다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 형태를 설명한다.
본 실시예들을 설명하기 위해, 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다. 아래에서 참조되는 도면들에서는 축적비가 적용되지 않는다.
본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
또한, 층, 막, 영역, 판 등의 구성 요소가 다른 구성 요소 "위에" 또는 "상에" 있다고 하는 경우, 이는 다른 구성 요소 "바로 위에" 있는 경우뿐만 아니라 그 중간에 또 다른 구성 요소가 있는 경우도 포함할 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반대로, 어떤 구성 요소가 다른 부분 "바로 위에" 있다고 하는 경우에는 중간에 또 다른 부분이 없는 것을 뜻한다고 이해되어야 할 것이다.
구성 요소들이나, 동작 방법이나 제작 방법 등과 관련한 시간적 흐름 관계에 대한 설명에 있어서, 예를 들어, "~후에", "~에 이어서", "~다음에", "~전에" 등으로 시간적 선후 관계 또는 흐름적 선후 관계가 설명되는 경우, "바로" 또는 "직접"이 사용되지 않는 이상 연속적이지 않은 경우도 포함할 수 있다.
한편, 구성 요소에 대한 수치 또는 그 대응 정보가 언급된 경우, 별도의 명시적 기재가 없더라도, 수치 또는 그 대응 정보는 각종 요인(예: 공정상의 요인, 내부 또는 외부 충격, 노이즈 등)에 의해 발생할 수 있는 오차 범위를 포함하는 것으로 해석될 수 있다.
본 명세서 및 첨부된 청구의 범위에서 사용된 용어는, 본 발명의 사상을 일탈하지 않는 범위내에서, 달리 언급하지 않는 한 하기와 같다.
본 출원에서 사용된 용어 "할로" 또는 "할로겐"은 다른 설명이 없는 한 불소(F), 염소(Cl), 브롬(Br), 및 요오드(I)를 포함한다.
본 출원에서 사용된 용어 "알킬" 또는 "알킬기"는 다른 설명이 없는 한 단일결합으로 연결된 1 내지 60의 탄소를 가지며, 직쇄 알킬기, 분지쇄 알킬기, 사이클로알킬(지환족)기, 알킬-치환된 사이클로알킬기, 사이클로알킬-치환된 알킬기를 비롯한 포화 지방족 작용기의 라디칼을 의미한다.
본 출원에서 사용된 용어 "할로알킬기" 또는 "할로겐알킬기"는 다른 설명이 없는 한 할로겐이 치환된 알킬기를 의미한다.
본 출원에서 사용된 용어 "알케닐" 또는 "알키닐"은 다른 설명이 없는 한 각각 이중결합 또는 삼중결합을 가지며, 직쇄형 또는 측쇄형 사슬기를 포함하고, 2 내지 60의 탄소수를 가지나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 출원에서 사용된 용어 "사이클로알킬"은 다른 설명이 없는 한 3 내지 60의 탄소수를 갖는 고리를 형성하는 알킬을 의미하며, 여기에 한정되는 것은 아니다.
본 출원에서 사용된 용어 "알콕시기" 또는 "알킬옥시기"는 산소 라디칼이 결합된 알킬기를 의미하며, 다른 설명이 없는 한 1 내지 60의 탄소수를 가지나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 출원에서 사용된 용어 "알켄옥실기", "알켄옥시기", "알켄일옥실기", 또는 "알켄일옥시기"는 산소 라디칼이 부착된 알켄일기를 의미하며, 다른 설명이 없는 한 2 내지 60의 탄소수를 가지나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 출원에서 사용된 용어 "아릴기" 및 "아릴렌기"는 다른 설명이 없는 한 각각 6 내지 60의 탄소수를 가지나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 출원에서 아릴기 또는 아릴렌기는 단일 고리형, 고리 집합체, 접합된 여러 고리계 화합물 등을 포함한다. 예를 들면, 상기 아릴기는 페닐기, 바이페닐의 1가 작용기, 나프탈렌의 1가 작용기, 플루오렌일기, 치환된 플루오렌일기를 포함할 수 있고, 아릴렌기는 플루오렌일렌기, 치환된 플루오렌일렌기를 포함할 수 있다.
본 출원에서 사용된 용어 "고리 집합체(ring assemblies)"는 둘 또는 그 이상의 고리계(단일고리 또는 접합된 고리계)가 단일결합이나 또는 이중결합을 통해서 서로 직접 연결되어 있고, 이와 같은 고리 사이의 직접 연결의 수가 그 화합물에 들어 있는 고리계의 총 수보다 1개가 적은 것을 의미한다. 고리 집합체는 동일 또는 상이한 고리계가 단일결합이나 이중결합을 통해 서로 직접 연결될 수 있다.
본 출원에서 아릴기는 고리 집합체를 포함하므로, 아릴기는 단일 방향족고리인 벤젠고리가 단일결합에 의해 연결된 바이페닐, 터페닐을 포함한다. 또한, 아릴기는 방향족 단일 고리와 접합된 방향족 고리계가 단일결합에 의해 연결된 화합물도 포함하므로, 예를 들면, 방향족 단일 고리인 벤젠 고리와 접합된 방향족 고리계인 플루오렌이 단일결합에 의해 연결된 화합물도 포함한다.
본 출원에서 사용된 용어 "접합된 여러 고리계"는 적어도 두 개의 원자를 공유하는 접합된(fused) 고리 형태를 의미하며, 둘 이상의 탄화수소류의 고리계가 접합된 형태 및 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 헤테로고리계가 적어도 하나 접합된 형태 등을 포함한다. 이러한 접합된 여러 고리계는 방향족고리, 헤테로방향족고리, 지방족 고리 또는 이들 고리의 조합일 수 있다. 예를 들어 아릴기의 경우, 나프탈렌일기, 페난트렌일기, 플루오레닐기 등이 될 수 있으나, 이에 한정된 것은 아니다.
본 출원에서 사용된 용어 "스파이로 화합물"은 '스파이로 연결 (spiro union)'을 가지며, 스파이로 연결은 2개의 고리가 오로지 1개의 원자를 공유함으로써 이루어지는 연결을 의미한다. 이때, 두 고리에 공유된 원자를 '스파이로 원자'라 하며, 한 화합물에 들어 있는 스파이로 원자의 수에 따라 이들을 각각 '모노스파이로-', '다이스파이로-', '트라이스파이로-' 화합물이라 한다.
본 출원에서 사용된 용어 "플루오렌일기", "플루오렌일렌기", "플루오렌트리일기"는 다른 설명이 없는 한 각각 하기 구조에서 R, R', R" 및 R'"이 모두 수소인 1가, 2가 또는 3가의 작용기를 의미하며, "치환된 플루오렌일기", "치환된 플루오렌일렌기" 또는 "치환된 플루오렌트리일기"는 치환기 R, R', R", R'"중 적어도 하나가 수소 이외의 치환기인 것을 의미하며, R과 R'이 서로 결합되어 이들이 결합된 탄소와 함께 스파이로 화합물을 형성한 경우를 포함한다. 본 명세서에서는 1가, 2가, 3가 등과 같은 가수와 상관없이 플루오렌일기, 플루오렌일렌기, 플루오렌트리일기를 모두 플루오렌기라고 명명할 수도 있다.
Figure pat00002
또한, 상기 R, R', R" 및 R'"은 각각 독립적으로, 1 내지 20의 탄소수를 가지는 알킬기, 1 내지 20의 탄소수를 가지는 알케닐기, 6 내지 30의 탄소수를 가지는 아릴기, 2 내지 30의 탄소수를 가지는 헤테로고리기일 수 있고, 예를 들면, 상기 아릴기는 페닐, 바이페닐, 나프탈렌, 안트라센 또는 페난트렌일 수 있으며, 상기 헤테로고리기는 피롤, 푸란, 티오펜, 피라졸, 이미다졸, 트리아졸, 피리딘, 피리미딘, 피리다진, 피라진, 트리아진, 인돌, 벤조퓨란, 퀴나졸린 또는 퀴녹살린일 수 있다. 예를 들면, 상기 치환된 플루오렌일기 및 플루오렌일렌기는 각각 9,9-디메틸플루오렌, 9,9-디페닐플루오렌 및 9,9'-스파이로바이[9H-플루오렌]의 1가 작용기 또는 2가 작용기일 수 있다.
본 출원에서 사용된 용어 "헤테로고리기"는 "헤테로아릴기" 또는 "헤테로아릴렌기"와 같은 방향족 고리뿐만 아니라 비방향족 고리도 포함하며, 다른 설명이 없는 한 각각 하나 이상의 헤테로원자를 포함하는 탄소수 2 내지 60의 고리를 의미하나 여기에 한정되는 것은 아니다. 본 출원에서 사용된 용어 "헤테로원자"는 다른 설명이 없는 한 N, O, S, P 또는 Si를 나타내며, 헤테로고리기는 헤테로원자를 포함하는 단일고리형, 고리집합체, 접합된 여러 고리계, 스파이로 화합물 등을 의미한다.
예를 들어, "헤테로고리기"는 고리를 형성하는 탄소 대신 하기 화합물과 같이 SO2, P=O 등과 같은 헤테로원자단을 포함하는 화합물도 포함할 수 있다.
Figure pat00003
본 출원에서 사용된 용어 "고리"는 단일환 및 다환을 포함하며, 탄화수소고리는 물론 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 헤테로고리를 포함하고, 방향족 및 비방향족 고리를 포함한다.
본 출원에서 사용된 용어 "다환"은 바이페닐, 터페닐 등과 같은 고리 집합체(ring assemblies), 접합된(fused) 여러 고리계 및 스파이로 화합물을 포함하며, 방향족뿐만 아니라 비방향족도 포함하고, 탄화수소고리는 물론 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 헤테로고리를 포함한다.
본 출원에서 사용된 용어 "지방족고리기"는 방향족탄화수소를 제외한 고리형 탄화수소를 의미하며, 단일고리형, 고리집합체, 접합된 여러 고리계, 스파이로 화합물 등을 포함하며, 다른 설명이 없는 한 탄소수 3 내지 60의 고리를 의미하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 방향족고리인 벤젠과 비방향족고리인 사이클로헥산이 융합된 경우에도 지방족 고리에 해당한다.
또한, 접두사가 연속으로 명명되는 경우 먼저 기재된 순서대로 치환기가 나열되는 것을 의미한다. 예를 들어, 아릴알콕시기의 경우 아릴기로 치환된 알콕시기를 의미하며, 알콕시카르보닐기의 경우 알콕시기로 치환된 카르보닐기를 의미하며, 또한 아릴카르보닐알켄일기의 경우 아릴카르보닐기로 치환된 알켄일기를 의미하며 여기서 아릴카르보닐기는 아릴기로 치환된 카르보닐기이다.
또한 명시적인 설명이 없는 한, 본 출원에서 사용된 용어 "치환 또는 비치환된"에서 "치환"은 중수소, 할로겐, 아미노기, 니트릴기, 니트로기, C1~C20의 알킬기, C1~C20의 알콕시기, C1~C20의 알킬아민기, C1~C20의 알킬티오펜기, C6~C20의 아릴티오펜기, C2~C20의 알켄일기, C2~C20의 알킨일기, C3~C20의 사이클로알킬기, C6~C20의 아릴기, 중수소로 치환된 C6~C20의 아릴기, C8~C20의 아릴알켄일기, 실란기, 붕소기, 게르마늄기, 및 O, N, S, Si 및 P로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C20의 헤테로고리기로 이루어진 군으로부터 선택되는 1개 이상의 치환기로 치환됨을 의미하며, 이들 치환기에 한정되는 것은 아니다.
본 출원에서 각 기호 및 그 치환기의 예로 예시되는 아릴기, 아릴렌기, 헤테로고리기 등에 해당하는 '작용기 명칭'은 '가수를 반영한 작용기의 명칭'을 기재할 수도 있지만, '모체 화합물 명칭'으로 기재할 수도 있다. 예컨대, 아릴 기의 일종인 '페난트렌'의 경우, 1가의 '기'는 '페난트릴(기)'로, 2가의 기는 '페난트릴렌(기)' 등과 같이 가수를 구분하여 기의 이름을 기재할 수도 있지만, 가수와 상관없이 모체 화합물 명칭인 '페난트렌'으로 기재할 수도 있다.
유사하게, 피리미딘의 경우에도, 가수와 상관없이 '피리미딘'으로 기재하거나, 1가인 경우에는 피리미딘일(기)로, 2가의 경우에는 피리미딘일렌(기) 등과 같이 해당 가수의 '기의 이름'으로 기재할 수도 있다. 따라서, 본 출원에서 치환기의 종류를 모체 화합물 명칭으로 기재할 경우, 모체 화합물의 탄소 원자 및/또는 헤테로원자와 결합하고 있는 수소 원자가 탈리되어 형성되는 n가의 '기'를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서는 화합물 명칭이나 치환기 명칭을 기재함에 있어 위치를 표시하는 숫자나 알파벳 등은 생략할 수도 있다. 예컨대, 피리도[4,3-d]피리미딘을 피리도피리미딘으로, 벤조퓨로[2,3-d]피리미딘을 벤조퓨로피리미딘으로, 9,9-다이메틸-9H-플루오렌을 다이메틸플루오렌 등과 같이 기재할 수 있다. 따라서, 벤조[g]퀴녹살린이나 벤조[f]퀴녹살린을 모두 벤조퀴녹살린이라고 기재할 수 있다.
또한 명시적인 설명이 없는 한, 본 출원에서 사용되는 화학식은 하기 화학식의 지수 정의에 의한 치환기 정의와 동일하게 적용된다.
Figure pat00004
여기서, a가 0의 정수인 경우 치환기 R1은 부존재하는 것을 의미하는데, 즉 a가 0인 경우는 벤젠고리를 형성하는 탄소에 모두 수소가 결합된 것을 의미하며, 이때 탄소에 결합된 수소의 표시를 생략하고 화학식이나 화합물을 기재할 수 있다. 또한, a가 1의 정수인 경우 하나의 치환기 R1은 벤젠 고리를 형성하는 탄소 중 어느 하나의 탄소에 결합하며, a가 2 또는 3의 정수인 경우 예컨대 아래와 같이 결합할 수 있고, a가 4 내지 6의 정수인 경우에도 이와 유사한 방식으로 벤젠 고리의 탄소에 결합하며, a가 2 이상의 정수인 경우 R1은 서로 같거나 상이할 수 있다.
Figure pat00005
본 출원에서 다른 설명이 없는 한, 고리를 형성한다는 것은, 인접한 기가 서로 결합하여 단일고리 또는 접합된 여러고리를 형성하는 것을 의미하고, 단일고리 및 형성된 접합된 여러 고리는 탄화수소고리는 물론 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 헤테로고리를 포함하고, 방향족 및 비방향족 고리를 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 다른 설명이 없는 한, 축합환을 표시할 때 '숫자-축합환'에서 숫자는 축합되는 고리의 개수를 나타낸다. 예컨데, 안트라센, 페난트렌, 벤조퀴나졸린 등과 같이 3개의 고리가 서로 축합한 형태는 3-축합환으로 표기할 수 있다.
한편, 본 출원에서 사용된 용어 "다리걸친 고리 화합물(bridged bicyclic compound)"은 다른 설명이 없는 한, 2개의 고리가 3개 이상의 원자를 공유하여 고리를 형성한 화합물을 말한다. 이때 공유하는 원자는 탄소 또는 헤테로원자를 포함할 수 있다.
이하, 본 발명의 화합물이 포함된 유기전기소자의 적층 구조에 대하여 도 1 내지 도 3을 참조하여 설명한다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전기소자(100)는 기판(미도시) 상에 형성된 제1 전극(110), 제2 전극(170) 및 제1 전극(110)과 제2 전극(170) 사이에 본 발명에 따른 화합물을 포함하는 유기물층을 포함한다.
상기 제1 전극(110)은 애노드(양극)이고, 제2 전극(170)은 캐소드(음극)일 수 있으며, 인버트형의 경우에는 제1 전극이 캐소드이고 제2 전극이 애노드일 수 있다.
상기 유기물층은 정공주입층(120), 정공수송층(130), 발광층(140), 전자수송층(150) 및 전자주입층(160)을 포함할 수 있다. 구체적으로, 제1 전극(110) 상에 정공주입층(120), 정공수송층(130), 발광층(140), 전자수송층(150) 및 전자주입층(160)이 순차적으로 형성될 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 전극(110) 또는 제2 전극(170)의 양면 중에서 유기물층과 접하지 않는 일면에 캡핑층(180)이 형성될 수 있으며, 캡핑층(180)이 형성될 경우 유기전기소자의 광효율이 향상될 수 있다.
예를 들면, 제2 전극(170) 상에 캡핑층(180)이 형성될 수 있는데, 전면발광(top emission) 유기발광소자의 경우, 캡핑층(180)이 형성됨으로써 제2 전극(170)에서의 SPPs (surface plasmon polaritons)에 의한 광학에너지 손실을 줄일 수 있고, 배면발광(bottom emission) 유기발광소자의 경우, 캡핑층(180)이 제2 전극(170)에 대한 완충 역할을 수행할 수 있다.
한편, 정공수송층(130)과 발광층(140) 사이에 버퍼층(210)이나 발광보조층(220)이 더 형성될 수 있는데 이에 대해 도 2를 참조하여 설명한다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기전기소자(200)는 제1 전극(110) 상에 순차적으로 형성된 정공주입층(120), 정공수송층(130), 버퍼층(210), 발광보조층(220), 발광층(140), 전자수송층(150), 전자주입층(160), 제2 전극(170)을 포함할 수 있고, 제2 전극 상에 캡핑층(180)이 형성될 수 있다.
