WO2022050592A1 - 헤테로고리 화합물 및 이를 포함하는 유기 발광 소자 - Google Patents
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Definitions
- the present specification relates to a heterocyclic compound and an organic light emitting device including the same.
- the organic electroluminescent device is a type of self-emission type display device, and has a wide viewing angle, excellent contrast, and fast response speed.
- the organic light emitting device has a structure in which an organic thin film is disposed between two electrodes. When a voltage is applied to the organic light emitting device having such a structure, electrons and holes injected from the two electrodes combine in the organic thin film to form a pair, and then disappear and emit light.
- the organic thin film may be composed of a single layer or multiple layers, if necessary.
- the material of the organic thin film may have a light emitting function if necessary.
- a compound capable of forming the light emitting layer by itself may be used, or a compound capable of serving as a host or dopant of the host-dopant light emitting layer may be used.
- a compound capable of performing the roles of hole injection, hole transport, electron blocking, hole blocking, electron transport, electron injection, and the like may be used.
- the present application relates to a heterocyclic compound and an organic light emitting device including the same.
- a heterocyclic compound represented by the following Chemical Formula 1 is provided.
- L1 and L2 are the same as or different from each other, and each independently a direct bond; a substituted or unsubstituted C6 to C60 arylene group; Or a substituted or unsubstituted C2 to C60 heteroarylene group,
- Ar1 and Ar2 are the same as or different from each other and each independently represent a substituted or unsubstituted C1 to C60 alkyl group; a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group; a substituted or unsubstituted fluorenyl group; Or a substituted or unsubstituted C2 to C60 heteroaryl group,
- p and m are integers from 0 to 4,
- n is an integer from 1 to 6
- a is an integer from 0 to 3
- R, R' and R" are the same as or different from each other, and each independently a substituted or unsubstituted C1 to C60 alkyl group; a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group; or a substituted or unsubstituted C2 to C60 is a heteroaryl group of
- the first electrode a second electrode provided to face the first electrode; and at least one organic material layer provided between the first electrode and the second electrode, wherein at least one organic material layer includes the heterocyclic compound represented by Formula 1 above.
- the compound described herein can be used as an organic material layer of an organic light emitting device.
- the compound may serve as a hole injection material, a hole transport material, a light emitting material, an electron transport material, an electron injection material, an electron blocking material, a hole blocking material in the organic light emitting device.
- the compound can be used as a hole transport material, a light emitting material, or an electron blocking material of an organic light emitting device.
- the heterocyclic compound according to the present application has an amine-based substituent and a -(L1)m-(Z1)n substituent in the naphthobenzofuran structure, which is the core structure, and has a hole in the core structure of the naphthobenzofuran skeleton.
- 1 to 3 are views schematically showing a stacked structure of an organic light emitting device according to an exemplary embodiment of the present application, respectively.
- the halogen may be fluorine, chlorine, bromine or iodine.
- the alkyl group includes a straight or branched chain having 1 to 60 carbon atoms, and may be further substituted by other substituents.
- the number of carbon atoms in the alkyl group may be 1 to 60, specifically 1 to 40, more specifically, 1 to 20.
- Specific examples include methyl group, ethyl group, propyl group, n-propyl group, isopropyl group, butyl group, n-butyl group, isobutyl group, tert-butyl group, sec-butyl group, 1-methyl-butyl group, 1- Ethyl-butyl group, pentyl group, n-pentyl group, isopentyl group, neopentyl group, tert-pentyl group, hexyl group, n-hexyl group, 1-methylpentyl group, 2-methylpentyl group, 4-methyl- 2-pentyl group, 3,3-dimethylbutyl group, 2-ethylbutyl group, heptyl group, n-heptyl group, 1-methylhexyl group, cyclopentylmethyl group, cyclohexylmethyl group, octyl group, n-octyl group,
- the alkenyl group includes a straight or branched chain having 2 to 60 carbon atoms, and may be further substituted by other substituents.
- the carbon number of the alkenyl group may be 2 to 60, specifically 2 to 40, more specifically, 2 to 20.
- Specific examples include a vinyl group, 1-propenyl group, isopropenyl group, 1-butenyl group, 2-butenyl group, 3-butenyl group, 1-pentenyl group, 2-pentenyl group, 3-pentenyl group, 3-methyl-1 -Butenyl group, 1,3-butadienyl group, allyl group, 1-phenylvinyl-1-yl group, 2-phenylvinyl-1-yl group, 2,2-diphenylvinyl-1-yl group, 2-phenyl-2 -(naphthyl-1-yl)vinyl-1-yl group, 2,2-bis(diphenyl-1-yl)vinyl-1-yl group, stilbenyl group, styrenyl group, etc., but are not limited thereto.
- the alkynyl group includes a straight or branched chain having 2 to 60 carbon atoms, and may be further substituted by other substituents.
- the carbon number of the alkynyl group may be 2 to 60, specifically 2 to 40, more specifically, 2 to 20.
- the alkoxy group may be a straight chain, branched chain or cyclic chain. Although carbon number of an alkoxy group is not specifically limited, It is preferable that it is C1-C20. Specifically, methoxy, ethoxy, n-propoxy, isopropoxy, n-butoxy, isobutoxy, tert-butoxy, sec-butoxy, n-pentyloxy, neopentyloxy, isopentyloxy, n -hexyloxy, 3,3-dimethylbutyloxy, 2-ethylbutyloxy, n-octyloxy, n-nonyloxy, n-decyloxy, benzyloxy, p-methylbenzyloxy, etc. may be It is not limited.
- the cycloalkyl group includes a monocyclic or polycyclic ring having 3 to 60 carbon atoms, and may be further substituted by other substituents.
- polycyclic means a group in which a cycloalkyl group is directly connected to another ring group or condensed.
- the other ring group may be a cycloalkyl group, but may be a different type of ring group, for example, a heterocycloalkyl group, an aryl group, a heteroaryl group, or the like.
- the carbon number of the cycloalkyl group may be 3 to 60, specifically 3 to 40, more specifically 5 to 20.
- the heterocycloalkyl group includes O, S, Se, N, or Si as a hetero atom, includes a monocyclic or polycyclic ring having 2 to 60 carbon atoms, and may be further substituted by other substituents.
- polycyclic refers to a group in which a heterocycloalkyl group is directly connected or condensed with another ring group.
- the other ring group may be a heterocycloalkyl group, but may be a different type of ring group, for example, a cycloalkyl group, an aryl group, a heteroaryl group, or the like.
- the heterocycloalkyl group may have 2 to 60 carbon atoms, specifically 2 to 40 carbon atoms, and more specifically 3 to 20 carbon atoms.
- the aryl group includes a monocyclic or polycyclic ring having 6 to 60 carbon atoms, and may be further substituted by other substituents.
- polycyclic means a group in which an aryl group is directly connected or condensed with another ring group.
- the other ring group may be an aryl group, but may be another type of ring group, such as a cycloalkyl group, a heterocycloalkyl group, a heteroaryl group, and the like.
- the carbon number of the aryl group may be 6 to 60, specifically 6 to 40, more specifically 6 to 25.
- aryl group examples include a phenyl group, a biphenyl group, a triphenyl group, a naphthyl group, an anthryl group, a chrysenyl group, a phenanthrenyl group, a perylenyl group, a fluoranthenyl group, a triphenylenyl group, a phenalenyl group, a pyrethyl group a nyl group, a tetracenyl group, a pentacenyl group, an indenyl group, an acenaphthylenyl group, a 2,3-dihydro-1H-indenyl group, a condensed cyclic group thereof, and the like, but is not limited thereto.
- the fluorenyl group may be substituted, and adjacent substituents may be bonded to each other to form a ring.
- the heteroaryl group includes S, O, Se, N or Si as a hetero atom, and includes a monocyclic or polycyclic ring having 2 to 60 carbon atoms, and may be further substituted by other substituents.
- the polycyclic refers to a group in which a heteroaryl group is directly connected or condensed with another ring group.
- the other ring group may be a heteroaryl group, but may be a different type of ring group, for example, a cycloalkyl group, a heterocycloalkyl group, an aryl group, or the like.
- the heteroaryl group may have 2 to 60 carbon atoms, specifically 2 to 40 carbon atoms, and more specifically 3 to 25 carbon atoms.
- heteroaryl group examples include a pyridyl group, a pyrrolyl group, a pyrimidyl group, a pyridazinyl group, a furanyl group, a thiophene group, an imidazolyl group, a pyrazolyl group, an oxazolyl group, an isoxazolyl group, a thiazolyl group group, isothiazolyl group, triazolyl group, furazanyl group, oxadiazolyl group, thiadiazolyl group, dithiazolyl group, tetrazolyl group, pyranyl group, thiopyranyl group, diazinyl group, oxazinyl group , thiazinyl group, deoxynyl group, triazinyl group, tetrazinyl group, quinolyl group, isoquinolyl group, quinazolinyl group, isoquinazol
- the amine group is a monoalkylamine group; monoarylamine group; monoheteroarylamine group; -NH 2 ; dialkylamine group; diarylamine group; diheteroarylamine group; an alkylarylamine group; an alkyl heteroarylamine group; And it may be selected from the group consisting of an aryl heteroarylamine group, and the number of carbon atoms is not particularly limited, but is preferably 1 to 30.