도 2에 도시되지는 않았으나, 발광층(140)과 전자수송층(150) 사이에 전자수송보조층이 더 형성될 수도 있다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면 유기물층은 정공수송층, 발광층 및 전자수송층을 포함하는 스택이 복수 개가 형성된 형태일 수도 있다. 이에 대해 도 3을 참조하여 설명한다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 유기전기소자(300)는 제1 전극(110)과 제2 전극(170) 사이에 다층으로 이루어진 유기물층의 스택(ST1, ST2)이 두 세트 이상 형성될 수 있고 유기물층의 스택 사이에 전하생성층(CGL)이 형성될 수도 있다.
구체적으로, 본 발명에 일 실시예에 따른 유기전기소자는 제1 전극(110), 제1 스택(ST1), 전하생성층(CGL: Charge Generation Layer), 제2 스택(ST2), 제2 전극(170) 및 캡핑층(180)을 포함할 수 있다.
상기 제1 스택(ST1)은 제1 전극(110) 상에 형성된 유기물층으로, 이는 제1 정공주입층(320), 제1 정공수송층(330), 제1 발광층(340) 및 제1 전자수송층(350)을 포함할 수 있다.
상기 제2 스택(ST2)은 제2 정공주입층(420), 제2 정공수송층(430), 제2 발광층(440) 및 제2 전자수송층(450)을 포함할 수 있다.
이와 같이 제1 스택과 제2 스택은 동일한 적층 구조를 갖는 유기물층일 수도 있지만 서로 다른 적층 구조의 유기물층일 수도 있다.
상기 제1 스택(ST1)과 제2 스택(ST2) 사이에는 전하 생성층(CGL)이 형성 될 수 있다. 전하 생성층(CGL)은 제1 전하 생성층(360)과 제2 전하생성층(361)을 포함할 수 있다. 이러한 전하생성층(CGL)은 제1 발광층(340)과 제2 발광층(440) 사이에 형성되어 각각의 발광층에서 발생하는 전류 효율을 증가시키고, 전하를 원활하게 분배하는 역할을 한다.
상기 제1 발광층(340)에는 청색 호스트에 청색 형광 도펀트를 포함하는 발광 재료가 포함될 수 있고, 제2 발광층(440)에는 녹색 호스트에 그리니쉬 옐로우(greenish yellow) 도펀트와 적색 도펀트가 함께 도핑된 재료가 포함될 수 있으나, 본 발명의 실시예에 따른 제1 발광층(340) 및 제2 발광층(440)의 재료가 이에 한정되는 것은 아니다.
이때, 제2 정공수송층(430)은 에너지 준위를 제2 발광층(440)의 삼중항(triplet) 여기상태 에너지 준위보다 높게 설정한 제2 스택(ST2)을 포함하여 이루어진다.
상기 제2 발광층(440)보다 제2 정공수송층(430)의 에너지 준위가 높기 때문에, 제2 발광층(440)의 삼중항 여기자(triplet exciton)가 제2 정공수송층(430)으로 넘어가 발광 효율이 떨어지는 것을 방지할 수 있다. 즉, 제2 정공수송층(430)은 고유의 제2 발광층(440)으로부터의 정공의 수송 기능을 함과 동시에 삼중항 여기자가 넘어오는 것을 방지하는 여기자 저지층(exciton blocking layer)로 기능할 수 있다.
또한, 여기자 저지층의 기능을 위해 제1 정공수송층(330) 또한, 제1 발광층(340)의 삼중항 여기 에너지 준위보다 높은 에너지 준위로 설정될 수 있다. 그리고, 제1 전자수송층(350)도 제1 발광층(340)의 삼중항 여기 상태의 에너지 준위보다 높은 에너지 준위로 설정하며, 제2 전자수송층(450)도 제2 발광층(440)의 삼중항 여기 상태의 에너지 준위보다 높은 에너지 준위로 설정되는 것이 바람직하다.
도 3에서, n은 1~5의 정수일 수 있는데, n이 2인 경우, 제2 스택(ST2) 상에 전하생성층(CGL)과 제3 스택이 추가적으로 더 적층될 수 있다.
도 3과 같이 다층의 스택 구조 방식에 의해 발광층이 복수개 형성될 경우, 각각의 발광층에서 발광된 광의 혼합 효과에 의해 백색 광이 발광되는 유기전기발광소자를 제조할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 색상의 광을 발광하는 유기전기발광소자를 제조할 수도 있다.
본 발명의 화학식 1에 의해 표시되는 화합물은 정공주입층(120, 320, 420), 정공수송층(130, 330, 430), 버퍼층(210), 발광보조층(220), 전자수송층(150, 350, 450), 전자주입층(160), 발광층(140, 340, 440) 또는 캡핑층(180)의 재료로 사용될 수 있으나, 바람직하게는 정공수송층(130, 330, 430), 발광보조층(220), 발광층(140, 340, 440) 및/또는 캡핑층(180)의 재료로 사용될 수 있다.
도 1 내지 도 3에 따른 유기전기소자는, 보호층(미도시) 및 봉지층(미도시)을 추가로 포함할 수 있다. 보호층은 캐핑층 상에 위치할 수 있고, 봉지층은 캐핑층 상에 위치하며, 상기 제1 전극, 제2 전극 및 유기물층을 보호하기 위하여 상기 제1 전극, 제2 전극 및 유기물층 중 하나 이상의 측면부를 덮도록 형성될 수 있다.
보호층은 봉지층이 균일하게 형성될 수 있도록 평탄화된 표면을 제공할 수 있으며, 봉지층의 제조과정에서 제1전극, 제2전극 및 유기물층을 보호하는 역할을 수행할 수 있다.
봉지층은 유기전기소자 내부로 외부의 산소 및 수분이 침투를 막아 주는 역할을 수행할 수 있다.
한편, 동일 유사한 코어일지라도 어느 위치에 어느 치환기를 결합시키냐에 따라 밴드갭(band gap), 전기적 특성, 계면 특성 등이 달라질 수 있으므로, 코어의 선택 및 이에 결합된 서브(sub)-치환체의 조합에 대한 연구가 필요하며, 특히 각 유기물층 간의 에너지 준위 및 T1 값, 물질의 고유특성(이동도, 계면특성 등) 등이 최적의 조합을 이루었을 때 긴 수명과 높은 효율을 동시에 달성할 수 있다.
따라서, 본 발명에서는 화학식 1로 표시되는 화합물을 발광보조층(220), 발광층(140, 340, 440) 및/또는 캡핑층(180)의 재료로 사용함으로써, 각 유기물층 간의 에너지 레벨 및 T1 값, 물질의 고유특성(이동도, 계면특성 등) 등을 최적화하여 유기전기소자의 수명 및 효율을 동시에 향상시킬 수 있었다.
본 발명의 일 실시예에 따른 유기전기 발광소자는 다양한 증착법 (deposition)을 이용하여 제조될 수 있을 것이다. PVD나 CVD 등의 증착 방법을 사용하여 제조될 수 있는데, 예컨대, 기판 상에 금속 또는 전도성을 가지는 금속 산화물 또는 이들의 합금을 증착시켜 양극(110)을 형성하고, 그 위에 정공주입층(120, 320, 420), 정공수송층(130, 330, 430), 발광층(140, 340, 440), 전자수송층(150, 350, 450) 및 전자주입층(160)을 포함하는 유기물층을 형성한 후, 그 위에 음극(170)으로 사용할 수 있는 물질을 증착시킴으로써 제조될 수 있다. 또한, 정공수송층(130, 330, 430)과 발광층(140, 340, 440) 사이에 발광보조층(220)을, 발광층(140)과 전자수송층(150) 사이에 전자수송보조층(미도시)을 더 형성할 수도 있고 상술한 바와 같이 스택 구조로 형성할 수도 있다.
또한, 유기물층은 다양한 고분자 소재를 사용하여 증착법이 아닌 용액 공정 또는 솔벤트 프로세스(solvent process), 예컨대 스핀코팅 공정, 노즐 프린팅 공정, 잉크젯 프린팅 공정, 슬롯코팅 공정, 딥코팅 공정, 롤투롤 공정, 닥터 블레이딩 공정, 스크린 프린팅 공정, 또는 열 전사법 등의 방법에 의하여 더 적은 수의 층으로 제조할 수 있다. 본 발명에 따른 유기물층은 다양한 방법으로 형성될 수 있으므로, 그 형성방법에 의해 본 발명의 권리범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 일 실시예에 따른 유기전기소자는 사용되는 재료에 따라 전면 발광형, 후면 발광형 또는 양면 발광형일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 유기전기소자는 유기전기발광소자, 유기태양전지, 유기감광체, 유기트랜지스터, 단색 조명용 소자 및 퀀텀닷 디스플레이용 소자 등을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예는 상술한 본 발명의 유기전기소자를 포함하는 디스플레이장치와, 이 디스플레이장치를 제어하는 제어부를 포함하는 전자장치를 포함할 수 있다. 이때, 전자장치는 현재 또는 장래의 유무선 통신단말일 수 있으며, 휴대폰 등의 이동 통신 단말기, PDA, 전자사전, PMP, 리모콘, 네비게이션, 게임기, 각종 TV, 각종 컴퓨터 등 모든 전자장치를 포함한다.
이하, 본 발명의 일 측면에 따른 화합물에 대하여 설명한다.
본 발명의 일 측면에 따른 화합물은 하기 화학식 1로 표시된다.
<화학식 1>
Figure pat00006
상기 화학식 1에서,
1) X는 단일결합, O 또는 S이고,
2) Z환은 C10~C20의 아릴기이고,
3) A~D은 서로 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 시아노기; 니트로기; 아미노기; C1~C50의 알킬기; C2~C20의 알켄일기; C2~C20의 알킨일기; C1~C30의 알콕실기; C6~C30의 아릴옥시기; C6~C60의 아릴기; 플루오렌일기; O, N, S, Si 및 P 중 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C60의 헤테로고리기; C3~C60의 지방족고리와 C6~C60의 방향족고리의 융합고리기; C6~C60의 아릴아민기; -L-N(Ar1)(Ar2); 또는 이들의 조합; 또는 인접한 기와 결합하여 고리를 형성할 수 있고,
4) Ar1~Ar2은 서로 독립적으로 C6~C60의 아릴기; 플루오렌일기; O, N, S, Si 및 P 중 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C60의 헤테로고리기; 또는 C3~C60의 지방족고리와 C6~C60의 방향족고리의 융합고리기; 또는 이들의 조합이고,
5) a 및 c는 0~4의 정수이고,
6) b 및 d는 0~6의 정수이고,
7) 상기 A~D, Ar1~Ar2 및 이웃한 기끼리 서로 결합하여 형성한 고리는 각각 중수소; 할로겐; C1~C30의 알킬기 또는 C6~C30의 아릴기로 치환 또는 비치환된 실란기; 실록산기; 붕소기; 게르마늄기; 시아노기; 아미노기; 니트로기; C1~C30의 알킬싸이오기; C1~C30의 알콕시기; C6~C30의 아릴알콕시기; C1~C30의 알킬기; C2~C30의 알켄일기; C2~C30의 알킨일기; C6~C30의 아릴기; 중수소로 치환된 C6~C30의 아릴기; 플루오렌일기; O, N, S, Si 및 P로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C30의 헤테로고리기; C3~C30의 지방족고리기; C7~C30의 아릴알킬기; C8~C30의 아릴알켄일기; 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상의 치환기로 더 치환될 수 있고, 인접한 치환기끼리 고리를 형성할 수 있다.
상기 A~D 및 Ar1~Ar2가 아릴기인 경우, 바람직하게는 C6~C30의 아릴기, 더욱 바람직하게는 C6~C18의 아릴기, 예컨대 페닐, 바이페닐, 나프틸, 터페닐 등일 수 있다.
상기 A~D 및 Ar1~Ar2가 헤테로고리기인 경우, 바람직하게는 C2~C30의 헤테로고리기, 더욱 바람직하게는 C2~C18의 헤테로고리기, 예컨대 다이벤조퓨란, 다이벤조싸이오펜, 나프토벤조싸이오펜, 나프토벤조퓨란 등일 수 있다.
상기 A~D 및 Ar1~Ar2가 플루오렌일기인 경우, 바람직하게는 9,9-다이메틸-9H-플루오렌, 9,9-다이페닐-9H-플루오렌일기, 9,9'-스파이로바이플루오렌 등일 수 있다.
상기 A~D가 알킬기인 경우, 바람직하게는 C1~C10의 알킬기일 수 있고, 예컨대 메틸, t-부틸 등일 수 있다.
상기 A~D가 알콕실기인 경우, 바람직하게는 C1~C20의 알콕실기, 더욱 바람직하게는 C1~C10의 알콕실기, 예컨대 메톡시, t-부톡시 등일 수 있다.
상기 A~D 및 Ar1~Ar2의 이웃한 기끼리 서로 결합하여 형성된 고리는 C6~C60의 방향족고리기; 플루오렌일기; O, N, S, Si 및 P 중 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C60의 헤테로고리기; 또는 C3~C60의 지방족고리기일 수 있으며, 예컨대, 이웃한 기끼리 서로 결합하여 방향족고리를 형성할 경우, 바람직하게는 C6~C20의 방향족고리, 더욱 바람직하게는 C6~C14의 방향족고리, 예컨대 벤젠, 나프탈렌, 페난트렌 등을 형성할 수 있다.
바람직하게는, 상기 화학식 1이 하기 화학식 1-1 내지 화학식 1-3 중 어느 하나로 표시될 수 있으며, 이에 한정되지 않는다.
<화학식 1-1> <화학식 1-2> <화학식 1-3>
Figure pat00007
상기 화학식 1-1 내지 화학식 1-3에서,
상기 Z, A~D 및 a~d는 상기 화학식 1에서 정의된 것과 동일하다.
또한 바람직하게는, 상기 화학식 1이 하기 화학식 1-4 내지 화학식 1-8 중 어느 하나로 표시될 수 있으며, 이에 한정되지 않는다.
<화학식 1-4> <화학식 1-5> <화학식 1-6>
Figure pat00008
<화학식 1-7> <화학식 1-8>
Figure pat00009
상기 화학식 1-4 내지 화학식 1-8에서,
상기 X, A~D 및 a~d는 상기 화학식 1에서 정의된 것과 동일하다.
또한 바람직하게는, 상기 화학식 1이 하기 화학식 2-1 내지 화학식 2-4 중 어느 하나로 표시될 수 있으며, 이에 한정되지 않는다.
<화학식 2-1> <화학식 2-2>
Figure pat00010
<화학식 2-3> <화학식 2-4>
Figure pat00011
상기 화학식 2-1 내지 화학식 2-4에서,
1) 상기 X, Z, A~D, a~d 및 Ar1~Ar2는 상기 화학식 1에서 정의된 것과 동일하고,
2) L은 단일결합; C6~C60의 아릴렌기; 플루오렌일렌기; O, N, S, Si 및 P 중 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C60의 헤테로고리기; C3~C60의 지방족고리와 C6~C60의 방향족고리의 융합고리기; 또는 이들의 조합이다.
또한 바람직하게는, 상기 화학식 1이 하기 화학식 2-5 내지 화학식 2-8 중 어느 하나로 표시될 수 있으며, 이에 한정되지 않는다.
<화학식 2-5> <화학식 2-6>
Figure pat00012
<화학식 2-7> <화학식 2-8>
Figure pat00013
상기 화학식 2-5 내지 화학식 2-8에서,
1) 상기 X, Z, A~D 및 a~d는 상기 화학식 1에서 정의된 것과 동일하고,
2) L은 단일결합; C6~C60의 아릴렌기; 플루오렌일렌기; O, N, S, Si 및 P 중 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C60의 헤테로고리기; C3~C60의 지방족고리와 C6~C60의 방향족고리의 융합고리기; 또는 이들의 조합이고,
3) X1~X5는 서로 독립적으로 N 또는 CR이고; X1~X5 중 적어도 하나는 N이며,
4) R은 C6~C60의 아릴기; 플루오렌일기; O, N, S, Si 및 P 중 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C60의 헤테로고리기; 또는 C3~C60의 지방족고리와 C6~C60의 방향족고리의 융합고리기; 또는 이들의 조합이다.
한편, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 P-1 내지 P-208 중 하나일 수 있으며, 이에 한정되지 않는다.
Figure pat00014
Figure pat00015
Figure pat00016
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Figure pat00020
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Figure pat00030
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Figure pat00032
Figure pat00033
Figure pat00034
Figure pat00035
Figure pat00036
Figure pat00037
Figure pat00038
Figure pat00039
본 발명의 다른 구체예로서, 본 발명은 제1 전극; 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 제2 전극 사이에 형성된 유기물층을 포함하는 유기전자소자를 제공하는 것이며, 상기 유기물층은 화학식 1로 표시되는 화합물을 단독 또는 혼합하여 포함한다.
본 발명의 또 다른 구체예로서, 본 발명은 제1 전극; 제2 전극; 상기 제1 전극과 제2 전극 사이에 형성된 유기물층; 및 캡핑층을 포함하는 유기전기소자를 제공하는 것이며, 상기 캡핑층은 상기 제1 전극 및 제2 전극의 양면 중에서 상기 유기물층과 접하지 않는 일면에 형성되며, 상기 유기물층 또는 캡핑층은 화학식 1로 표시되는 화합물을 단독 또는 혼합하여 포함한다.
상기 유기물층은 정공주입층, 정공수송층, 발광보조층, 발광층, 전자수송보조층, 전자수송층 및 전자주입층 중 적어도 하나를 포함한다. 즉, 상기 유기물층에 포함된 정공주입층, 정공수송층, 발광보조층, 발광층, 전자수송보조층, 전자수송층 및 전자주입층 중 적어도 하나의 층이 화학식 (1)로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 유기물층은 상기 정공수송층, 발광보조층 및 발광층 중 적어도 하나를 포함한다. 즉, 상기 화합물은 상기 정공수송층 및 발광보조층, 발광층 중 적어도 하나에 포함될 수 있다.
상기 유기물층은 상기 양극 상에 순차적으로 형성된 정공수송층, 발광층 및 전자수송층을 포함하는 스택을 둘 이상 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 유기물층은 상기 둘 이상의 스택 사이에 형성된 전하생성층을 더 포함한다.
본 발명의 또 다른 구체예로서, 본 발명은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 유기전기소자를 포함하는 디스플레이장치와 상기 디스플레이장치를 구동하는 제어부를 포함하는 전자장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 구체예에서, 상기 화학식 1의 화합물은 단독으로 포함되거나, 상기 화합물이 서로 다른 2종 이상의 조합으로 포함되거나, 상기 화합물이 다른 화합물과 2종 이상의 조합으로 포함될 수 있다.
이하에서는 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 화합물의 합성예 및 유기전기소자의 제조예에 관하여 실시예를 들어 구체적으로 설명하지만, 본 발명이 하기의 실시예로 한정되는 것은 아니다.
<합성예>
본 발명에 따른 상기 화학식 1로 표시되는 최종화합물(final product)은 하기 반응식 1과 같이 Sub 1과 Sub 3 또는 Sub 2와 Sub 4를 반응시켜 합성될 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다.
<반응식 1>
Figure pat00040
I. Sub 1 및 Sub 2의 합성
1. Sub 1-1 합성예
Figure pat00041
(1) Sub 1-1a 합성
2-Bromo-1-phenylnaphthalene (30 g, 0.11 mol)을 질소분위기하의 둥근바닥 플라스크에 THF (110 mL)로 녹인 후에, -78℃로 냉각시킨다. 이 후 n-BuLi (50 mL)을 천천히 적정하고 혼합물을 30분 동안 교반시킨다. 이어서 10-chloro-7H-benzo[de]anthracen-7-one (32.1 g, 0.11 mol)을 THF (110 mL)에 녹인 후, 반응중인 둥근바닥 플라스크에 천천히 적가한다. -78℃에서 추가적으로 1시간 동안 교반시킨 후, 상온까지 서서히 올린다. 반응이 완료되면, 에틸아세테이트와 물로 추출한 후, 유기층을 MgSO4를 이용해 수분을 제거한다. 이후 농축한 뒤, 생성된 화합물을 실리카겔컬럼 및 재결정하여 생성물을 44.2 g (수율 83.2%) 얻었다.
(2) Sub 1-1 합성
상기 합성에서 얻어진 Sub 1-1a (44.2 g, 0.09 mol)과 아세트산 (250 mL) 및 진한 염산 (40 mL)을 둥근바닥 플라스크에 넣은 후, 질소분위기하에 60~80℃에서 3시간 동안 교반시킨다. 반응이 완료되면 유기 용매와 물로 추출한 후 유기층을 MgSO4를 이용해 수분을 제거한다. 이후 농축한 뒤, 생성된 화합물을 실리카겔컬럼 및 재결정하여 생성물을 30.5 g (수율 71.8%) 얻었다.
2. Sub 1-28 합성예
Figure pat00042
(1) Sub 1-28a 합성
1-Bromo-8-phenylnaphthalene (30 g, 0.11 mol)을 질소분위기하의 둥근바닥 플라스크에 THF (110 mL)로 녹인 후에, -78℃로 냉각시킨다. 이 후 n-BuLi (50 mL)을 천천히 적가하고, 혼합물을 30분 동안 교반시켰다. 이어서 5-(5-chloronaphthalen-1-yl)-7H-benzo[de]anthracen-7-one (41.2 g, 0.11 mol)을 THF (110 mL)에 녹인 후, 반응중인 둥근바닥 플라스크에 천천히 적가하였다. -78℃에서 추가적으로 1시간 동안 교반시킨 후, 상온까지 서서히 올린다. 반응이 완료되면, 상기 표기된 Sub 1-1a의 분리방법을 이용하여 생성물을 38.2 g (수율 83.1%) 얻었다.
(2) Sub 1-28 합성
상기 합성에서 얻어진 Sub 1-28a (44 g, 0.10 mol)과 아세트산 (260 mL) 및 진한 염산 (40 mL)을 둥근바닥 플라스크에 넣은 후, 질소분위기하에 60~80℃에서 3시간 동안 교반시킨다. 반응이 완료되면, 상기 표기된 Sub1-1의 분리방법을 이용하여 생성물을 38.2 g (수율 86.8%) 얻었다.
3. Sub 1-37 합성예
Figure pat00043
(1) Sub 1-37a 합성
1-Bromo-8-phenylnaphthalene (28 g, 0.10 mol)을 질소분위기하의 둥근바닥 플라스크에 THF (110 mL)로 녹인 후에, -78℃로 냉각시킨다. 이 후 n-BuLi (50 mL)을 천천히 적가하고, 혼합물을 30분 동안 교반시킨다. 이어서 9-chloro-12H-benzo[f]naphtho[1,8-bc]oxepin-12-one (27.8 g, 0.10 mol)을 THF (110 mL)에 녹인 후, 반응중인 둥근바닥 플라스크에 천천히 적가하였다. -78℃에서 추가적으로 1시간 동안 교반시킨 후, 상온까지 서서히 올린다. 반응이 완료되면, 상기 표기된 Sub1-1a의 분리방법을 이용하여 생성물을 40.6 g (수율 84.8%) 얻었다.
(2) Sub 1-37 합성
상기 합성에서 얻어진 Sub 1-37a (40.6 g, 0.08 mol)과 아세트산 (240 mL) 및 진한 염산 (30 mL)을 둥근바닥 플라스크에 넣은 후, 질소분위기하에 60~80℃에서 3시간 동안 교반시킨다. 반응이 완료되면, 상기 표기된 Sub 1-1의 분리방법을 이용하여 생성물을 32.4 g (수율 82.9%) 얻었다.
4. Sub 1-47 합성예
Figure pat00044
(1) Sub 1-47a 합성
2-(5-bromo-4-phenylnaphthalen-1-yl)benzo[d]thiazole (40 g, 0.10 mol)을 질소분위기하의 둥근바닥 플라스크에 THF (110 mL)로 녹인 후에, -78℃로 냉각시킨다. 이 후 n-BuLi (50 mL)을 천천히 적가하고, 혼합물을 30분 동안 교반시킨다. 이어서 2-chloro-12H-benzo[f]naphtho[1,8-bc]thiepin-12-one (28.5 g, 0.10 mol)을 THF (110 mL)에 녹인 후, 반응중인 둥근바닥 플라스크에 천천히 적가하였다. -78℃에서 추가적으로 1시간 동안 교반시킨 후, 상온까지 서서히 올린다. 반응이 완료되면, 상기 표기된 Sub 1-1a의 분리방법을 이용하여 생성물을 53.1 g (수율 87.1%) 얻었다.
(2) Sub 1-47 합성
상기 합성에서 얻어진 Sub 1-47a (60 g, 0.09 mol)과 아세트산 (250 mL) 및 진한 염산 (35 mL)을 둥근바닥 플라스크에 넣은 후, 질소분위기하에 60~80℃에서 3시간 동안 교반시킨다. 반응이 완료되면, 상기 표기된 Sub 1-1의 분리방법을 이용하여 생성물을 48 g (수율 82.3%) 얻었다.
5. Sub 1-59 합성예
Figure pat00045
(1) Sub 1-59a 합성
8-Bromo-2-chloro-1-phenylnaphthalene (32 g, 0.10 mol)을 질소분위기하의 둥근바닥 플라스크에 THF (110 mL)로 녹인 후에, -78℃로 냉각시킨다. 이 후 n-BuLi (50 mL)을 천천히 적가하고, 혼합물을 30분 동안 교반시킨다. 이어서 12H-benzo[b]xanthen-12-one (24.8 g, 0.10 mol)을 THF (110 mL)에 녹인 후, 반응중인 둥근바닥 플라스크에 천천히 적가하였다. -78℃에서 추가적으로 1시간 동안 교반시킨 후, 상온까지 서서히 올린다. 반응이 완료되면, 상기 표기된 Sub 1-1a의 분리방법을 이용하여 생성물을 43 g (수율 88%) 얻었다.
(2) Sub 1-59 합성
상기 합성에서 얻어진 Sub 1-59a (43 g, 0.09 mol)과 아세트산 (250 mL) 및 진한 염산 (35 mL)을 둥근바닥 플라스크에 넣은 후, 질소분위기하에 60~80℃에서 3시간 동안 교반시킨다. 반응이 완료되면, 상기 표기된 Sub 1-1의 분리방법을 이용하여 생성물을 32 g (수율 77.3%) 얻었다.
6. Sub 1-89 합성예
Figure pat00046
(1) Sub 1-89a 합성
1-bromo-8-phenylnaphthalene (30 g, 0.11 mol)을 질소분위기하의 둥근바닥 플라스크에 THF (110 mL)로 녹인 후에, -78℃로 냉각시킨다. 이 후 n-BuLi (50 mL)을 천천히 적가하고, 혼합물을 30분 동안 교반시킨다. 이어서 9-(3-chlorophenyl)-7H-benzo[c]thioxanthen-7-one (39.4 g, 0.11 mol)을 THF (110 mL)에 녹인 후, 반응중인 둥근바닥 플라스크에 천천히 적가하였다. -78℃에서 추가적으로 1시간 동안 교반시킨 후, 상온까지 서서히 올린다. 반응이 완료되면, 상기 표기된 Sub 1-1a의 분리방법을 이용하여 생성물을 55 g (수율 89.9%) 얻었다.
(2) Sub 1-89 합성
상기 합성에서 얻어진 Sub 1-89a (55 g, 0.10 mol)과 아세트산 (260 mL) 및 진한 염산 (40 mL)을 둥근바닥 플라스크에 넣은 후, 질소분위기하에 60~80℃에서 3시간 동안 교반시킨다. 반응이 완료되면, 상기 표기된 Sub 1-1의 분리방법을 이용하여 생성물을 40 g (수율 70.1%) 얻었다.
7. Sub 2-1 합성예
Figure pat00047
Sub 2-1a (60 g, 0.09 mol)에 4, 4, 4', 4', 5, 5, 5', 5'-octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane) (22.8 g, 0.09 mol), Pd2(dba)3 (2.5 g, 0.003 mol), AcOK (26.5 g, 0.27 mol) 및 DMF (180 ml)을 넣고, 170℃에서 24시간 동안 교반하였다. 이후 온도를 상온으로 식히고, H2O을 이용하여 세척 후, H2O을 제거한다. 생성된 유기물을 실리카겔컬럼 및 재결정화 방법으로 분리하여 생성물 60 g (88%)을 얻었다.
8. Sub 2-20 합성예
Figure pat00048
Sub 2-20a (35 g, 0.08 mol)에 4, 4, 4', 4', 5, 5, 5', 5'-octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane) (19 g, 0.08 mol), Pd2(dba)3 (2.1 g, 0.003 mol), AcOK (22 g, 0.23 mol) 및 DMF (180 ml)을 넣고, 170℃에서 24시간 동안 교반하였다. 이후 온도를 상온으로 식히고, H2O을 이용하여 세척 후, H2O을 제거한다. 생성된 유기물을 실리카겔컬럼 및 재결정화 방법으로 분리하여 생성물 30 g (71.6%)을 얻었다.
9. Sub 2-41 합성예
Figure pat00049
Sub 2-41a (50 g, 0.09 mol)에 4, 4, 4', 4', 5, 5, 5', 5'-octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane) (22 g, 0.09 mol), Pd2(dba)3 (2.4 g, 0.003 mol), AcOK (25.5 g, 0.23 mol) 및 DMF (173 ml)을 넣고, 170℃에서 24시간 동안 교반하였다. 이후 온도를 상온으로 식히고, H2O을 이용하여 세척 후, H2O을 제거한다. 생성된 유기물을 실리카겔컬럼 및 재결정화 방법으로 분리하여 생성물 48 g (82.9%)을 얻었다.
10. Sub 2-59 합성예
Figure pat00050
Sub 2-59a (38 g, 0.08 mol)에 4, 4, 4', 4', 5, 5, 5', 5'-octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane) (21.4 g, 0.08 mol), Pd2(dba)3 (2.3 g, 0.003 mol), AcOK (25 g, 0.23 mol) 및 DMF (170 ml)을 넣고, 170℃에서 24시간 동안 교반하였다. 이후 온도를 상온으로 식히고, H2O을 이용하여 세척 후, H2O을 제거한다. 생성된 유기물을 실리카겔컬럼 및 재결정화 방법으로 분리하여 생성물 38 g (83%)을 얻었다.
11. Sub 2-65 합성예
Figure pat00051
Sub 2-65a (50 g, 0.08 mol)에 4, 4, 4', 4', 5, 5, 5', 5'-octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane) (21.3 g, 0.08 mol), Pd2(dba)3 (2.3 g, 0.003 mol), AcOK (25 g, 0.23 mol) 및 DMF (170 ml)을 넣고, 170℃에서 24시간 동안 교반하였다. 이후 온도를 상온으로 식히고, H2O을 이용하여 세척 후, H2O을 제거한다. 생성된 유기물을 실리카겔컬럼 및 재결정화 방법으로 분리하여 생성물 47 g (81.5%)을 얻었다.
한편, Sub 1 및 Sub 2에 속하는 화합물은 아래와 같은 화합물일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
Figure pat00052
Figure pat00053
Figure pat00054
Figure pat00055
Figure pat00056
Figure pat00057
Figure pat00058
Figure pat00059
Figure pat00060
Figure pat00061
Figure pat00062
Figure pat00063
Figure pat00064
Figure pat00065
Figure pat00066
Figure pat00067
Figure pat00068
Figure pat00069
Figure pat00070
Figure pat00071
Figure pat00072
Figure pat00073
Figure pat00074
Figure pat00075
아래 표 1은 Sub 1 및 Sub 2에 속하는 화합물의 FD-MS(Field Desorption-Mass Spectrometry) 값을 나타낸 것이다.
화합물 FD-MS 화합물 FD-MS
Sub1-1 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97) Sub1-2 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97)
Sub1-3 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97) Sub1-4 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97)
Sub1-5 m/z=632.14(C45H25ClS=633.21) Sub1-6 m/z=500.13(C37H21Cl=501.03)
Sub1-7 m/z=526.15(C39H23Cl=527.06) Sub1-8 m/z=526.15(C39H23Cl=527.06)
Sub1-9 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97) Sub1-10 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97)
Sub1-11 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97) Sub1-12 m/z=626.18(C47H27Cl=627.18)
Sub1-13 m/z=833.25(C61H36ClNO=834.42) Sub1-14 m/z=526.15(C39H23Cl=527.06)
Sub1-15 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97) Sub1-16 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97)
Sub1-17 m/z=616.16(C45H25ClO=617.14) Sub1-18 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97)