- the amine group include a methylamine group, a dimethylamine group, an ethylamine group, a diethylamine group, a phenylamine group, a naphthylamine group, a biphenylamine group, a dibiphenylamine group, an anthracenylamine group, 9- Methyl-anthracenylamine group, diphenylamine group, phenylnaphthylamine group, ditolylamine group, phenyltolylamine group, triphenylamine group, biphenylnaphthylamine group, phenylbiphenylamine group, biphenylfluorene
- the arylene group means that the aryl group has two bonding positions, that is, a divalent group. Except that each of these is a divalent group, the description of the aryl group described above may be applied.
- the heteroarylene group means that the heteroaryl group has two bonding positions, that is, a divalent group. Except that each of these is a divalent group, the description of the heteroaryl group described above may be applied.
- the phosphine oxide group specifically includes, but is not limited to, a diphenylphosphine oxide group, a dinaphthylphosphine oxide, and the like.
- the silyl group is a substituent including Si and the Si atom is directly connected as a radical, and is represented by -SiR104R105R106, R104 to R106 are the same or different from each other, and each independently hydrogen; heavy hydrogen; halogen group; an alkyl group; alkenyl group; alkoxy group; cycloalkyl group; aryl group; And it may be a substituent consisting of at least one of a heterocyclic group.
- silyl group examples include a trimethylsilyl group, a triethylsilyl group, a t-butyldimethylsilyl group, a vinyldimethylsilyl group, a propyldimethylsilyl group, a triphenylsilyl group, a diphenylsilyl group, a phenylsilyl group, and the like. It is not limited.
- adjacent group means a substituent substituted on an atom directly connected to the atom in which the substituent is substituted, a substituent sterically closest to the substituent, or another substituent substituted on the atom in which the substituent is substituted.
- two substituents substituted at an ortho position in a benzene ring and two substituents substituted at the same carbon in an aliphatic ring may be interpreted as "adjacent" groups.
- substitution means that a hydrogen atom bonded to a carbon atom of the compound is changed to another substituent, and the position to be substituted is not limited as long as the position at which the hydrogen atom is substituted, that is, the position where the substituent is substitutable, When two or more substituents are substituted, two or more substituents may be the same as or different from each other.
- R, R' and R" are the same as or different from each other, and each independently a substituted or unsubstituted C1 to C60 alkyl group; a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group; or a substituted or unsubstituted C2 to C60 is a heteroaryl group of
- "when a substituent is not indicated in the chemical formula or compound structure” may mean that all positions that may come as a substituent are hydrogen or deuterium. That is, in the case of deuterium, deuterium is an isotope of hydrogen, and some hydrogen atoms may be isotope deuterium, and the content of deuterium may be 0% to 100%.
- the content of deuterium is 0%, the content of hydrogen is 100%, etc.
- hydrogen and deuterium may be mixed and used in the compound. That is, when expressing "substituent X is hydrogen", deuterium is not excluded, such as 100% hydrogen content and 0% deuterium content, and may mean a state in which hydrogen and deuterium are mixed.
- deuterium is one of the isotopes of hydrogen, and as an element having a deuteron consisting of one proton and one neutron as an atomic nucleus, hydrogen- It can be expressed as 2, and the element symbol can also be written as D or 2H.
- isotopes have the same number of protons (protons), but isotopes that have the same atomic number (Z), but different mass numbers (A) have the same number of atoms It can also be interpreted as an element with a different number of (neutron).
- 20% of the content of deuterium in the phenyl group represented by means that the total number of substituents that the phenyl group can have is 5 (T1 in the formula), and among them, if the number of deuterium is 1 (T2 in the formula), it will be expressed as 20% can That is, it can be represented by the following structural formula that the content of deuterium in the phenyl group is 20%.
- a phenyl group having a deuterium content of 0% it may mean a phenyl group that does not contain a deuterium atom, that is, has 5 hydrogen atoms.
- the structure represented by the formula -(La)m1-(Za)n1 in the formula may mean a substituent, La is a linker, Za is a substituent, and when m1 is 2 or more, the linker La is connected to each other can be interpreted as For example, when m1 is 3, it may be interpreted as -(La)-(La)-(La)-(Za)n1.
- the heterocyclic compound of Formula 1 herein has a substituent of -(L1)m-(Z1)n having an amine-based substituent and hole characteristics, and was later used as a hole transport layer, a hole transport auxiliary layer, or a light emitting layer of an organic light emitting device.
- the unshared electron pair of the amine substituent can improve the flow of holes and improve the hole transport ability of the hole transport layer, and when used as an electron blocking layer, inhibit the degradation of the hole transport material caused by electrons entering the hole transport layer can do.
- the -(L1)m-(Z1)n substituent with enhanced hole characteristics and the amine moiety of the amine-based substituent combine with each other, increasing the planarity and glass transition temperature of the amine derivative to improve the thermal stability of the heterocyclic compound. As the height increases, the lifespan of the organic light-emitting device including the same is also improved.
- the hole transport ability is improved through the control of the band gap and T1 value and the stability of the molecule is also increased, so that the driving voltage of the device is lowered, the light efficiency is improved, and the lifespan of the device is due to the thermal stability of the compound. characteristics can be improved.
- Chemical Formula 1 may be represented by any one of Chemical Formulas 2 to 5 below.
- R1 to R6, L1, L2, Z1, Ar1, Ar2, p, m, n, and a are the same as in Formula 1 above.
- R1 to R6 are hydrogen; or deuterium.
- R, R' and R" are the same as or different from each other, and each independently a substituted or unsubstituted C1 to C60 alkyl group; a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group; or It may be a substituted or unsubstituted C2 to C60 heteroaryl group.
- R, R' and R" are the same as or different from each other, and each independently may be a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group.
- R, R' and R" may be the same as or different from each other, and each independently a substituted or unsubstituted C6 to C60 monocyclic or polycyclic aryl group.
- R, R′ and R′′ may be the same as or different from each other, and each independently a substituted or unsubstituted C6 to C40 monocyclic aryl group.
- R, R' and R" are the same as or different from each other, and each independently may be a C6 to C20 monocyclic aryl group.
- R, R' and R" may be a phenyl group.
- L1 and L2 are the same as or different from each other, and each independently a direct bond; a substituted or unsubstituted C6 to C60 arylene group; Or it may be a substituted or unsubstituted C2 to C60 heteroarylene group.
- L1 and L2 are the same as or different from each other, and each independently a direct bond; Or it may be a substituted or unsubstituted C6 to C60 arylene group.
- L1 and L2 are the same as or different from each other, and each independently a direct bond; Or it may be a substituted or unsubstituted C6 to C40 arylene group.
- L1 and L2 are the same as or different from each other, and each independently a direct bond; Or it may be a C6 to C20 arylene group.
- L1 and L2 are the same as or different from each other, and each independently a direct bond; monocyclic C6 to C10 arylene group; Or it may be a polycyclic C10 to C20 arylene group.
- L1 and L2 are the same as or different from each other, and each independently a direct bond; phenylene group; or a biphenylene group.
- Z1 is a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group; a substituted or unsubstituted fluorenyl group; Or it may be a substituted or unsubstituted C2 to C60 heteroaryl group.
- Z1 is a substituted or unsubstituted C6 to C40 aryl group; a substituted or unsubstituted fluorenyl group; Or it may be a substituted or unsubstituted C2 to C40 heteroaryl group.
- Z1 is a C6 to C40 aryl group; a fluorenyl group unsubstituted or substituted with one or more substituents selected from the group consisting of a C1 to C10 alkyl group and a C6 to C20 aryl group; Or it may be a C2 to C40 heteroaryl group.
- Z1 is a C6 to C40 aryl group; a fluorenyl group unsubstituted or substituted with one or more substituents selected from the group consisting of a C1 to C10 alkyl group and a C6 to C20 aryl group; Or it may be a C2 to C40 heteroaryl group including one or more O, S and N as heteroatoms.
- Z1 is a phenyl group; biphenyl group; naphthyl group; dimethyl fluorenyl group; diphenyl fluorenyl group; spirobifluorenyl group; a phenanthrenyl group; triphenylenyl group; terphenyl group; dibenzofuran group; It may be a dibenzothiophene group or a carbazole group.
- Chemical Formula 1 may be represented by any one of Chemical Formulas 6 to 9 below.
- R1 to R6, L1, L2, Ar1, Ar2, p, m, n and a have the same definitions as in Formula 1 above,
- Z11 is a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group
- X is O; or S;
- R21 and R22 are the same as or different from each other and each independently represent a substituted or unsubstituted C1 to C60 alkyl group; Or a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group, or two or more groups adjacent to each other are bonded to each other to form a substituted or unsubstituted C6 to C60 aliphatic or aromatic hydrocarbon ring or a substituted or unsubstituted C2 to C60 aliphatic or aromatic forming a heterocyclic ring,
- b is an integer from 0 to 3
- R, R' and R" are the same as defined in Formula 1 above.
- R11 to R18 are hydrogen; or deuterium.
- R21 and R22 are the same as or different from each other and are each independently a substituted or unsubstituted C1 to C60 alkyl group; Or a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group, or two or more groups adjacent to each other are bonded to each other to form a substituted or unsubstituted C6 to C60 aliphatic or aromatic hydrocarbon ring or a substituted or unsubstituted C2 to C60 aliphatic or aromatic It can form a hetero ring.
- R21 and R22 are the same as or different from each other and each independently represent a substituted or unsubstituted C1 to C40 alkyl group; Alternatively, a substituted or unsubstituted C6 to C40 aryl group, or two or more adjacent groups may combine with each other to form a substituted or unsubstituted C6 to C40 aliphatic or aromatic hydrocarbon ring.
- R21 and R22 are the same as or different from each other and each independently a C1 to C40 alkyl group; Or it is a C6 to C40 aryl group, or two or more groups adjacent to each other may combine with each other to form a C6 to C40 aliphatic or aromatic hydrocarbon ring.
- R21 and R22 are the same as or different from each other and are each independently a C1 to C10 alkyl group; Or it is a C6 to C10 aryl group, or two or more groups adjacent to each other may combine with each other to form a C6 to C30 aliphatic or aromatic hydrocarbon ring.
- R21 and R22 are the same as or different from each other and each independently a methyl group; Or a phenyl group, or two or more groups adjacent to each other may combine with each other to form a fluorenyl ring.
- R21 and R22 may be the same as each other.
- Ar1 and Ar2 are the same as or different from each other and are each independently a substituted or unsubstituted C1 to C60 alkyl group; a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group; a substituted or unsubstituted fluorenyl group; Or it may be a substituted or unsubstituted C2 to C60 heteroaryl group.
- Ar1 and Ar2 are the same as or different from each other and each independently represent a substituted or unsubstituted C1 to C40 alkyl group; a substituted or unsubstituted C6 to C40 aryl group; a substituted or unsubstituted fluorenyl group; Or it may be a substituted or unsubstituted C2 to C40 heteroaryl group.
- Ar1 and Ar2 are the same as or different from each other and each independently C6 to C40 aryl group and C2 to C40 heteroaryl group Unsubstituted or substituted with one or more substituents selected from the group consisting of C6 to C40 aryl group; a fluorenyl group unsubstituted or substituted with one or more substituents selected from the group consisting of a C6 to C40 aryl group and a C1 to C20 alkyl group; Or it may be a C2 to C40 heteroaryl group.
- Ar1 and Ar2 are the same as or different from each other and each independently a biphenyl group; terphenyl group; phenanthrenyl group; naphthyl group; triphenylenyl group; dimethyl fluorenyl group; diphenyl fluorenyl group; spirobifluorenyl group; dibenzofuran group; dibenzothiophene group; Or it may be a phenyl group unsubstituted or substituted with one or more substituents selected from the group consisting of a dibenzofuran group, a dibenzothiophene group, and a biphenyl group.
- the formula (1) may be represented by any one of the following Chemical Formulas 1-1 to 1-3.
- X1 is O; or S;
- L11 is a direct bond; a substituted or unsubstituted C6 to C60 arylene group; Or a substituted or unsubstituted C2 to C60 heteroarylene group,
- Ar11 is a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group
- R41 and R42 are the same as or different from each other and each independently represent a substituted or unsubstituted C1 to C60 alkyl group; Or a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group, or two or more groups adjacent to each other are bonded to each other to form a substituted or unsubstituted C6 to C60 aliphatic or aromatic hydrocarbon ring or a substituted or unsubstituted C2 to C60 aliphatic or aromatic to form a heterocyclic ring,
- r is an integer from 0 to 3
- R, R' and R" are the same as defined in Formula 1 above.
- R41 and R42 may be the same as the definitions of R21 and R22.
- definitions of R31 to R34 may be the same as those of R11 to R18.
- L11 is a direct bond; a substituted or unsubstituted C6 to C60 arylene group; Or it may be a substituted or unsubstituted C2 to C60 heteroarylene group.
- L11 is a direct bond; a substituted or unsubstituted C6 to C40 arylene group; Or it may be a substituted or unsubstituted C2 to C40 heteroarylene group.
- L11 is a direct bond; Or it may be a substituted or unsubstituted C6 to C40 arylene group.
- L11 is a direct bond; Or it may be a C6 to C40 arylene group.
- L11 is a direct bond; Or it may be a C6 to C30 arylene group.
- L11 is a direct bond; or a phenylene group.
- Ar11 may be a substituted or unsubstituted C6 to C60 aryl group.
- Ar11 may be a substituted or unsubstituted C6 to C40 aryl group.
- Ar11 may be a substituted or unsubstituted C6 to C20 aryl group.
- Ar11 is a substituted or unsubstituted phenyl group; a substituted or unsubstituted biphenyl group; a substituted or unsubstituted terphenyl group; a substituted or unsubstituted phenanthrenyl group; a substituted or unsubstituted naphthyl group; Or a substituted or unsubstituted triphenylenyl group; may be.
- Ar11 is a biphenyl group; terphenyl group; a phenanthrenyl group; naphthyl group; triphenylenyl group; Or it may be a phenyl group unsubstituted or substituted with one or more substituents selected from the group consisting of a dibenzofuran group, a dibenzothiophene group, and a biphenyl group.
- Chemical Formula 7 may be represented by any one of Chemical Formulas 7-1 to 7-4 below.
- Chemical Formula 8 may be represented by any one of Chemical Formulas 8-1 to 8-4 below.
- Chemical Formula 1 may be represented by any one of the following compounds, but is not limited thereto.
- the first electrode a second electrode provided to face the first electrode; and at least one organic material layer provided between the first electrode and the second electrode, wherein at least one layer of the organic material layer comprises a heterocyclic compound according to Chemical Formula 1; to provide.
- the first electrode; a second electrode provided to face the first electrode; and at least one organic material layer provided between the first electrode and the second electrode, wherein at least one layer of the organic material layer comprises one heterocyclic compound according to Formula 1 above. provide a component.
- the first electrode; a second electrode provided to face the first electrode; and at least one organic material layer provided between the first electrode and the second electrode, wherein at least one layer of the organic material layer comprises two types of heterocyclic compounds according to Formula 1 above. provide a component.
- heterocyclic compound represented by Formula 1 Specific details of the heterocyclic compound represented by Formula 1 are the same as described above.
- the first electrode may be an anode
- the second electrode may be a cathode
- the first electrode may be a negative electrode
- the second electrode may be an anode
- the organic light emitting device may be a blue organic light emitting device
- the heterocyclic compound according to Chemical Formula 1 may be used as a material of the blue organic light emitting device.
- the heterocyclic compound according to Formula 1 may be included in the host material of the blue light emitting layer of the blue organic light emitting device.
- the organic light emitting device may be a green organic light emitting device, and the heterocyclic compound according to Chemical Formula 1 may be used as a material of the green organic light emitting device.
- the heterocyclic compound according to Formula 1 may be included in the host material of the green light emitting layer of the green organic light emitting device.
- the organic light emitting device may be a red organic light emitting device
- the heterocyclic compound according to Chemical Formula 1 may be used as a material of the red organic light emitting device.
- the heterocyclic compound according to Formula 1 may be included in the host material of the red light emitting layer of the red organic light emitting device.
- the organic light emitting device of the present invention may be manufactured by a conventional method and material for manufacturing an organic light emitting device, except for forming one or more organic material layers using the above-described heterocyclic compound.
- the heterocyclic compound may be formed as an organic material layer by a solution coating method as well as a vacuum deposition method when manufacturing an organic light emitting device.
- the solution coating method refers to spin coating, dip coating, inkjet printing, screen printing, spraying, roll coating, and the like, but is not limited thereto.
- the organic material layer of the organic light emitting device of the present invention may have a single-layer structure, but may have a multi-layer structure in which two or more organic material layers are stacked.
- the organic light emitting device of the present invention may have a structure including a hole injection layer, a hole transport layer, a light emitting layer, an electron transport layer, an electron injection layer, etc. as an organic material layer.
- the structure of the organic light emitting device is not limited thereto and may include a smaller number of organic material layers.
- the organic material layer may include an emission layer, and the emission layer may include the heterocyclic compound.
- the organic material layer may include an emission layer, the emission layer may include a host material, and the host material may include the heterocyclic compound.
- the organic material layer including the heterocyclic compound includes the heterocyclic compound represented by Formula 1 as a host, and may be used together with an iridium-based dopant.
- the organic material layer may include an electron injection layer or an electron transport layer, and the electron transport layer or the electron injection layer may include the heterocyclic compound.
- the organic material layer may include an electron blocking layer or a hole blocking layer, and the electron blocking layer or the hole blocking layer may include the heterocyclic compound.