Sub1-19 m/z=526.15(C39H23Cl=527.06) Sub1-20 m/z=500.13(C37H21Cl=501.03)
Sub1-21 m/z=526.15(C39H23Cl=527.06) Sub1-22 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97)
Sub1-23 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97) Sub1-24 m/z=768.22(C57H33ClO=769.34)
Sub1-25 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97) Sub1-26 m/z=526.15(C39H23Cl=527.06)
Sub1-27 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97) Sub1-28 m/z=576.16(C43H25Cl=577.12)
Sub1-29 m/z=667.21(C49H30ClN=668.24) Sub1-30 m/z=526.15(C39H23Cl=527.06)
Sub1-31 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97) Sub1-32 m/z=693.22(C51H32ClN=694.27)
Sub1-33 m/z=602.18(C45H27Cl=603.16) Sub1-34 m/z=665.19(C49H28ClN=666.22)
Sub1-35 m/z=667.21(C49H30ClN=668.24) Sub1-36 m/z=722.22(C52H23D5ClNO=723.28)
Sub1-37 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96) Sub1-38 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96)
Sub1-39 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96) Sub1-40 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96)
Sub1-41 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96) Sub1-42 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96)
Sub1-43 m/z=542.14(C39H23ClO=543.06) Sub1-44 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96)
Sub1-45 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-46 m/z=634.15(C45H27ClS=635.22)
Sub1-47 m/z=615.09(C40H22ClNS2=616.19) Sub1-48 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03)
Sub1-49 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-50 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03)
Sub1-51 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-52 m/z=532.11(C37H21ClS=533.09)
Sub1-53 m/z=486.1(C33H17ClF2=486.95) Sub1-54 m/z=500.13(C37H21Cl=501.03)
Sub1-55 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97) Sub1-56 m/z=450.12(C33H19Cl=450.97)
Sub1-57 m/z=592.16(C43H25ClO=593.12) Sub1-58 m/z=592.16(C43H25ClO=593.12)
Sub1-59 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96) Sub1-60 m/z=730.12(C49H27ClOS2=731.32)
Sub1-61 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96) Sub1-62 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96)
Sub1-63 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96) Sub1-64 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96)
Sub1-65 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96) Sub1-66 m/z=516.13(C37H21ClO=517.02)
Sub1-67 m/z=618.18(C45H27ClO=619.16) Sub1-68 m/z=542.14(C39H23ClO=543.06)
Sub1-69 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96) Sub1-70 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96)
Sub1-71 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96) Sub1-72 m/z=542.14(C39H23ClO=543.06)
Sub1-73 m/z=633.19(C45H28ClNO=634.18) Sub1-74 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96)
Sub1-75 m/z=618.18(C45H27ClO=619.16) Sub1-76 m/z=542.14(C39H23ClO=543.06)
Sub1-77 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-78 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03)
Sub1-79 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-80 m/z=532.11(C37H21ClS=533.09)
Sub1-81 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-82 m/z=608.14(C43H25ClS=609.18)
Sub1-83 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-84 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03)
Sub1-85 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-86 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03)
Sub1-87 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-88 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03)
Sub1-89 m/z=558.12(C39H23ClS=559.12) Sub1-90 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03)
Sub1-91 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-92 m/z=877.26(C63H40ClNS=878.53)
Sub1-93 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-94 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03)
Sub1-95 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-96 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03)
Sub1-97 m/z=649.16(C45H28ClNS=650.24) Sub1-98 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03)
Sub1-99 m/z=482.09(C33H19ClS=483.03) Sub1-100 m/z=725.19(C51H32ClNS=726.33)
Sub1-101 m/z=466.11(C33H19ClO=466.96) Sub1-102 m/z=516.13(C37H21ClO=517.02)
Sub1-103 m/z=668.19(C49H29ClO=669.22) Sub1-104 m/z=542.14(C39H23ClO=543.06)
Sub2-1 m/z=756.23(C51H37BO2S2=756.79) Sub2-2 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55)
Sub2-3 m/z=624.23(C43H33BO2S=624.61) Sub2-4 m/z=750.28(C53H39BO2S=750.76)
Sub2-5 m/z=634.27(C45H35BO3=634.58) Sub2-6 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48)
Sub2-7 m/z=774.31(C54H39BN2O3=774.73) Sub2-8 m/z=684.28(C49H37BO3=684.64)
Sub2-9 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48) Sub2-10 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48)
Sub2-11 m/z=608.25(C43H33BO3=608.54) Sub2-12 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48)
Sub2-13 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48) Sub2-14 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48)
Sub2-15 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48) Sub2-16 m/z=608.25(C43H33BO3=608.54)
Sub2-17 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48) Sub2-18 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48)
Sub2-19 m/z=875.36(C63H46BNO3=875.88) Sub2-20 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48)
Sub2-21 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55) Sub2-22 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55)
Sub2-23 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55) Sub2-24 m/z=788.2(C51H37BO2S3=788.85)
Sub2-25 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55) Sub2-26 m/z=700.26(C49H37BO2S=700.7)
Sub2-27 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55) Sub2-28 m/z=750.28(C53H39BO2S=750.76)
Sub2-29 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55) Sub2-30 m/z=624.23(C43H33BO2S=624.61)
Sub2-31 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55) Sub2-32 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55)
Sub2-33 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55) Sub2-34 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55)
Sub2-35 m/z=624.23(C43H33BO2S=624.61) Sub2-36 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55)
Sub2-37 m/z=741.29(C51H40BNO2S=741.76) Sub2-38 m/z=624.23(C43H33BO2S=624.61)
Sub2-39 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55) Sub2-40 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55)
Sub2-41 m/z=668.29(C49H37BO2=668.64) Sub2-42 m/z=618.27(C45H35BO2=618.58)
Sub2-43 m/z=618.27(C45H35BO2=618.58) Sub2-44 m/z=618.27(C45H35BO2=618.58)
Sub2-45 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-46 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
Sub2-47 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-48 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
Sub2-49 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-50 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
Sub2-51 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-52 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
Sub2-53 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-54 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
Sub2-55 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-56 m/z=668.29(C49H37BO2=668.64)
Sub2-57 m/z=618.27(C45H35BO2=618.58) Sub2-58 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
Sub2-59 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-60 m/z=668.29(C49H37BO2=668.64)
Sub2-61 m/z=773.32(C54H40BN3O2=773.74) Sub2-62 m/z=618.27(C45H35BO2=618.58)
Sub2-63 m/z=770.34(C57H43BO2=770.78) Sub2-64 m/z=668.29(C49H37BO2=668.64)
Sub2-65 m/z=684.28(C49H37BO3=684.64) Sub2-66 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48)
Sub2-67 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48) Sub2-68 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48)
Sub2-69 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48) Sub2-70 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48)
Sub2-71 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48) Sub2-72 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48)
Sub2-73 m/z=684.28(C49H37BO3=684.64) Sub2-74 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48)