- the organic material layer may include a hole injection layer or a hole transport layer, and the hole injection layer or the hole transport layer may include the heterocyclic compound.
- the organic light emitting device of the present invention may further include one or more layers selected from the group consisting of a light emitting layer, a hole injection layer, a hole transport layer, an electron injection layer, an electron transport layer, an electron blocking layer, and a hole blocking layer.
- 1 to 3 illustrate the stacking order of the electrode and the organic material layer of the organic light emitting device according to an exemplary embodiment of the present application.
- the scope of the present application be limited by these drawings, and the structure of an organic light emitting device known in the art may also be applied to the present application.
- an organic light-emitting device in which an anode 200 , an organic material layer 300 , and a cathode 400 are sequentially stacked on a substrate 100 is illustrated.
- an organic light emitting device in which a cathode, an organic material layer, and an anode are sequentially stacked on a substrate may be implemented.
- the organic light emitting diode according to FIG. 3 includes a hole injection layer 301 , a hole transport layer 302 , a light emitting layer 303 , a hole blocking layer 304 , an electron transport layer 305 , and an electron injection layer 306 .
- a hole injection layer 301 a hole transport layer 302 , a light emitting layer 303 , a hole blocking layer 304 , an electron transport layer 305 , and an electron injection layer 306 .
- the scope of the present application is not limited by such a laminated structure, and if necessary, the remaining layers except for the light emitting layer may be omitted, and other necessary functional layers may be further added.
- the organic material layer including the compound of Formula 1 may further include other materials as needed.
- materials other than the heterocyclic compound of Formula 1 are exemplified below, but these are for illustration only and not for limiting the scope of the present application, may be substituted with known materials.
- anode material Materials having a relatively large work function may be used as the anode material, and transparent conductive oxides, metals, conductive polymers, or the like may be used.
- the anode material include metals such as vanadium, chromium, copper, zinc, gold, or alloys thereof; metal oxides such as zinc oxide, indium oxide, indium tin oxide (ITO), and indium zinc oxide (IZO); ZnO: Al or SnO 2 : Combination of metals and oxides such as Sb; conductive polymers such as poly(3-methylthiophene), poly[3,4-(ethylene-1,2-dioxy)thiophene](PEDOT), polypyrrole, and polyaniline, but are not limited thereto.
- anode material Materials having a relatively low work function may be used as the anode material, and a metal, metal oxide, conductive polymer, or the like may be used.
- the anode material include metals such as magnesium, calcium, sodium, potassium, titanium, indium, yttrium, lithium, gadolinium, aluminum, silver, tin and lead, or alloys thereof; and a multi-layered material such as LiF/Al or LiO 2 /Al, but is not limited thereto.
- a known hole injection material may be used, for example, a phthalocyanine compound such as copper phthalocyanine disclosed in U.S. Patent No. 4,356,429 or Advanced Material, 6, p.677 (1994).
- starburst-type amine derivatives such as tris(4-carbazolyl-9-ylphenyl)amine (TCTA), 4,4′,4′′-tri[phenyl(m-tolyl)amino]triphenylamine (m- MTDATA), 1,3,5-tris[4-(3-methylphenylphenylamino)phenyl]benzene (m-MTDAPB), polyaniline/Dodecylbenzenesulfonic acid or poly( 3,4-ethylenedioxythiophene)/poly(4-styrenesulfonate) (Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/Poly(4-styrenesulfonate)), polyaniline/Camph
- a pyrazoline derivative an arylamine derivative, a stilbene derivative, a triphenyldiamine derivative, etc.
- a low molecular weight or high molecular material may be used.
- Examples of the electron transport material include oxadiazole derivatives, anthraquinodimethane and its derivatives, benzoquinone and its derivatives, naphthoquinone and its derivatives, anthraquinone and its derivatives, tetracyanoanthraquinodimethane and its derivatives, fluorenone Derivatives, diphenyldicyanoethylene and derivatives thereof, diphenoquinone derivatives, metal complexes of 8-hydroxyquinoline and derivatives thereof, etc. may be used, and polymer materials as well as low molecular weight materials may be used.
- LiF is typically used in the art, but the present application is not limited thereto.
- a red, green, or blue light emitting material may be used as the light emitting material, and if necessary, two or more light emitting materials may be mixed and used. In this case, two or more light emitting materials may be deposited and used as individual sources, or may be premixed and deposited as a single source for use.
- a fluorescent material can be used as a light emitting material, it can also be used as a phosphorescent material.
- a material that emits light by combining holes and electrons respectively injected from the anode and the cathode may be used alone, but materials in which the host material and the dopant material together participate in light emission may be used.
- a host of the same series may be mixed and used, or a host of different series may be mixed and used.
- any two or more types of n-type host material and p-type host material may be selected and used as the host material of the light emitting layer.
- the organic light emitting device may be a top emission type, a back emission type, or a double side emission type depending on a material used.
- the heterocyclic compound according to an exemplary embodiment of the present application may act on a principle similar to that applied to an organic light emitting device in an organic electronic device including an organic solar cell, an organic photoreceptor, and an organic transistor.
- Table 1 below shows that using Compound A instead of phenylboronic acid in Preparation Example 1, 1-bromo-3-chloro-2-fluorobenzene (1-bromo-3-chloro-2-fluorobenzene) Use Compound B instead, and use Compound C instead of N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine.
- the target compound was synthesized in the same manner as in Example 1.
- Heterocyclic compounds corresponding to Formula 1 other than the compounds described in Preparation Example 1 and Table 1 were also prepared in the same manner as described in Preparation Examples.
- a glass substrate coated with a thin film of ITO to a thickness of 1,500 ⁇ was washed with distilled water and ultrasonic waves. After washing with distilled water, ultrasonic washing was performed with a solvent such as acetone, methanol, isopropyl alcohol, etc., dried, and UVO-treated for 5 minutes using UV in a UV washer. After transferring the substrate to a plasma cleaner (PT), plasma treatment was performed to remove the ITO work function and residual film in a vacuum state, and then transferred to a thermal deposition equipment for organic deposition.
- PT plasma cleaner
- a light emitting layer was deposited thereon by thermal vacuum deposition as follows.
- the light emitting layer is 9-[4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl]-9'-phenyl-3,3'-bi-9H-carbazole ( A compound of 9-[4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl]-9'-phenyl-3,3'-Bi-9H-carbazole) was deposited at 400 ⁇ and green The phosphorescent dopant was deposited by doping 7% of Ir(ppy) 3 .
- An organic light emitting device was prepared in the same manner except for using the compound shown in Table 4 below instead of the compound NPB used in forming the hole transport layer in Experimental Example 1, and driving of the organic electroluminescent device according to Experimental Example 1 Voltage and luminous efficiency are shown in Table 4 below.
- the electroluminescence (EL) characteristics of the organic electroluminescent device manufactured as described above were measured with M7000 of McScience, and the reference luminance was 6,000 through the life equipment measuring device (M6000) manufactured by McScience with the measurement result. At cd/m 2 , T 90 was measured.
- the characteristics of the organic electroluminescent device of the present invention are shown in Table 4 below.
- Example 1 0002 4.16 119.52 153
- Example 2 0005 4.11 119.81 152
- Example 3 0023 3.96 123.31 165
- Example 4 0034 4.09 125.31 156
- Example 5 0038 3.87 122.12 194
- Example 6 0063 4.08 120.54 177
- Example 7 0065 4.01 118.91 172
- Example 8 0092 4.13 119.76 193
- Example 9 0095 3.98 120.91 169
- Example 10 0110 3.89 122.23 195
- Example 11 0114 4.11 122.95 172
- Example 12 0124 4.04 124.76 197
- Example 13 0126 3.99 123.82
- Example 14 0169 3.95 120.32 165
- Example 16 0204 4.08 122.85 Example 17 0216 4.09 125.53 163
- Example 18 0243 4.09 123.10 167
- Example 19 0264 3.97
- the transparent electrode ITO thin film obtained from glass for OLED (manufactured by Samsung-Corning) was ultrasonically washed for 5 minutes each using trichloroethylene, acetone, ethanol, and distilled water sequentially, and then stored in isopropanol and used.
- the ITO substrate is installed in the substrate folder of the vacuum deposition equipment, and the following 4,4',4"-tris(N,N-(2-naphthyl)-phenylamino)triphenylamine ( 4,4',4"-tris(N,N-(2-naphthyl)-phenylamino)triphenyl amine: 2-TNATA) was added.
- a blue light emitting material having the following structure was deposited as a light emitting layer thereon. Specifically, H1, a blue light-emitting host material, was vacuum-deposited to a thickness of 200 ⁇ in one cell in the vacuum deposition equipment, and D1, a blue light-emitting dopant material, was vacuum-deposited 5% compared to the host material thereon.
- lithium fluoride LiF
- Al cathode As an electron injection layer, lithium fluoride (LiF) was deposited to a thickness of 10 ⁇ , and an Al cathode was deposited to a thickness of 1,000 ⁇ to fabricate an OLED device.
- all organic compounds required for manufacturing OLED devices were vacuum sublimated and purified under 10 -6 to 10 -8 torr for each material and used for OLED manufacturing.
- the thickness of the hole transport layer NPB was formed to be 150 ⁇ and then the electron blocking layer was formed to a thickness of 50 ⁇ of the compound shown in Table 5 on the hole transport layer. to manufacture an organic electroluminescent device.
- Table 5 The results of measuring the driving voltage, luminous efficiency, and lifespan of the blue organic light emitting diode manufactured according to the present invention are shown in Table 5 below.
- Example 45 0003 5.22 7.25 57
- Example 46 0015 5.38 6.79 57
- Example 47 0033 5.14 6.88 51
- Example 48 0066 5.32 6.83 52
- Example 49 0077 5.14 6.72 59
- Example 50 0108 5.36 6.94 56
- Example 51 0159 5.24 7.13 59
- Example 52 0228 5.33 6.98 61
- Example 53 0292 5.42 6.98 55
- Example 54 0320 5.47 6.92 62
- Example 55 0336 5.38 6.98 57
- Example 56 0425 5.44 6.97 58
- Example 57 0452 5.31 7.19 50
- Example 58 0485 5.26 6.92 53 Example 59 0512 5.43 7.03 52
- Example 60 0634 5.23 7.29 59
- Example 62 0723 5.37 6.94 51
- Example 64 0824 5.48 6.90 53 Example 65 0961 5.37 6.79 57
- a glass substrate coated with indium tin oxide (ITO) to a thickness of 1,500 ⁇ was washed with distilled water and ultrasonic waves. After washing with distilled water, ultrasonic washing was performed with a solvent such as acetone, methanol, isopropyl alcohol, etc., dried, and UVO-treated for 5 minutes using UV in a UV washer. After transferring the substrate to a plasma cleaner (PT), plasma treatment was performed to remove the ITO work function and residual film in a vacuum state, and then transferred to a thermal deposition equipment for organic deposition.
- ITO indium tin oxide
- a light emitting layer was deposited thereon by thermal vacuum deposition as follows.
- the light emitting layer uses the compound shown in Table 7 as a host as a single host or n-Host (n-type host) with good electron transport ability as a first host, and p-Host (p-type) with good hole transport ability as a second host host) using a method of depositing two host compounds from one source, and using (piq) 2 (Ir)(acac) as a red phosphorescent dopant for the host (piq) 2 (Ir)(acac) was doped with 3% of the host material weight or Ir(ppy) 3 was doped with 7% of the host material weight using Ir(ppy) 3 as a green phosphorescent dopant in the host, and deposited to a thickness of 500 ⁇ .
- BCP was deposited as a hole blocking layer to a thickness of 60 ⁇
- Alq 3 was deposited thereon to a thickness of 200 ⁇ as an electron transport layer.
- compounds X, Y and Z used as n-Host are as follows.
- lithium fluoride (LiF) is deposited on the electron transport layer to a thickness of 10 ⁇ to form an electron injection layer, and then an aluminum (Al) cathode is deposited to a thickness of 1,200 ⁇ on the electron injection layer to form a cathode.
- Al aluminum
- the compounds M1 to M3 used as a single host or a second host of Comparative Examples 8 to 13 of Table 7 are as follows.
- the electroluminescence (EL) characteristics of the organic light emitting device manufactured as described above were measured with M7000 of McScience, and the reference luminance was 6,000 cd through the life equipment measuring device (M6000) manufactured by McScience with the measurement result. At /m 2 , T 95 was measured.
- the results of measuring the driving voltage, luminous efficiency, luminous color, and lifespan of the organic light emitting device manufactured according to the present invention are shown in Table 7 below.
- the organic light emitting layer of Examples 80 to 94 was formed by using the first host material corresponding to n-Host and the compound according to the present application as the second host material corresponding to p-Host at the same time.
- the first host material corresponding to n-Host and the compound other than the compound according to the present application were simultaneously used as the second host material corresponding to p-Host to form a light emitting layer of Comparative Examples 9, 11 and 13 It was confirmed that the luminous efficiency and lifespan were superior to that of the organic light emitting device.
- the luminous efficiency and lifespan of the organic light emitting devices of Examples 70 to 79 in which the light emitting layer was formed by using the compound according to the present application as a single host material, the first host material corresponding to n-Host and the compound according to the present application It was confirmed that the case similar to or superior to the organic light emitting devices of Comparative Examples 9, 11, and 13 in which the light emitting layer was formed by using a compound other than the p-Host as the second host material corresponding to the p-Host at the same time.
- n-Host n-type host
- p-Host p-type host
- hole transport ability is used as the second host, rather than a single host material.
- the compound according to the present application is used as a host material, it means that the luminous efficiency and lifespan of the organic light emitting diode can be remarkably improved.
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Abstract
본 명세서는 화학식 1로 표시되는 헤테로고리 화합물 및 이를 포함하는 유기 발광 소자에 관한 것이다.
Description
본 출원은 2020년 09월 04일 한국특허청에 제출된 한국 특허 출원 제10-2020-0113307호의 출원일의 이익을 주장하며, 그 내용 전부는 본 명세서에 포함된다.
본 명세서는 헤테로고리 화합물 및 이를 포함하는 유기 발광 소자에 관한 것이다.
유기 전계 발광 소자는 자체 발광형 표시 소자의 일종으로서, 시야각이 넓고, 콘트라스트가 우수할 뿐만 아니라 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있다.
유기 발광 소자는 2개의 전극 사이에 유기 박막을 배치시킨 구조를 가지고 있다. 이와 같은 구조의 유기 발광 소자에 전압이 인가되면, 2개의 전극으로부터 주입된 전자와 정공이 유기 박막에서 결합하여 쌍을 이룬 후 소멸하면서 빛을 발하게 된다. 상기 유기 박막은 필요에 따라 단층 또는 다층으로 구성될 수 있다.
유기 박막의 재료는 필요에 따라 발광 기능을 가질 수 있다. 예컨대, 유기 박막 재료로는 그 자체가 단독으로 발광층을 구성할 수 있는 화합물이 사용될 수도 있고, 또는 호스트-도펀트계 발광층의 호스트 또는 도펀트 역할을 할 수 있는 화합물이 사용될 수도 있다. 그 외에도, 유기 박막의 재료로서, 정공 주입, 정공 수송, 전자 차단, 정공 차단, 전자 수송, 전자 주입 등의 역할을 수행할 수 있는 화합물이 사용될 수도 있다.
유기 발광 소자의 성능, 수명 또는 효율을 향상시키기 위하여, 유기 박막의 재료의 개발이 지속적으로 요구되고 있다.
유기 발광 소자에서 사용 가능한 물질에 요구되는 조건, 예컨대 적절한 에너지 준위, 전기 화학적 안정성 및 열적 안정성 등을 만족시킬 수 있으며, 치환기에 따라 유기 발광 소자에서 요구되는 다양한 역할을 할 수 있는 화학 구조를 갖는 화합물을 포함하는 유기 발광 소자에 대한 연구가 필요하다.
본 출원은 헤테로고리 화합물 및 이를 포함하는 유기 발광 소자에 관한 것이다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 하기 화학식 1로 표시되는 헤테로고리 화합물을 제공한다.
[화학식 1]
상기 화학식 1에 있어서,
R1 내지 R6은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 시아노기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알케닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알키닐기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알콕시기; 치환 또는 비치환된 C3 내지 C60의 시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 및 -SiRR'R"로 이루어진 군으로부터 선택되거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성하며,
L1 및 L2는 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 직접결합; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴렌기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴렌기이고,
Ar1 및 Ar2는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기이고,
Z1은 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알케닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알키닐기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알콕시기; 치환 또는 비치환된 C3 내지 C60의 시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 또는 -SiRR'R"이고,
p 및 m은 0 내지 4의 정수이고,
n은 1 내지 6의 정수이며,
a는 0 내지 3의 정수이고,
상기 R, R' 및 R"은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기이다.
또한, 본 출원의 일 실시상태에 따르면, 제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1 층 이상은 상기 화학식 1로 표시되는 헤테로고리 화합물을 포함하는 것인 유기 발광 소자를 제공한다.
본 명세서에 기재된 화합물은 유기발광소자의 유기물층 재료로서 사용할 수 있다. 상기 화합물은 유기발광소자에서 정공주입재료, 정공수송재료, 발광재료, 전자수송재료, 전자주입재료, 전자저지재료, 정공저지재료 등의 역할을 할 수 있다. 특히, 상기 화합물이 유기발광소자의 정공수송재료, 발광재료 또는 전자저지재료로서 사용될 수 있다.
특히, 본 출원에 따른 헤테로고리 화합물은 코어구조인 나프토벤조퓨란 구조에 아민 계열의 치환기 및 -(L1)m-(Z1)n의 치환기를 갖는 것으로, 코어구조인 나프토벤조퓨란 골격에 홀(hole) 특성을 강화하여, 넓은 밴드 갭(band gap)과 높은 T1값을 조절할 수 있어, 상기 화합물이 유기발광소자의 정공수송재료, 발광재료 또는 전자저지재료로서 사용되는 경우 우수한 효율을 보이는 것을 특징으로 한다.