Sub2-75 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48) Sub2-76 m/z=608.25(C43H33BO3=608.54)
Sub2-77 m/z=634.27(C45H35BO3=634.58) Sub2-78 m/z=634.27(C45H35BO3=634.58)
Sub2-79 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48) Sub2-80 m/z=558.24(C39H31BO3=558.48)
Sub2-81 m/z=624.23(C43H33BO2S=624.61) Sub2-82 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55)
Sub2-83 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55) Sub2-84 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55)
Sub2-85 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-86 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
Sub2-87 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-88 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
Sub2-89 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-90 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
Sub2-91 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-92 m/z=694.3(C51H39BO2=694.68)
Sub2-93 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-94 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
Sub2-95 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-96 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
Sub2-97 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55) Sub2-98 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55)
Sub2-99 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55) Sub2-100 m/z=574.21(C39H31BO2S=574.55)
Sub2-101 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-102 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
Sub2-103 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49) Sub2-104 m/z=542.24(C39H31BO2=542.49)
한편, Sub 3 및 Sub 4에 속하는 화합물은 아래와 같은 화합물일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
Figure pat00076
Figure pat00077
Figure pat00078
Figure pat00079
Figure pat00080
Figure pat00081
Figure pat00082
Figure pat00083
Figure pat00084
Figure pat00085
Figure pat00086
Figure pat00087
Figure pat00088
Figure pat00089
Figure pat00090
아래 표 2는 Sub 3 및 Sub 4에 속하는 화합물의 FD-MS(Field Desorption-Mass Spectrometry) 값을 나타낸 것이다.
화합물 FD-MS 화합물 FD-MS
Sub3-1 m/z=169.09(C12H11N=169.23) Sub3-2 m/z=245.12(C18H15N=245.33)
Sub3-3 m/z=219.1(C16H13N=219.29) Sub3-4 m/z=412.19(C30H24N2=412.54)
Sub3-5 m/z=321.15(C24H19N=321.42) Sub3-6 m/z=371.17(C28H21N=371.48)
Sub3-7 m/z=269.12(C20H15N=269.35) Sub3-8 m/z=321.15(C24H19N=321.42)
Sub3-9 m/z=285.15(C21H19N=285.39) Sub3-10 m/z=321.15(C24H19N=321.42)
Sub3-11 m/z=345.15(C26H19N=345.45) Sub3-12 m/z=245.12(C18H15N=245.33)
Sub3-13 m/z=371.17(C28H21N=371.48) Sub3-14 m/z=459.2(C35H25N=459.59)
Sub3-15 m/z=397.18(C30H23N=397.52) Sub3-16 m/z=321.15(C24H19N=321.42)
Sub3-17 m/z=409.18(C31H23N=409.53) Sub3-18 m/z=295.14(C22H17N=295.39)
Sub3-19 m/z=319.14(C24H17N=319.41) Sub3-20 m/z=407.17(C31H21N=407.52)
Sub3-21 m/z=197.12(C14H15N=197.28) Sub3-22 m/z=321.15(C24H19N=321.42)
Sub3-23 m/z=295.14(C22H17N=295.39) Sub3-24 m/z=421.18(C32H23N=421.54)
Sub3-25 m/z=250.15(C18H10D5N=250.36) Sub3-26 m/z=321.15(C24H19N=321.42)
Sub3-27 m/z=333.17(C24H20BN=333.24) Sub3-28 m/z=371.17(C28H21N=371.48)
Sub3-29 m/z=285.15(C21H19N=285.39) Sub3-30 m/z=315.07(C20H13NOS=315.39)
Sub3-31 m/z=457.18(C35H23N=457.58) Sub3-32 m/z=395.17(C30H21N=395.51)
Sub3-33 m/z=269.12(C20H15N=269.35) Sub3-34 m/z=395.17(C30H21N=395.51)
Sub3-35 m/z=269.12(C20H15N=269.35) Sub3-36 m/z=351.11(C24H17NS=351.47)
Sub3-37 m/z=365.09(C24H15NOS=365.45) Sub3-38 m/z=325.09(C22H15NS=325.43)
Sub3-39 m/z=309.12(C22H15NO=309.37) Sub3-40 m/z=275.08(C18H13NS=275.37)
Sub3-41 m/z=286.11(C19H14N2O=286.33) Sub3-42 m/z=334.15(C24H18N2=334.42)
Sub3-43 m/z=275.08(C18H13NS=275.37) Sub3-44 m/z=351.11(C24H17NS=351.47)
Sub3-45 m/z=423.16(C31H21NO=423.52) Sub3-46 m/z=351.11(C24H17NS=351.47)
Sub3-47 m/z=365.09(C24H15NOS=365.45) Sub3-48 m/z=501.22(C36H27N3=501.63)
Sub3-49 m/z=259.1(C18H13NO=259.31) Sub3-50 m/z=456.13(C30H20N2OS=456.56)
Sub3-51 m/z=381.06(C24H15NS2=381.51) Sub3-52 m/z=335.13(C24H17NO=335.41)
Sub3-53 m/z=375.11(C26H17NS=375.49) Sub3-54 m/z=302.09(C19H14N2S=302.4)
Sub3-55 m/z=262.11(C17H14N2O=262.31) Sub3-56 m/z=334.15(C24H18N2=334.42)
Sub3-57 m/z=275.09(C18H13NO2=275.31) Sub3-58 m/z=217.09(C16H11N=217.27)
Sub3-59 m/z=403.13(C26H17N3O2=403.44) Sub3-60 m/z=205.07(C12H9F2N=205.21)
Sub3-61 m/z=381.06(C24H15NS2=381.51) Sub3-62 m/z=384.16(C28H20N2=384.48)
Sub3-63 m/z=325.09(C22H15NS=325.43) Sub3-64 m/z=323.14(C22H17N3=323.4)
Sub3-65 m/z=375.11(C26H17NS=375.49) Sub3-66 m/z=175.05(C10H9NS=175.25)
Sub4-1 m/z=267.06(C15H10ClN3=267.72) Sub4-2 m/z=317.07(C19H12ClN3=317.78)
Sub4-3 m/z=367.09(C23H14ClN3=367.84) Sub4-4 m/z=317.07(C19H12ClN3=317.78)
Sub4-5 m/z=367.09(C23H14ClN3=367.84) Sub4-6 m/z=343.09(C21H14ClN3=343.81)
Sub4-7 m/z=348.12(C21H9D5ClN3=348.84) Sub4-8 m/z=295.09(C17H14ClN3=295.77)
Sub4-9 m/z=393.1(C25H16ClN3=393.87) Sub4-10 m/z=267.06(C15H10ClN3=267.72)
Sub4-11 m/z=469.13(C31H20ClN3=469.97) Sub4-12 m/z=419.12(C27H18ClN3=419.91)
Sub4-13 m/z=443.12(C29H18ClN3=443.93) Sub4-14 m/z=495.15(C33H22ClN3=496.01)
Sub4-15 m/z=467.12(C31H18ClN3=467.96) Sub4-16 m/z=519.15(C35H22ClN3=520.03)
Sub4-17 m/z=292.05(C16H9ClN4=292.73) Sub4-18 m/z=505.13(C34H20ClN3=506.01)
Sub4-19 m/z=357.07(C21H12ClN3O=357.8) Sub4-20 m/z=318.07(C18H11ClN4=318.76)
Sub4-21 m/z=447.08(C27H14ClN3O2=447.88) Sub4-22 m/z=384.08(C22H13ClN4O=384.82)
Sub4-23 m/z=423.06(C25H14ClN3S=423.92) Sub4-24 m/z=407.08(C25H14ClN3O=407.86)
Sub4-25 m/z=384.08(C22H13ClN4O=384.82) Sub4-26 m/z=383.12(C24H18ClN3=383.88)
Sub4-27 m/z=505.13(C34H20ClN3=506.01) Sub4-28 m/z=405.2(C25H28ClN3=405.97)
Sub4-29 m/z=434.13(C27H19ClN4=434.93) Sub4-30 m/z=209.02(C9H5ClFN3=209.61)
Sub4-31 m/z=421.11(C25H16ClN5=421.89) Sub4-32 m/z=310.04(C16H8ClFN4=310.72)
Sub4-33 m/z=423.06(C25H14ClN3S=423.92) Sub4-34 m/z=373.04(C21H12ClN3S=373.86)
Sub4-35 m/z=473.13(C30H20ClN3O=473.96) Sub4-36 m/z=521.13(C34H20ClN3O=522)
Sub4-37 m/z=373.06(C21H12ClN3O2=373.8) Sub4-38 m/z=457.1(C29H16ClN3O=457.92)
Sub4-39 m/z=423.06(C25H14ClN3S=423.92) Sub4-40 m/z=357.07(C21H12ClN3O=357.8)
Sub4-41 m/z=265.07(C17H12ClN=265.74) Sub4-42 m/z=343.09(C21H14ClN3=343.81)
Sub4-43 m/z=295.02(C17H10ClNS=295.78) Sub4-44 m/z=340.08(C22H13ClN2=340.81)
Sub4-45 m/z=340.08(C22H13ClN2=340.81) Sub4-46 m/z=190.03(C10H7ClN2=190.63)
Sub4-47 m/z=240.05(C14H9ClN2=240.69) Sub4-48 m/z=316.08(C20H13ClN2=316.79)
Sub4-49 m/z=455.12(C30H18ClN3=455.95) Sub4-50 m/z=342.09(C22H15ClN2=342.83)
Sub4-51 m/z=420.14(C28H21ClN2=420.94) Sub4-52 m/z=405.1(C26H16ClN3=405.89)
Sub4-53 m/z=290.06(C18H11ClN2=290.75) Sub4-54 m/z=457.1(C29H16ClN3O=457.92)
Sub4-55 m/z=430.14(C28H20BClN2=430.74) Sub4-56 m/z=290.06(C18H11ClN2=290.75)
Sub4-57 m/z=254.02(C14H7ClN2O=254.67) Sub4-58 m/z=342.09(C22H15ClN2=342.83)
Sub4-59 m/z=290.06(C18H11ClN2=290.75) Sub4-60 m/z=278.06(C17H11ClN2=278.74)
Sub4-61 m/z=240.05(C14H9ClN2=240.69) Sub4-62 m/z=266.06(C16H11ClN2=266.73)
Sub4-63 m/z=266.06(C16H11ClN2=266.73) Sub4-64 m/z=162(C8H3ClN2=162.58)
Sub4-65 m/z=386.03(C22H11ClN2OS=386.85) Sub4-66 m/z=342.07(C20H11ClN4=342.79)
Sub4-67 m/z=366.09(C24H15ClN2=366.85) Sub4-68 m/z=266.06(C16H11ClN2=266.73)
Sub4-69 m/z=318.07(C18H11ClN4=318.76) Sub4-70 m/z=392.11(C26H17ClN2=392.89)
Sub4-71 m/z=163.02(C9H6ClN=163.6) Sub4-72 m/z=280.04(C16H9ClN2O=280.71)
Sub4-73 m/z=416.11(C28H17ClN2=416.91) Sub4-74 m/z=396.05(C24H13ClN2S=396.89)
Sub4-75 m/z=366.09(C24H15ClN2=366.85) Sub4-76 m/z=372.05(C22H13ClN2S=372.87)
III. 최종화합물 합성 예시
1. P-4 합성예
Figure pat00091
Sub 1-4 (20 g, 0.04 mol), Sub 3-40 (12.2 g, 0.04 mol), Pd2(dba)3 (1.2 g, 0.001 mol), P(t-Bu)3 (1.1 g, 0.003 mol) 및 NaOt-Bu (13 g, 0.13 mol)을 톨루엔 (90mL)에 녹이고 난 후, 130℃에서 4시간 동안 반응시켰다. 반응이 종료되면, 수분을 천천히 적가한다. 이후 반응 용매를 제거하고, 농축된 유기물질을 실리카겔컬럼 또는 재결정 방법으로 분리하여 생성물 27 g (수율 88.2%)을 얻었다.
2. P-33 합성예
Figure pat00092
Sub 1-33 (20 g, 0.03 mol), Sub 3-1 (5.6 g, 0.03 mol), Pd2(dba)3 (0.9 g, 0.001 mol), P(t-Bu)3 (0.8 g, 0.002 mol) 및 NaOt-Bu (9.6 g, 0.1 mol)을 톨루엔 (66mL)에 녹이고 난 후, 130℃에서 4시간 동안 반응시켰다. 반응이 종료되면, 상기 표기된 P-4의 분리방법을 통해 생성물 21 g (수율 86.1%)을 얻었다.
3. P-44 합성예
Figure pat00093
Sub 1-42 (50 g, 0.11 mol), Sub 3-59 (43.2 g, 0.11 mol), Pd2(dba)3 (2.9 g, 0.003 mol), P(t-Bu)3 (2.6 g, 0.006 mol) 및 NaOt-Bu (31 g, 0.32 mol)을 톨루엔 (220mL)에 녹이고 난 후, 130℃에서 4시간 동안 반응시켰다. 반응이 종료되면, 상기 표기된 P-4의 분리방법을 통해 생성물 80 g (수율 89.5%)을 얻었다.
4. P-59 합성예
Figure pat00094
Sub 1-59 (40 g, 0.09 mol), Sub 3-1 (14.5 g, 0.09 mol), Pd2(dba)3 (2.9 g, 0.003 mol), P(t-Bu)3 (2.1 g, 0.005 mol) 및 NaOt-Bu (24.8 g, 0.26 mol)을 톨루엔 (171mL)에 녹이고 난 후, 130℃에서 4시간 동안 반응시켰다. 반응이 종료되면, 상기 표기된 P-4의 분리방법을 통해 생성물 42.5 g (수율 82.7%)을 얻었다.