도 1 내지 도 3은 각각 본 출원의 일 실시상태에 따른 유기 발광 소자의 적층구조를 개략적으로 나타낸 도면이다.
[부호의 설명]
100: 기판
200: 양극
300: 유기물층
301: 정공 주입층
302: 정공 수송층
303: 발광층
304: 정공 저지층
305: 전자 수송층
306: 전자 주입층
400: 음극
이하 본 출원에 대해서 자세히 설명한다.
본 명세서에 있어서, 상기 할로겐은 불소, 염소, 브롬 또는 요오드일 수 있다.
본 명세서에 있어서, 상기 알킬기는 탄소수 1 내지 60의 직쇄 또는 분지쇄를 포함하며, 다른 치환기에 의하여 추가로 치환될 수 있다. 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 60, 구체적으로 1 내지 40, 더욱 구체적으로, 1 내지 20일 수 있다. 구체적인 예로는 메틸기, 에틸기, 프로필기, n-프로필기, 이소프로필기, 부틸기, n-부틸기, 이소부틸기, tert-부틸기, sec-부틸기, 1-메틸-부틸기, 1-에틸-부틸기, 펜틸기, n-펜틸기, 이소펜틸기, 네오펜틸기, tert-펜틸기, 헥실기, n-헥실기, 1-메틸펜틸기, 2-메틸펜틸기, 4-메틸-2-펜틸기, 3,3-디메틸부틸기, 2-에틸부틸기, 헵틸기, n-헵틸기, 1-메틸헥실기, 시클로펜틸메틸기, 시클로헥실메틸기, 옥틸기, n-옥틸기, tert-옥틸기, 1-메틸헵틸기, 2-에틸헥실기, 2-프로필펜틸기, n-노닐기, 2,2-디메틸헵틸기, 1-에틸-프로필기, 1,1-디메틸-프로필기, 이소헥실기, 2-메틸펜틸기, 4-메틸헥실기, 5-메틸헥실기 등이 있으나, 이에만 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에 있어서, 상기 알케닐기는 탄소수 2 내지 60의 직쇄 또는 분지쇄를 포함하며, 다른 치환기에 의하여 추가로 치환될 수 있다. 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 60, 구체적으로 2 내지 40, 더욱 구체적으로, 2 내지 20일 수 있다. 구체적인 예로는 비닐기, 1-프로페닐기, 이소프로페닐기, 1-부테닐기, 2-부테닐기, 3-부테닐기, 1-펜테닐기, 2-펜테닐기, 3-펜테닐기, 3-메틸-1-부테닐기, 1,3-부타디에닐기, 알릴기, 1-페닐비닐-1-일기, 2-페닐비닐-1-일기, 2,2-디페닐비닐-1-일기, 2-페닐-2-(나프틸-1-일)비닐-1-일기, 2,2-비스(디페닐-1-일)비닐-1-일기, 스틸베닐기, 스티레닐기 등이 있으나 이들에 한정되지 않는다.
본 명세서에 있어서, 상기 알키닐기는 탄소수 2 내지 60의 직쇄 또는 분지쇄를 포함하며, 다른 치환기에 의하여 추가로 치환될 수 있다. 상기 알키닐기의 탄소수는 2 내지 60, 구체적으로 2 내지 40, 더욱 구체적으로, 2 내지 20일 수 있다.
본 명세서에 있어서, 알콕시기는 직쇄, 분지쇄 또는 고리쇄일 수 있다. 알콕시기의 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 1 내지 20인 것이 바람직하다. 구체적으로, 메톡시, 에톡시, n-프로폭시, 이소프로폭시, n-부톡시, 이소부톡시, tert-부톡시, sec-부톡시, n-펜틸옥시, 네오펜틸옥시, 이소펜틸옥시, n-헥실옥시, 3,3-디메틸부틸옥시, 2-에틸부틸옥시, n-옥틸옥시, n-노닐옥시, n-데실옥시, 벤질옥시, p-메틸벤질옥시 등이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에 있어서, 상기 시클로알킬기는 탄소수 3 내지 60의 단환 또는 다환을 포함하며, 다른 치환기에 의하여 추가로 치환될 수 있다. 여기서, 다환이란 시클로알킬기가 다른 고리기와 직접 연결되거나 축합된 기를 의미한다. 여기서, 다른 고리기란 시클로알킬기일 수도 있으나, 다른 종류의 고리기, 예컨대 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기 등일 수도 있다. 상기 시클로알킬기의 탄소수는 3 내지 60, 구체적으로 3 내지 40, 더욱 구체적으로 5 내지 20일 수 있다. 구체적으로, 시클로프로필기, 시클로부틸기, 시클로펜틸기, 3-메틸시클로펜틸기, 2,3-디메틸시클로펜틸기, 시클로헥실기, 3-메틸시클로헥실기, 4-메틸시클로헥실기, 2,3-디메틸시클로헥실기, 3,4,5-트리메틸시클로헥실기, 4-tert-부틸시클로헥실기, 시클로헵틸기, 시클로옥틸기 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.
본 명세서에 있어서, 상기 헤테로시클로알킬기는 헤테로 원자로서 O, S, Se, N 또는 Si를 포함하고, 탄소수 2 내지 60의 단환 또는 다환을 포함하며, 다른 치환기에 의하여 추가로 치환될 수 있다. 여기서, 다환이란 헤테로시클로알킬기가 다른 고리기와 직접 연결되거나 축합된 기를 의미한다. 여기서, 다른 고리기란 헤테로시클로알킬기일 수도 있으나, 다른 종류의 고리기, 예컨대 시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기 등일 수도 있다. 상기 헤테로시클로알킬기의 탄소수는 2 내지 60, 구체적으로 2 내지 40, 더욱 구체적으로 3 내지 20일 수 있다.
본 명세서에 있어서, 상기 아릴기는 탄소수 6 내지 60의 단환 또는 다환을 포함하며, 다른 치환기에 의하여 추가로 치환될 수 있다. 여기서, 다환이란 아릴기가 다른 고리기와 직접 연결되거나 축합된 기를 의미한다. 여기서, 다른 고리기란 아릴기일 수도 있으나, 다른 종류의 고리기, 예컨대 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 헤테로아릴기 등일 수도 있다. 상기 아릴기의 탄소수는 6 내지 60, 구체적으로 6 내지 40, 더욱 구체적으로 6 내지 25일 수 있다. 상기 아릴기의 구체적인 예로는 페닐기, 비페닐기, 트리페닐기, 나프틸기, 안트릴기, 크라이세닐기, 페난트레닐기, 페릴레닐기, 플루오란테닐기, 트리페닐레닐기, 페날레닐기, 파이레닐기, 테트라세닐기, 펜타세닐기, 인데닐기, 아세나프틸레닐기, 2,3-디히드로-1H-인데닐기, 이들의 축합고리기 등을 들 수 있으나, 이에만 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에 있어서, 플루오레닐기는 치환될 수 있으며, 인접한 치환기들이 서로 결합하여 고리를 형성할 수 있다.