5. P-93 합성예
Figure pat00095
Sub 1-93 (40 g, 0.08 mol), Sub 3-5 (26.6 g, 0.08 mol), Pd2(dba)3 (2.3 g, 0.003 mol), P(t-Bu)3 (2.0 g, 0.005 mol) 및 NaOt-Bu (23.9 g, 0.25 mol)을 톨루엔 (165mL)에 녹이고 난 후, 130℃에서 4시간 동안 반응시켰다. 반응이 종료되면, 상기 표기된 P-4의 분리방법을 통해 생성물 54.7 g (수율 86.1%)을 얻었다.
6. P-106 합성예
Figure pat00096
Sub 2-2 (50 g, 0.09 mol), Sub 4-1 (23.3 g, 0.09 mol), Pd(PPh3)4 (3 g, 0.003 mol) 및 NaOH (10.5 g, 0.26 mol)을 THF (180mL)와 물 (50mL)에 첨가하고, 70℃에서 6시간 동안 교반하였다. 반응이 종료되면, 상기 표기된 P-4의 분리방법을 이용하여 생성물 52.4 g (수율 88.6%)을 얻었다.
7. P-118 합성예
Figure pat00097
Sub 2-14 (50 g, 0.09 mol), Sub 4-61 (21.5 g, 0.09 mol), Pd(PPh3)4 (3.1 g, 0.003 mol) 및 NaOH (10.8 g, 0.27 mol)을 THF (180mL)와 물 (50mL)에 첨가하고, 70℃에서 6시간 동안 교반하였다. 반응이 종료되면, 상기 표기된 P-4의 분리방법을 이용하여 생성물 50 g (수율 87.7%)을 얻었다.
8. P-126 합성예
Figure pat00098
Sub 2-10 (50 g, 0.09 mol), Sub 4-13 (38.6 g, 0.09 mol), Pd(PPh3)4 (3.0 g, 0.003 mol) 및 NaOH (10.5 g, 0.26 mol)을 THF (180mL)와 물 (50mL)에 첨가하고, 70℃에서 6시간 동안 교반하였다. 반응이 종료되면, 상기 표기된 P-4의 분리방법을 이용하여 생성물 60 g (수율 80.5%)을 얻었다.
9. P-142 합성예
Figure pat00099
Sub 2-38 (33 g, 0.05 mol), Sub 4-1 (14.1 g, 0.05 mol), Pd(PPh3)4 (1.8 g, 0.002 mol) 및 NaOH (6.3 g, 0.16 mol)을 THF (100mL)와 물 (30mL)에 첨가하고, 70℃에서 6시간 동안 교반하였다. 반응이 종료되면, 상기 표기된 P-4의 분리방법을 이용하여 생성물35.6 g (수율 92.3%)을 얻었다.
10. P-151 합성예
Figure pat00100
Sub 2-47 (40 g, 0.06 mol), Sub 4-19 (23.1 g, 0.06 mol), Pd(PPh3)4 (2.2 g, 0.002 mol) 및 NaOH (7.7 g, 0.19 mol)을 THF (130mL)와 물 (40mL)에 첨가하고, 70℃에서 6시간 동안 교반하였다. 반응이 종료되면, 상기 표기된 P-4의 분리방법을 이용하여 생성물 40 g (수율 84%)을 얻었다.
11. P-181 합성예
Figure pat00101
Sub 2-77 (50 g, 0.08 mol), Sub 4-64 (12.8 g, 0.08 mol), Pd(PPh3)4 (2.7 g, 0.002 mol) 및 NaOH (9.5 g, 0.24 mol)을 THF (160mL)와 물 (50mL)에 첨가하고, 70℃에서 6시간 동안 교반하였다. 반응이 종료되면, 상기 표기된 P-4의 분리방법을 이용하여 생성물 40 g (80%)을 얻었다.
한편, 상기와 같은 합성예에 따라 제조된 본 발명의 화합물 P-1 내지 P-208의 FD-MS 값은 하기 표 3과 같다.
화합물 FD-MS 화합물 FD-MS
P-1 m/z=583.23(C45H29N=583.73) P-2 m/z=659.26(C51H33N=659.83)
P-3 m/z=633.25(C49H31N=633.79) P-4 m/z=689.22(C51H31NS=689.88)
P-5 m/z=765.25(C57H35NS=765.97) P-6 m/z=798.3(C61H38N2=798.99)
P-7 m/z=902.37(C69H46N2=903.14) P-8 m/z=811.32(C63H41N=812.03)
P-9 m/z=785.31(C61H39N=785.99) P-10 m/z=739.23(C55H33NS=739.94)
P-11 m/z=723.26(C55H33NO=723.88) P-12 m/z=759.29(C59H37N=759.95)
P-13 m/z=966.36(C73H46N2O=967.18) P-14 m/z=811.32(C63H41N=812.03)
P-15 m/z=735.29(C57H37N=735.93) P-16 m/z=583.23(C45H29N=583.73)
P-17 m/z=749.27(C57H35NO=749.91) P-18 m/z=765.25(C57H35NS=765.97)
P-19 m/z=759.29(C59H37N=759.95) P-20 m/z=749.31(C58H39N=749.96)
P-21 m/z=855.26(C63H37NOS=856.06) P-22 m/z=735.29(C57H37N=735.93)
P-23 m/z=700.25(C52H32N2O=700.84) P-24 m/z=901.33(C69H43NO=902.11)
P-25 m/z=735.29(C57H37N=735.93) P-26 m/z=687.29(C53H37N=687.89)
P-27 m/z=689.22(C51H31NS=689.88) P-28 m/z=874.33(C67H42N2=875.09)
P-29 m/z=800.32(C61H40N2=801.01) P-30 m/z=765.27(C57H35NO2=765.91)
P-31 m/z=735.29(C57H37N=735.93) P-32 m/z=902.37(C69H46N2=903.14)
P-33 m/z=735.29(C57H37N=735.93) P-34 m/z=798.3(C61H38N2=798.99)
P-35 m/z=916.38(C70H48N2=917.17) P-36 m/z=855.33(C64H33D5N2O=856.05)
P-37 m/z=599.22(C45H29NO=599.73) P-38 m/z=781.24(C57H35NOS=781.97)
P-39 m/z=853.3(C64H39NO2=854.02) P-40 m/z=886.27(C63H38N2O2S=887.07)
P-41 m/z=839.32(C64H41NO=840.04) P-42 m/z=725.27(C55H35NO=725.89)
P-43 m/z=827.32(C63H41NO=828.03) P-44 m/z=833.27(C59H35N3O3=833.95)
P-45 m/z=765.25(C57H35NS=765.97) P-46 m/z=767.26(C57H37NS=767.99)
P-47 m/z=986.28(C71H42N2S2=987.25) P-48 m/z=769.26(C55H35N3S=769.97)
P-49 m/z=651.18(C45H27F2NS=651.77) P-50 m/z=761.18(C53H31NOS2=761.96)
P-51 m/z=621.16(C43H27NS2=621.82) P-52 m/z=829.3(C61H40BNS=829.87)
P-53 m/z=739.23(C55H33NS=739.94) P-54 m/z=859.32(C67H41N=860.07)
P-55 m/z=664.29(C51H28D5N=664.86) P-56 m/z=581.21(C45H27N=581.72)
P-57 m/z=725.27(C55H35NO=725.89) P-58 m/z=901.33(C69H43NO=902.11)
P-59 m/z=599.22(C45H29NO=599.73) P-60 m/z=863.23(C61H37NOS2=864.09)
P-61 m/z=781.24(C57H35NOS=781.97) P-62 m/z=599.22(C45H29NO=599.73)
P-63 m/z=599.22(C45H29NO=599.73) P-64 m/z=795.22(C57H33NO2S=795.96)
P-65 m/z=599.22(C45H29NO=599.73) P-66 m/z=649.24(C49H31NO=649.79)
P-67 m/z=751.29(C57H37NO=751.93) P-68 m/z=751.29(C57H37NO=751.93)
P-69 m/z=801.3(C61H39NO=801.99) P-70 m/z=889.33(C68H43NO=890.1)
P-71 m/z=827.32(C63H41NO=828.03) P-72 m/z=1007.39(C75H49N3O=1008.24)
P-73 m/z=766.3(C57H38N2O=766.94) P-74 m/z=887.32(C68H41NO=888.08)
P-75 m/z=787.27(C57H35F2NO=787.91) P-76 m/z=901.33(C69H43NO=902.11)
P-77 m/z=615.2(C45H29NS=615.79) P-78 m/z=767.26(C57H37NS=767.99)
P-79 m/z=715.23(C53H33NS=715.91) P-80 m/z=755.23(C55H33NOS=755.94)
P-81 m/z=827.18(C57H33NS3=828.08) P-82 m/z=867.3(C65H41NS=868.11)
P-83 m/z=781.24(C57H35NOS=781.97) P-84 m/z=821.22(C59H35NS2=822.06)
P-85 m/z=615.2(C45H29NS=615.79) P-86 m/z=715.23(C53H33NS=715.91)
P-87 m/z=615.2(C45H29NS=615.79) P-88 m/z=748.2(C52H32N2S2=748.96)
P-89 m/z=691.23(C51H33NS=691.89) P-90 m/z=821.22(C59H35NS2=822.06)
P-91 m/z=615.2(C45H29NS=615.79) P-92 m/z=1010.37(C75H50N2S=1011.3)
P-93 m/z=767.26(C57H37NS=767.99) P-94 m/z=708.22(C50H32N2OS=708.88)
P-95 m/z=615.2(C45H29NS=615.79) P-96 m/z=817.28(C61H39NS=818.05)
P-97 m/z=782.28(C57H38N2S=783.01) P-98 m/z=741.25(C55H35NS=741.95)
P-99 m/z=643.23(C47H33NS=643.85) P-100 m/z=858.31(C63H42N2S=859.1)
P-101 m/z=811.2(C57H33NOS2=812.02) P-102 m/z=901.33(C69H43NO=902.11)
P-103 m/z=801.3(C61H39NO=801.99) P-104 m/z=890.33(C67H42N2O=891.09)
P-105 m/z=861.23(C60H35N3S2=862.08) P-106 m/z=679.21(C48H29N3S=679.84)
P-107 m/z=845.29(C61H39N3S=846.06) P-108 m/z=828.26(C61H36N2S=829.03)
P-109 m/z=739.26(C54H33N3O=739.88) P-110 m/z=663.23(C48H29N3O=663.78)
P-111 m/z=878.3(C64H38N4O=879.04) P-112 m/z=789.28(C58H35N3O=789.94)
P-113 m/z=662.24(C49H30N2O=662.79) P-114 m/z=691.2(C50H29NOS=691.85)
P-115 m/z=713.25(C52H31N3O=713.84) P-116 m/z=780.25(C55H32N4O2=780.89)
P-117 m/z=663.23(C48H29N3O=663.78) P-118 m/z=636.22(C47H28N2O=636.75)
P-119 m/z=663.23(C48H29N3O=663.78) P-120 m/z=713.25(C52H31N3O=713.84)
P-121 m/z=663.23(C48H29N3O=663.78) P-122 m/z=769.22(C54H31N3OS=769.92)
P-123 m/z=1023.34(C73H42FN5O=1024.17) P-124 m/z=713.25(C52H31N3O=713.84)
P-125 m/z=907.3(C66H41N3S=908.14) P-126 m/z=855.27(C62H37N3S=856.06)
P-127 m/z=602.18(C43H26N2S=602.76) P-128 m/z=1093.26(C76H43N3S3=1094.38)
P-129 m/z=729.22(C52H31N3S=729.9) P-130 m/z=778.24(C57H34N2S=778.97)
P-131 m/z=728.23(C53H32N2S=728.91) P-132 m/z=955.3(C70H41N3S=956.18)
P-133 m/z=679.21(C48H29N3S=679.84) P-134 m/z=896.3(C64H40N4S=897.11)
P-135 m/z=835.21(C58H33N3S2=836.04) P-136 m/z=778.24(C57H34N2S=778.97)
P-137 m/z=832.29(C61H40N2S=833.07) P-138 m/z=621.17(C42H24FN3S=621.73)
P-139 m/z=935.3(C67H41N3OS=936.15) P-140 m/z=817.26(C59H35N3S=818.01)
P-141 m/z=936.29(C66H40N4OS=937.13) P-142 m/z=729.22(C52H31N3S=729.9)
P-143 m/z=842.29(C61H39BN2S=842.87) P-144 m/z=702.21(C51H30N2S=702.88)
P-145 m/z=773.28(C58H35N3=773.94) P-146 m/z=961.35(C73H43N3=962.17)
P-147 m/z=863.29(C64H37N3O=864.02) P-148 m/z=723.27(C54H33N3=723.88)
P-149 m/z=773.28(C58H35N3=773.94) P-150 m/z=803.24(C58H33N3S=803.98)
P-151 m/z=737.25(C54H31N3O=737.86) P-152 m/z=698.25(C51H30N4=698.83)
P-153 m/z=720.26(C55H32N2=720.88) P-154 m/z=899.33(C68H41N3=900.1)
P-155 m/z=723.27(C54H33N3=723.88) P-156 m/z=764.26(C55H32N4O=764.89)
P-157 m/z=827.26(C60H33N3O2=827.94) P-158 m/z=672.23(C49H28N4=672.79)
P-159 m/z=645.25(C50H31N=645.81) P-160 m/z=773.28(C58H35N3=773.94)
P-161 m/z=799.3(C60H37N3=799.98) P-162 m/z=720.26(C55H32N2=720.88)
P-163 m/z=801.29(C58H35N5=801.95) P-164 m/z=773.28(C58H35N3=773.94)
P-165 m/z=928.33(C67H40N6=929.1) P-166 m/z=804.33(C60H32D5N3=805.01)
P-167 m/z=835.3(C63H37N3=836.01) P-168 m/z=975.36(C74H45N3=976.2)
P-169 m/z=979.32(C72H41N3O2=980.14) P-170 m/z=663.23(C48H29N3O=663.78)
P-171 m/z=713.25(C52H31N3O=713.84) P-172 m/z=738.27(C55H34N2O=738.89)
P-173 m/z=663.23(C48H29N3O=663.78) P-174 m/z=686.24(C51H30N2O=686.81)
P-175 m/z=713.25(C52H31N3O=713.84) P-176 m/z=691.26(C50H33N3O=691.83)
P-177 m/z=945.28(C68H39N3OS=946.14) P-178 m/z=650.2(C47H26N2O2=650.74)
P-179 m/z=738.27(C55H34N2O=738.89) P-180 m/z=736.25(C55H32N2O=736.87)
P-181 m/z=634.2(C47H26N2O=634.74) P-182 m/z=674.24(C50H30N2O=674.8)
P-183 m/z=801.37(C58H47N3O=802.03) P-184 m/z=713.25(C52H31N3O=713.84)
P-185 m/z=848.2(C59H32N2OS2=849.04) P-186 m/z=754.22(C53H30N4S=754.91)
P-187 m/z=755.24(C54H33N3S=755.94) P-188 m/z=785.21(C54H31N3O2S=785.92)