본 명세서에 있어서, 상기 헤테로아릴기는 헤테로 원자로서 S, O, Se, N 또는 Si를 포함하고, 탄소수 2 내지 60인 단환 또는 다환을 포함하며, 다른 치환기에 의하여 추가로 치환될 수 있다. 여기서, 상기 다환이란 헤테로아릴기가 다른 고리기와 직접 연결되거나 축합된 기를 의미한다. 여기서, 다른 고리기란 헤테로아릴기일 수도 있으나, 다른 종류의 고리기, 예컨대 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기 등일 수도 있다. 상기 헤테로아릴기의 탄소수는 2 내지 60, 구체적으로 2 내지 40, 더욱 구체적으로 3 내지 25일 수 있다. 상기 헤테로아릴기의 구체적인 예로는 피리딜기, 피롤릴기, 피리미딜기, 피리다지닐기, 푸라닐기, 티오펜기, 이미다졸릴기, 피라졸릴기, 옥사졸릴기, 이속사졸릴기, 티아졸릴기, 이소티아졸릴기, 트리아졸릴기, 푸라자닐기, 옥사디아졸릴기, 티아디아졸릴기, 디티아졸릴기, 테트라졸릴기, 파이라닐기, 티오파이라닐기, 디아지닐기, 옥사지닐기, 티아지닐기, 디옥시닐기, 트리아지닐기, 테트라지닐기, 퀴놀릴기, 이소퀴놀릴기, 퀴나졸리닐기, 이소퀴나졸리닐기, 퀴노졸리릴기, 나프티리딜기, 아크리디닐기, 페난트리디닐기, 이미다조피리디닐기, 디아자나프탈레닐기, 트리아자인덴기, 인돌릴기, 인돌리지닐기, 벤조티아졸릴기, 벤즈옥사졸릴기, 벤즈이미다졸릴기, 벤조티오펜기, 벤조푸란기, 디벤조티오펜기, 디벤조푸란기, 카바졸릴기, 벤조카바졸릴기, 디벤조카바졸릴기, 페나지닐기, 디벤조실롤기, 스피로비(디벤조실롤), 디히드로페나지닐기, 페녹사지닐기, 페난트리딜기, 이미다조피리디닐기, 티에닐기, 인돌로[2,3-a]카바졸릴기, 인돌로[2,3-b]카바졸릴기, 인돌리닐기, 10,11-디히드로-디벤조[b,f]아제핀기, 9,10-디히드로아크리디닐기, 페난트라지닐기, 페노티아티아지닐기, 프탈라지닐기, 나프틸리디닐기, 페난트롤리닐기, 벤조[c][1,2,5]티아디아졸릴기, 5,10-디히드로디벤조[b,e][1,4]아자실리닐, 피라졸로[1,5-c]퀴나졸리닐기, 피리도[1,2-b]인다졸릴기, 피리도[1,2-a]이미다조[1,2-e]인돌리닐기, 5,11-디히드로인데노[1,2-b]카바졸릴기 등을 들 수 있으나, 이에만 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에 있어서, 상기 아민기는 모노알킬아민기; 모노아릴아민기; 모노헤테로아릴아민기; -NH2; 디알킬아민기; 디아릴아민기; 디헤테로아릴아민기; 알킬아릴아민기; 알킬헤테로아릴아민기; 및 아릴헤테로아릴아민기로 이루어진 군으로부터 선택될 수 있으며, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 1 내지 30인 것이 바람직하다. 상기 아민기의 구체적인 예로는 메틸아민기, 디메틸아민기, 에틸아민기, 디에틸아민기, 페닐아민기, 나프틸아민기, 비페닐아민기, 디비페닐아민기, 안트라세닐아민기, 9-메틸-안트라세닐아민기, 디페닐아민기, 페닐나프틸아민기, 디톨릴아민기, 페닐톨릴아민기, 트리페닐아민기, 비페닐나프틸아민기, 페닐비페닐아민기, 비페닐플루오레닐아민기, 페닐트리페닐레닐아민기, 비페닐트리페닐레닐아민기 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에 있어서, 아릴렌기는 아릴기에 결합 위치가 두 개 있는 것, 즉 2가기를 의미한다. 이들은 각각 2가기인 것을 제외하고는 전술한 아릴기의 설명이 적용될 수 있다. 또한, 헤테로아릴렌기는 헤테로아릴기에 결합 위치가 두 개 있는 것, 즉 2가기를 의미한다. 이들은 각각 2가기인 것을 제외하고는 전술한 헤테로아릴기의 설명이 적용될 수 있다.
본 명세서에 있어서, 포스핀옥사이드기는 -P(=O)R101R102로 표시되고, R101 및 R102는 서로 동일하거나 상이하며, 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐기; 알킬기; 알케닐기; 알콕시기; 시클로알킬기; 아릴기; 및 헤테로고리기 중 적어도 하나로 이루어진 치환기일 수 있다. 상기 포스핀옥사이드기는 구체적으로 디페닐포스핀옥사이드기, 디나프틸포스핀옥사이드 등이 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에 있어서, 실릴기는 Si를 포함하고 상기 Si 원자가 라디칼로서 직접 연결되는 치환기이며, -SiR104R105R106로 표시되고, R104 내지 R106은 서로 동일하거나 상이하며, 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐기; 알킬기; 알케닐기; 알콕시기; 시클로알킬기; 아릴기; 및 헤테로고리기 중 적어도 하나로 이루어진 치환기일 수 있다. 실릴기의 구체적인 예로는 트리메틸실릴기, 트리에틸실릴기, t-부틸디메틸실릴기, 비닐디메틸실릴기, 프로필디메틸실릴기, 트리페닐실릴기, 디페닐실릴기, 페닐실릴기 등이 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에 있어서, "인접한" 기는 해당 치환기가 치환된 원자와 직접 연결된 원자에 치환된 치환기, 해당 치환기와 입체구조적으로 가장 가깝게 위치한 치환기, 또는 해당 치환기가 치환된 원자에 치환된 다른 치환기를 의미할 수 있다. 예컨대, 벤젠고리에서 오쏘(ortho)위치로 치환된 2개의 치환기 및 지방족 고리에서 동일 탄소에 치환된 2개의 치환기는 서로 "인접한"기로 해석될 수 있다.
인접한 기들이 형성할 수 있는 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 헤테로고리는 1가기가 아닌 것을 제외하고는 전술한 시클로알킬기, 시클로헤테로알킬기, 아릴기 및 헤테로아릴기로 예시된 구조들이 적용될 수 있다.
본 명세서에 있어서, 상기 "치환"이라는 용어는 화합물의 탄소 원자에 결합된 수소 원자가 다른 치환기로 바뀌는 것을 의미하며, 치환되는 위치는 수소 원자가 치환되는 위치 즉, 치환기가 치환 가능한 위치라면 한정하지 않으며, 2 이상 치환되는 경우, 2 이상의 치환기는 서로 동일하거나 상이할 수 있다.
본 명세서에 있어서, "치환 또는 비치환"이란 중수소; 할로겐기; 시아노기; C1 내지 C60의 직쇄 또는 분지쇄의 알킬; C2 내지 C60의 직쇄 또는 분지쇄의 알케닐; C2 내지 C60의 직쇄 또는 분지쇄의 알키닐; C3 내지 C60의 단환 또는 다환의 시클로알킬; C2 내지 C60의 단환 또는 다환의 헤테로시클로알킬; C6 내지 C60의 단환 또는 다환의 아릴; C2 내지 C60의 단환 또는 다환의 헤테로아릴; -SiRR'R"; -P(=O)RR'; -NRR'으로 이루어진 군으로부터 선택된 1 이상의 치환기로 치환 또는 비치환되거나, 상기 예시된 치환기 중에서 선택된 2 이상의 치환기가 연결된 치환기로 치환 또는 비치환된 것을 의미하며,
상기 R, R' 및 R"은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기이다.
본 명세서에 있어서, "화학식 또는 화합물 구조에 치환기가 표시되지 않은 경우"는 탄소 원자에 수소 원자가 결합된 것을 의미한다. 다만, 중수소(2H, Deuterium)는 수소의 동위원소이므로, 일부 수소 원자는 중수소일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, "화학식 또는 화합물 구조에 치환기가 표시되지 않은 경우"는 치환기로 올 수 있는 위치가 모두 수소 또는 중수소인 것을 의미할 수 있다. 즉, 중수소의 경우 수소의 동위원소로, 일부의 수소 원자는 동위원소인 중수소일 수 있으며, 이 때 중수소의 함량은 0% 내지 100%일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, "화학식 또는 화합물 구조에 치환기가 표시되지 않은 경우"에 있어, 중수소의 함량이 0%, 수소의 함량이 100% 등 중수소를 명시적으로 배제하지 않는 경우에는 수소와 중수소는 화합물에 있어 혼재되어 사용될 수 있다. 즉, "치환기 X는 수소이다"라고 표현하는 경우에는 수소의 함량이 100%, 중수소의 함량이 0% 등 중수소를 배제하지 않는 것으로, 수소와 중수소가 혼재되어 있는 상태를 의미할 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 중수소는 수소의 동위원소(isotope)중 하나로 양성자(proton) 1개와 중성자(neutron) 1개로 이루어진 중양성자(deuteron)를 원자핵(nucleus)으로 가지는 원소로서, 수소-2로 표현될 수 있으며, 원소기호는 D 또는 2H로 쓸 수도 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 동위원소는 원자 번호(atomic number, Z)는 같지만, 질량수(mass number, A)가 다른 원자를 의미하는 동위원소는 같은 수의 양성자(proton)를 갖지만, 중성자(neutron)의 수가 다른 원소로도 해석할 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 특정 치환기의 함량 T%의 의미는 기본이 되는 화합물이 가질 수 있는 치환기의 총 개수를 T1으로 정의하고, 그 중 특정의 치환기의 개수를 T2로 정의하는 경우 T2/T1Х100 = T%로 정의할 수 있다.
즉, 일 예시에 있어서, 로 표시되는 페닐기에 있어 중수소의 함량 20%라는 것은 페닐기가 가질 수 있는 치환기의 총 개수는 5(식 중 T1)개이고, 그 중 중수소의 개수가 1(식 중 T2)인 경우 20%로 표시될 수 있다. 즉, 페닐기에 있어 중수소의 함량 20%라는 것인 하기 구조식으로 표시될 수 있다.
또한, 본 출원의 일 실시상태에 있어서, "중수소의 함량이 0%인 페닐기"의 경우 중수소 원자가 포함되지 않은, 즉 수소 원자 5개를 갖는 페닐기를 의미할 수 있다.
본 명세서에 있어서, 화학식 중 -(La)m1-(Za)n1의 형식으로 표시된 구조는 치환기를 의미할 수 있으며, La는 링커이고 Za는 치환기로서, m1이 2 이상인 경우는 링커 La이 서로 연결된 것으로 해석될 수 있다. 예를 들어, m1이 3인 경우 -(La)-(La)-(La)-(Za)n1으로 해석될 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제공한다.