P-189 m/z=646.24(C49H30N2=646.79) P-190 m/z=698.25(C51H30N4=698.83)
P-191 m/z=837.28(C62H35N3O=837.98) P-192 m/z=647.24(C48H29N3=647.78)
P-193 m/z=772.29(C59H36N2=772.95) P-194 m/z=620.23(C47H28N2=620.76)
P-195 m/z=746.27(C57H34N2=746.91) P-196 m/z=828.26(C61H36N2S=829.03)
P-197 m/z=660.22(C49H28N2O=660.78) P-198 m/z=646.24(C49H30N2=646.79)
P-199 m/z=796.29(C61H36N2=796.97) P-200 m/z=776.23(C57H32N2S=776.96)
P-201 m/z=933.28(C67H39N3OS=934.13) P-202 m/z=679.21(C48H29N3S=679.84)
P-203 m/z=917.29(C67H39N3S=918.13) P-204 m/z=575.17(C42H25NS=575.73)
P-205 m/z=647.24(C48H29N3=647.78) P-206 m/z=697.25(C52H31N3=697.84)
P-207 m/z=723.27(C54H33N3=723.88) P-208 m/z=747.27(C56H33N3=747.9)
유기전기소자의 제조평가
(실시예 1) 적색 유기발광소자(발광보조층)
본 발명의 화합물을 발광보조층의 물질로 사용하여 통상적인 방법에 따라 유기전기 발광소자를 제작하였다.
먼저, 유리 기판에 형성된 ITO층(양극) 상에 N1-(naphthalen-2-yl)-N4,N4-bis(4-(naphthalen-2-yl(phenyl)amino)phenyl)-N1-phenylbenzene-1,4-diamine (이하, 2-TNATA로 약기함)를 60 nm 두께로 진공증착하여 정공주입층을 형성하였다.
상기 정공주입층 위에 정공수송 화합물로서 N, N'-Bis(1-naphthalenyl)-N, N'-bis-phenyl-(1, 1'-Biphenyl)-4, 4'-diamine (이하 NPB로 약기함)을 60 nm 두께로 진공증착하여 정공수송층을 형성하였다.
상기 정공수송층 위에 발공보조층 재료로서 화학식 1로 표시되는 본 발명 화합물(P-1)을 20nm의 두께로 진공증착하여 발광보조층을 형성하였다.
상기 발광보조층 상부에 호스트로서 CBP[4,4'-N,N'-dicarbazole-biphenyl]를 사용하였으며, 도판트로서는 (piq)2Ir(acac) [bis-(1-phenyl isoquinolyl)iridium(²을 사용하여, 95:5 중량비로 도핑함으로써 30nm 두께의 발광층을 증착하였다.
상기 발광층 상에 (1,1'-비스페닐)-4-올레이토)비스(2-메틸-8-퀴놀린올레이토)알루미늄(이하 BAlq로 약기함)을 10 nm 두께로 진공증착하여 정공저지층을 형성하였다.
상기 정공저지층 상에 트리스(8-퀴놀리놀)알루미늄 (이하 Alq3로 약칭함)을 40 nm 두께로 진공증착하여 전자수송층을 형성하였다.
이후, 할로젠화 알칼리 금속인 LiF를 0.2nm 두께로 증착하여 전자주입층을 형성하고, 이어서 Al을 150 nm의 두께로 증착하여 음극을 형성함으로써 유기전기발광소자를 제조하였다.
(실시예 2) 내지 (실시예 16)
상기 발광보조층의 물질로 본 발명의 화합물 P-1 대신 하기 표 4에 기재된 본 발명의 화합물을 사용한 점을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법으로 유기전기 발광소자를 제작하였다.
(비교예 1) 내지 (비교예 2)
상기 발광보조층 물질로 본 발명의 화합물 P-1 대신 하기 비교화합물 A 내지 비교화합물 B를 사용한 점을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 유기전기발광소자를 제작하였다.
<비교화합물 A> <비교화합물 B>
Figure pat00102
상기 실시예 1~16 및 비교예 1~2에 따라 제조된 유기전기발광소자들에 순바이어스 직류전압을 가하여 포토리서치(photoresearch)사의 PR-650으로 전기발광(EL) 특성을 측정하였으며, 2500cd/m2 기준 휘도에서 맥사이언스사에서 제조된 수명 측정 장비를 통해 T95 수명을 측정하였다. 하기 표 4는 상기 제조된 소자 및 평가 결과를 나타낸다.
화합물 구동전압
(V)
전류밀도
(mA/cm2)
휘도
(cd/m2)
효율
(cd/A)
T(95) CIE
x y
비교예(1) 비교화합물 A 5.7 12.9 2500 19.4 94.7 0.63 0.31
비교예(2) 비교화합물 B 5.5 12.3 2500 20.3 100.1 0.65 0.33
실시예(1) P-1 5.1 9.4 2500 26.5 135.8 0.60 0.32
실시예(2) P-14 5.0 9.5 2500 26.3 136.7 0.63 0.33
실시예(3) P-21 5.0 10.1 2500 24.8 129.4 0.63 0.35
실시예(4) P-27 5.0 9.6 2500 26.1 123.9 0.64 0.31
실시예(5) P-35 5.0 9.4 2500 26.7 133.9 0.64 0.35
실시예(6) P-44 4.8 10.6 2500 23.5 122.0 0.62 0.32
실시예(7) P-52 4.9 9.7 2500 25.9 134.9 0.60 0.33
실시예(8) P-53 5.0 10.0 2500 25.0 127.5 0.63 0.33
실시예(9) P-59 4.9 10.2 2500 24.6 124.8 0.64 0.33
실시예(10) P-61 4.8 10.3 2500 24.4 126.6 0.63 0.34
실시예(11) P-78 4.9 9.9 2500 25.2 121.1 0.63 0.33
실시예(12) P-80 4.9 10.4 2500 24.1 120.2 0.60 0.34
실시예(13) P-81 4.8 10.5 2500 23.7 122.9 0.61 0.30
실시예(14) P-89 5.0 9.8 2500 25.4 133.0 0.62 0.32
실시예(15) P-97 4.9 9.7 2500 25.6 131.2 0.62 0.34
실시예(16) P-104 4.9 10.4 2500 23.9 128.4 0.63 0.30
상기 표 4의 결과로부터 알 수 있듯이, 본 발명의 유기전기소자용 재료를 발광보조층 재료로 사용하여 적색유기전기소자를 제작할 경우, 발광보조층을 사용하지 않거나 비교화합물 A 및 비교화합물 B를 사용한 비교예 1~2보다 유기전기발광소자의 구동전압을 낮출 수 있을 뿐만 아니라 발광 효율과 수명 등이 현저히 개선된 것을 확인할 수 있다.
비교예 1~2와 실시예 1~16의 결과를 비교해보면, 가장 큰 차이를 보이는 것은 코어 구조에 함유하고 있는 원소의 차이이다. 여기서 축합을 이루지 않은 재료와 질소원소를 함유하고 있는 재료와 비교해보면, 산소 또는 황 원소가 도입되었을 경우에는 화학적 물질 안정성이 높아져 소자 성능에 긍정적인 영향을 준 것을 알 수 있다.
구체적으로, 비교예 1~2와 실시예 1~16의 결과를 비교해보면, 핵심 코어에 함유하고 있는 원소의 종류에 따라 이동도 차이가 크게 나타나고, 이러한 이동도의 차이가 전체적인 소자에 영향을 준다는 것을 알 수 있다. 산소 또는 황 원소는 질소원소에 비해 화학적 안정성이 높고, 높은 굴절률, 높은 Tg 값을 나타내기 때문에, 발광 효율 및 열적 안전성이 향상되어 수명이 증가되는 것을 확인할 수 있다.
또한, 본 발명의 화합물을 발광보조층으로 사용하면, 본 발명의 화합물의 HOMO 또는 LUMO 에너지 레벨(energy level)이 정공수송층과 발광층 사이의 적절한 값을 가짐으로써 정공과 전자가 전하 균형 (charge balance)을 이루고, 정공수송층 계면이 아닌 발광층 내부에서 발광이 이루어져 효율 및 수명이 극대화된 것을 확인할 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예들의 결과를 비교해보면, 중심 코어의 원소에서 아미노기에 치환된 결합위치와 치환기의 종류에 따라서 구동전압 및 발광효율의 차이를 가지며, 핵심 코어의 원소의 종류에 따라 서로 다른 수명결과를 가져오는 것을 알 수 있다. 뿐만 아니라 2차 치환기의 종류 역시 수명에 큰 영향을 주었는데, 이는 정공과 전자에 대한 내성이 강한 화학구조를 가진 경우에 전반적으로 수명 상승 효과를 가지며, HOMO level에 따라 구동 전압과 효율의 큰 차이를 보이는 것을 확인 할 수 있었다.
발광보조층의 경우에는 정공수송층과 발광층(호스트)과의 상호관계를 파악해야 하는바, 유사한 코어를 사용하더라도 본 발명의 화합물이 사용된 발광보조층에서 나타내는 특징을 유추하는 것은 통상의 기술자라 하더라도 매우 어려울 것이다.
전술한 소자 제작의 평가 결과에서 본 발명의 화합물을 발광보조층 중 한 층에만 적용한 소자 특성을 설명하였으나, 본 발명의 화합물을 정공수송층 또는 정공수송층과 발광보조층 모두를 형성한 경우에도 적용될 수 있을 것이다.
(실시예 17) 적색 유기발광소자(인광호스트)
본 발명의 화합물을 발광층의 적색 호스트 물질로 사용하여 통상적인 방법에 따라 유기전기 발광소자를 제작하였다.
먼저, 유리 기판에 형성된 ITO층(양극) 상에 N1-(naphthalen-2-yl)-N4,N4-bis(4-(naphthalen-2-yl(phenyl)amino)phenyl)-N1-phenylbenzene-1,4-diamine (이하, 2-TNATA로 약기함)를 60 nm 두께로 진공증착하여 정공주입층을 형성하였다.
상기 정공주입층 위에 정공수송 화합물로서 4,4-비스[N-(1-나프틸)-N-페닐아미노]비페닐 (이하 -NPD로 약기함)을 60 nm 두께로 진공증착하여 정공수송층을 형성하였다.
상기 정공수송층 상부에 호스트로서 화학식 1로 표시되는 본 발명의 화합물 P-106을 사용하였으며, 도판트로서는 (piq)2Ir(acac) [bis-(1-phenylisoquinolyl)iridium(²을 사용하여, 95:5 중량비로 도핑함으로써 30nm 두께의 발광층을 증착하였다.
상기 발광층 상에 (1,1'-비스페닐)-4-올레이토)비스(2-메틸-8-퀴놀린올레이토)알루미늄(이하 BAlq로 약기함)을 10 nm 두께로 진공증착하여 정공저지층을 형성하였다.
상기 정공저지층 상에 트리스(8-퀴놀리놀)알루미늄(이하 Alq3로 약칭함)을 40 nm 두께로 진공증착하여 전자수송층을 형성하였다.
이후, 할로젠화 알칼리 금속인 LiF를 0.2nm 두께로 증착하여 전자주입층을 형성하고, 이어서 Al을 150 nm의 두께로 증착하여 음극을 형성함으로써 유기전기발광소자를 제조하였다.
(실시예 18) 내지 (실시예 32)
상기 발광층의 호스트 물질로 본 발명의 화합물 P-106 대신 하기 표 5에 기재된 본 발명의 화합물을 사용한 점을 제외하고는, 실시예 17과 동일한 방법으로 유기전기 발광소자를 제작하였다.
(비교예 3) 내지 (비교예 4)
상기 발광층의 호스트 물질로 본 발명의 화합물 P-106 대신 하기 비교화합물 C 내지 비교화합물 D를 사용한 점을 제외하고는, 상기 실시예 17과 동일한 방법으로 유기전기발광소자를 제작하였다.
<비교화합물 C> <비교화합물 D>
Figure pat00103
상기 실시예 17~32 및 비교예 3~4에 따라 제조된 유기전기발광소자들에 순바이어스 직류전압을 가하여 포토리서치(photoresearch)사의 PR-650으로 전기발광(EL) 특성을 측정하였으며, 2500cd/m2 기준 휘도에서 맥사이언스사에서 제조된 수명 측정 장비를 통해 T95 수명을 측정하였다. 하기 표 5는 상기 제조된 소자 및 평가 결과를 나타낸다.
화합물 구동전압
(V)
전류밀도
(mA/cm2)
휘도
(cd/m2)
효율
(cd/A)
T(95) CIE
x y
비교예(3) 비교화합물 C 5.6 12.9 2500 19.4 87.4 0.62 0.32
비교예(4) 비교화합물 D 5.4 12.3 2500 20.3 101.1 0.62 0.31
실시예(17) P-106 4.8 9.5 2500 26.2 121.0 0.61 0.33
실시예(18) P-108 5.2 9.6 2500 25.9 118.7 0.63 0.35
실시예(19) P-110 4.9 8.7 2500 28.7 127.6 0.65 0.32
실시예(20) P-112 5.0 8.9 2500 28.1 125.4 0.63 0.31
실시예(21) P-122 4.7 9.3 2500 27.0 119.9 0.64 0.35
실시예(22) P-131 5.3 9.9 2500 25.4 116.5 0.63 0.34
실시예(23) P-144 5.3 9.8 2500 25.6 117.6 0.60 0.32
실시예(24) P-146 5.1 9.1 2500 27.6 131.0 0.62 0.33
실시예(25) P-151 4.8 9.2 2500 27.3 128.8 0.61 0.34
실시예(26) P-157 4.7 9.4 2500 26.7 123.2 0.64 0.32
실시예(27) P-163 4.6 10.1 2500 24.8 114.3 0.62 0.31
실시예(28) P-166 5.1 9.0 2500 27.8 129.9 0.63 0.32
실시예(29) P-170 4.9 8.8 2500 28.4 126.5 0.61 0.35
실시예(30) P-174 5.2 9.4 2500 26.5 124.3 0.62 0.34
실시예(31) P-182 5.5 10.2 2500 24.5 122.1 0.61 0.31
실시예(32) P-185 5.4 10.0 2500 25.1 115.4 0.64 0.33
상기 표 5의 결과로부터 알 수 있듯이, 본 발명의 화합물을 발광층 재료로 사용할 경우, 비교화합물 C 내지 비교화합물 D를 사용한 경우에 비해 구동전압이 낮아지고 효율과 수명이 현저히 개선되는 것을 알 수 있다.
비교예 1과 비교예 2의 비교에서 알 수 있듯이, 헤테로아릴의 위치에 따라 성능 차이를 보이며, 본 발명의 코어와 같이 원소의 차이에 의해서 소자결과가 크게 변화하는 것을 알 수 있다.
헤테로아릴기의 치환기 종류 중 트리아진이 가장 좋은 성능을 나타냈으며, 이러한 효과는 트리아진이 가지고 있는 전기적 특성이 강하기 때문이다. 또한 헤테로아릴기에 연결된 2차 치환기의 종류에 따라서도 구동전압, 효율 및 수명의 차이를 보였는데, 평면성이 증가하는 2차 치환기의 경우에는 구동전압이 낮아지는 효과를 보였고, 황원자를 포함하는 2차 치환기의 경우에 상대적으로 수명에 좋지 않은 결과를 가져왔다.
본 발명의 특징은 코어에 산소 또는 황 원소를 포함하고 있다는 점이다. 이러한 원소들의 특징은 비교적 빠른 이동도를 나타내는 특성을 가진다. 이러한 빠른 이동도는 소자에서 전체적인 정공과 전자의 이동에 영향을 주어 소자 효과에 큰 영향을 주게 된다. 그리고 황과 산소원소를 함유함으로써 비교화합물에 비해 높은 굴절률 및 높은 Tg값을 나타내고, 에너지전달(energy transfer) 효과가 극대화 되는 LUMO 레벨을 가지게 되어, 결과적으로 발광 효율이 크게 향상되고, 높은 열적안정성으로 인해 수명 또한 현저하게 향상되는 결과를 확인할 수 있다.
비교화합물들과의 비교를 통해, 치환위치에 따라 소자결과가 개선되는 점이 보였고, 본 특허의 코어 역시 헤테로고리기의 위치에 따라서 현저히 다른 소자결과를 보이고 있다. 이러한 결과는 물성적인 측면뿐만 아니라, 헤테로원소 또는 특정 치환기의 종류에 따라 화합물의 에너지 레벨이나 박막 특성이 현저히 달라지게 되고, 이와 같은 차이가 소자 증착시 소자 성능 향상에 중요한 주요인자(예를 들면 에너지 밸런스, 안정성 등)로서 작용함으로써, 본 발명과 같은 예측 불가능한 소자 결과가 도출될 수 있음을 시사하고 있다.
이상의 설명은 본 발명을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다른 화합물을 포함하여 성능을 개선시키는 방법 등 다양한 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 명세서에 개시된 실시예들은 본 발명을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내의 모든 기술은 본 발명의 권리범위에 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
100, 200, 300: 유기전기소자 110: 제1 전극
120: 정공주입층 130: 정공수송층
140: 발광층 150: 전자수송층
160: 전자주입층 170: 제2 전극
180: 캡핑층 210: 버퍼층
220: 발광보조층 320: 제1 정공주입층
330: 제1 정공수송층 340: 제1 발광층
350: 제1 전자수송층 360: 제1 전하생성층
361: 제2 전하생성층 420: 제2 정공주입층
430: 제2 정공수송층 440: 제2 발광층
450: 제2 전자수송층 CGL: 전하생성층
ST1: 제1 스택 ST2: 제2 스택

Claims (14)

  1. 하기 화학식 1로 표시되는 화합물:
    <화학식 1>
    Figure pat00104

    상기 화학식 1에서,
    1) X는 단일결합, O 또는 S이고,
    2) Z환은 C10~C20의 아릴기이고,
    3) A~D은 서로 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 시아노기; 니트로기; 아미노기; C1~C50의 알킬기; C2~C20의 알켄일기; C2~C20의 알킨일기; C1~C30의 알콕실기; C6~C30의 아릴옥시기; C6~C60의 아릴기; 플루오렌일기; O, N, S, Si 및 P 중 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C60의 헤테로고리기; C3~C60의 지방족고리와 C6~C60의 방향족고리의 융합고리기; C6~C60의 아릴아민기; -L-N(Ar1)(Ar2); 또는 이들의 조합; 또는 인접한 기와 결합하여 고리를 형성할 수 있고,
    4) Ar1~Ar2은 서로 독립적으로 C6~C60의 아릴기; 플루오렌일기; O, N, S, Si 및 P 중 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C60의 헤테로고리기; 또는 C3~C60의 지방족고리와 C6~C60의 방향족고리의 융합고리기; 또는 이들의 조합이고,
    5) a 및 c는 0~4의 정수이고,
    6) b 및 d는 0~6의 정수이고,
    7) 상기 A~D, Ar1~Ar2 및 이웃한 기끼리 서로 결합하여 형성한 고리는 각각 중수소; 할로겐; C1~C30의 알킬기 또는 C6~C30의 아릴기로 치환 또는 비치환된 실란기; 실록산기; 붕소기; 게르마늄기; 시아노기; 아미노기; 니트로기; C1~C30의 알킬싸이오기; C1~C30의 알콕시기; C6~C30의 아릴알콕시기; C1~C30의 알킬기; C2~C30의 알켄일기; C2~C30의 알킨일기; C6~C30의 아릴기; 중수소로 치환된 C6~C30의 아릴기; 플루오렌일기; O, N, S, Si 및 P로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C30의 헤테로고리기; C3~C30의 지방족고리기; C7~C30의 아릴알킬기; C8~C30의 아릴알켄일기; 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상의 치환기로 더 치환될 수 있고, 인접한 치환기끼리 고리를 형성할 수 있다.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 화학식 1이 하기 화학식 1-1 내지 화학식 1-3 중 어느 하나로 표시되는 것을 특징으로 하는 화합물:
    <화학식 1-1> <화학식 1-2> <화학식 1-3>
    Figure pat00105

    상기 화학식 1-1 내지 화학식 1-3에서,
    상기 Z, A~D 및 a~d는 상기 제1항의 화학식 1에서 정의된 것과 동일하다.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 화학식 1이 하기 화학식 1-4 내지 화학식 1-8 중 어느 하나로 표시되는 것을 특징으로 하는 화합물:
    <화학식 1-4> <화학식 1-5> <화학식 1-6>
    Figure pat00106

    <화학식 1-7> <화학식 1-8>
    Figure pat00107

    상기 화학식 1-4 내지 화학식 1-8에서,
    상기 X, A~D 및 a~d는 상기 제1항의 화학식 1에서 정의된 것과 동일하다.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 화학식 1이 하기 화학식 2-1 내지 화학식 2-4 중 어느 하나로 표시되는 것을 특징으로 하는 화합물:
    <화학식 2-1> <화학식 2-2>
    Figure pat00108

    <화학식 2-3> <화학식 2-4>
    Figure pat00109

    상기 화학식 2-1 내지 화학식 2-4에서,
    1) 상기 X, Z, A~D, a~d 및 Ar1~Ar2는 상기 제1항의 화학식 1에서 정의된 것과 동일하고,
    2) L은 단일결합; C6~C60의 아릴렌기; 플루오렌일렌기; O, N, S, Si 및 P 중 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C60의 헤테로고리기; C3~C60의 지방족고리와 C6~C60의 방향족고리의 융합고리기; 또는 이들의 조합이다.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 화학식 1이 하기 화학식 2-5 내지 화학식 2-8 중 어느 하나로 표시되는 것을 특징으로 하는 화합물:
    <화학식 2-5> <화학식 2-6>
    Figure pat00110

    <화학식 2-7> <화학식 2-8>
    Figure pat00111

    상기 화학식 2-5 내지 화학식 2-8에서,
    1) 상기 X, Z, A~D 및 a~d는 상기 제1항의 화학식 1에서 정의된 것과 동일하고,
    2) L은 단일결합; C6~C60의 아릴렌기; 플루오렌일렌기; O, N, S, Si 및 P 중 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C60의 헤테로고리기; C3~C60의 지방족고리와 C6~C60의 방향족고리의 융합고리기; 또는 이들의 조합이고,
    3) X1~X5는 서로 독립적으로 N 또는 CR이고; X1~X5 중 적어도 하나는 N이며,
    4) R은 C6~C60의 아릴기; 플루오렌일기; O, N, S, Si 및 P 중 적어도 하나의 헤테로원자를 포함하는 C2~C60의 헤테로고리기; 또는 C3~C60의 지방족고리와 C6~C60의 방향족고리의 융합고리기; 또는 이들의 조합이다.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 P-1 내지 P-208 중 하나인 것을 특징으로 하는 화합물:
    Figure pat00112

    Figure pat00113

    Figure pat00114

    Figure pat00115

    Figure pat00116

    Figure pat00117

    Figure pat00118

    Figure pat00119

    Figure pat00120

    Figure pat00121

    Figure pat00122

    Figure pat00123

    Figure pat00124

    Figure pat00125

    Figure pat00126

    Figure pat00127

    Figure pat00128

    Figure pat00129

    Figure pat00130

    Figure pat00131

    Figure pat00132

    Figure pat00133

    Figure pat00134

    Figure pat00135

    Figure pat00136

    Figure pat00137
  7. 제1 전극; 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 제2 전극 사이에 형성된 유기물층을 포함하고,
    상기 유기물층은 제1항의 화학식 1로 표시되는 화합물을 단독 또는 혼합하여 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전기소자.
  8. 제1 전극; 제2 전극; 상기 제1 전극과 제2 전극 사이에 형성된 유기물층; 및 캡핑층을 포함하는 유기전기소자에 있어서,
    상기 캡핑층은 상기 제1 전극 및 제2 전극의 양면 중에서 상기 유기물층과 접하지 않는 일면에 형성되며,
    상기 유기물층 또는 캡핑층은 제1항의 화학식 1로 표시되는 화합물을 단독 또는 혼합하여 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전기소자.
  9. 제 7 항 또는 제 8 항에 있어서,
    상기 유기물층은 정공주입층, 정공수송층, 발광보조층, 발광층, 전자수송보조층, 전자수송층 및 전자주입층 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전기소자.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 유기물층은 상기 정공수송층, 발광보조층 및 발광층 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전기소자.
  11. 제 7 항 또는 제 8 항에 있어서,
    상기 유기물층은 상기 양극 상에 순차적으로 형성된 정공수송층, 발광층 및 전자수송층을 포함하는 스택을 둘 이상 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전기소자.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 유기물층은 상기 둘 이상의 스택 사이에 형성된 전하생성층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전기소자.
  13. 제 7 항 또는 제 8 항의 유기전기소자를 포함하는 디스플레이장치; 및 상기 디스플레이장치를 구동하는 제어부;를 포함하는 전자장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 유기전기소자는 유기전기발광소자, 유기태양전지, 유기감광체, 유기트랜지스터, 단색 조명용 소자 및 퀀텀닷 디스플레이용 소자로 이루어진 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 전자장치.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20220118352A (ko) * 2021-02-18 2022-08-25 주식회사 엘지화학 유기 발광 소자
WO2024014303A1 (ja) * 2022-07-13 2024-01-18 出光興産株式会社 化合物、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、有機エレクトロルミネッセンス素子、及び電子機器

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