본원 화학식 1의 헤테로고리 화합물은 아민 계열의 치환기 및 홀 특성을 갖는 -(L1)m-(Z1)n의 치환기를 가지는 것으로, 추후 유기 발광 소자의 정공 수송층, 정공 수송보조층 또는 발광층으로 사용하였을 경우 아민 치환기의 비공유 전자 쌍이 정공의 흐름을 좋게 하며 정공 수송층의 정공 전달 능력을 향상시킬 수 있고, 전자 저지층으로 사용되었을 경우 정공 수송층에 침입한 전자가 원인으로 발생하는 정공 수송 물질의 열화를 억제할 수 있다.
또한 홀(hole) 특성을 강화한 -(L1)m-(Z1)n의 치환기와 아민 계열의 치환기의 아민 부위가 서로 결합함으로써, 아민 유도체의 평면성 및 유리 전이 온도를 높여 헤테로고리 화합물의 열적 안정성을 높힘에 따라 이를 포함하는 유기 발광 소자의 수명 또한 개선하는 특징을 갖게 된다.
또한, 밴드갭(band gap) 및 T1값의 조절을 통하여 정공 전달 능력이 향상되고, 분자의 안정성도 높아지기 때문에, 소자의 구동전압을 낮추고, 광효율을 향상시키며, 화합물의 열적 안정성에 의하여 소자의 수명 특성을 향상시킬 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 화학식 1은 하기 화학식 2 내지 5중 어느 하나로 표시될 수 있다.
[화학식 2]
[화학식 3]
[화학식 4]
[화학식 5]
상기 화학식 2 내지 5에 있어서,
R1 내지 R6, L1, L2, Z1, Ar1, Ar2, p, m, n 및 a의 정의는 상기 화학식 1에서의 정의와 동일하다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, R1 내지 R6은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 시아노기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알케닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알키닐기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알콕시기; 치환 또는 비치환된 C3 내지 C60의 시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 및 -SiRR'R"로 이루어진 군으로부터 선택되거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성할 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R1 내지 R6은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 수소; 중수소; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 또는 -SiRR'R"일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R1 내지 R6은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 수소; 중수소; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C40의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C40의 아릴기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C40의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 또는 -SiRR'R"일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R1 내지 R6은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 수소; 중수소; C1 내지 C40의 알킬기; C6 내지 C40의 아릴기; C2 내지 C40의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 또는 -SiRR'R"일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R1 내지 R6은 수소; 또는 중수소일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, R, R' 및 R"은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R, R' 및 R"은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R, R' 및 R"은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 단환 또는 다환의 아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R, R' 및 R"은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C6 내지 C40의 단환의 아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R, R' 및 R"은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 C6 내지 C20의 단환의 아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R, R' 및 R"은 페닐기일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, L1 및 L2는 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 직접결합; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴렌기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴렌기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, L1 및 L2는 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 직접결합; 또는 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴렌기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, L1 및 L2는 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 직접결합; 또는 치환 또는 비치환된 C6 내지 C40의 아릴렌기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, L1 및 L2는 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 직접결합; 또는 C6 내지 C20의 아릴렌기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, L1 및 L2는 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 직접결합; 단환의 C6 내지 C10의 아릴렌기; 또는 다환의 C10 내지 C20의 아릴렌기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, L1 및 L2는 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 직접결합; 페닐렌기; 또는 비페닐렌기일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, Z1은 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알케닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알키닐기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알콕시기; 치환 또는 비치환된 C3 내지 C60의 시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 또는 -SiRR'R"일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, Z1은 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 또는 -SiRR'R"일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, Z1은 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, Z1은 치환 또는 비치환된 C6 내지 C40의 아릴기; 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C40의 헤테로아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, Z1은 C6 내지 C40의 아릴기; C1 내지 C10의 알킬기 및 C6 내지 C20의 아릴기로 이루어진 군에서 선택되는 1 이상의 치환기로 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 또는 C2 내지 C40의 헤테로아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, Z1은 C6 내지 C40의 아릴기; C1 내지 C10의 알킬기 및 C6 내지 C20의 아릴기로 이루어진 군에서 선택되는 1 이상의 치환기로 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 또는 이종 원자로 O, S 및 N을 하나 이상 포함하는 C2 내지 C40의 헤테로아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, Z1은 페닐기; 비페닐기; 나프틸기; 디메틸플루오레닐기; 디페닐플루오레닐기; 스피로비플루오레닐기; 페난트레닐기; 트리페닐레닐기; 터페닐기; 디벤조퓨란기; 디벤조티오펜기 또는 카바졸기일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 화학식 1은 하기 화학식 6 내지 화학식 9 중 어느 하나로 표시될 수 있다.
[화학식 6]
[화학식 7]
[화학식 8]
[화학식 9]
상기 화학식 6 내지 9에 있어서,
R1 내지 R6, L1, L2, Ar1, Ar2, p, m, n 및 a의 정의는 상기 화학식 1에서의 정의와 동일하고,
Z11은 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기이고,
X는 O; 또는 S이며,
R11 내지 R18은 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 시아노기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알케닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알키닐기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알콕시기; 치환 또는 비치환된 C3 내지 C60의 시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 및 -SiRR'R"로 이루어진 군으로부터 선택되거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성하며,
R21 및 R22는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 또는 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기이거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성하며,
b는 0 내지 3의 정수이고,
상기 R, R'및 R"은 상기 화학식 1에서의 정의와 동일하다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, R11 내지 R18은 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 시아노기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알케닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알키닐기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알콕시기; 치환 또는 비치환된 C3 내지 C60의 시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 및 -SiRR'R"로 이루어진 군으로부터 선택되거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성할 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R11 내지 R18은 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로 수소; 중수소; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 및 -SiRR'R"로 이루어진 군으로부터 선택될 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R11 내지 R18은 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로 수소; 중수소; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C40의 아릴기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C40의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 및 -SiRR'R"로 이루어진 군으로부터 선택될 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R11 내지 R18은 수소; 또는 중수소일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, R21 및 R22는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 또는 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기이거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성할 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R21 및 R22는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C40의 알킬기; 또는 치환 또는 비치환된 C6 내지 C40의 아릴기이거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C40의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리를 형성할 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R21 및 R22는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, C1 내지 C40의 알킬기; 또는 C6 내지 C40의 아릴기이거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 C6 내지 C40의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리를 형성할 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R21 및 R22는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, C1 내지 C10의 알킬기; 또는 C6 내지 C10의 아릴기이거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 C6 내지 C30의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리를 형성할 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R21 및 R22는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, 메틸기; 또는 페닐기이거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 플루오레닐 고리를 형성할 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, R21 및 R22는 서로 동일할 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, Ar1 및 Ar2는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, Ar1 및 Ar2는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C40의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C40의 아릴기; 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C40의 헤테로아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, Ar1 및 Ar2는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, C6 내지 C40의 아릴기 및 C2 내지 C40의 헤테로아릴기로 이루어진 군에서 선택되는 1 이상의 치환기로 치환 또는 비치환된 C6 내지 C40의 아릴기; C6 내지 C40의 아릴기 및 C1 내지 C20의 알킬기로 이루어진 군에서 선택되는 1 이상의 치환기로 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 또는 C2 내지 C40의 헤테로아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, Ar1 및 Ar2는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, 비페닐기; 터페닐기; 페난트레닐기; 나프틸기; 트리페닐레닐기; 디메틸플루오레닐기; 디페닐플루오레닐기; 스피로비플루오레닐기; 디벤조퓨란기; 디벤조티오펜기; 또는 디벤조퓨란기, 디벤조티오펜기 및 비페닐기로 이루어진 군에서 선택되는 1 이상의 치환기로 치환 또는 비치환된 페닐기일 수 있다.
[화학식 1-1]
[화학식 1-2]
[화학식 1-3]
상기 화학식 1-1 내지 1-3에 있어서,
L2, p 및 Ar2의 정의는 상기 화학식 1에서의 정의와 동일하고,
X1는 O; 또는 S이며,
L11은 직접결합; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴렌기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴렌기이고,
Ar11은 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기이고,
R31 내지 R34은 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 시아노기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알케닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알키닐기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알콕시기; 치환 또는 비치환된 C3 내지 C60의 시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 및 -SiRR'R"로 이루어진 군으로부터 선택되거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성하며,
R41 및 R42는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 또는 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기이거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성하며,
r는 0 내지 3의 정수이고,
상기 R, R'및 R"은 상기 화학식 1에서의 정의와 동일하다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, R41 및 R42의 정의는 R21 및 R22의 정의와 동일할 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, R31 내지 R34의 정의는 R11 내지 R18의 정의와 동일할 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, L11은 직접결합; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴렌기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴렌기일 수 있다.
또 다른 실시상태에 있어서, L11은 직접결합; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C40의 아릴렌기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C40의 헤테로아릴렌기일 수 있다.
또 다른 실시상태에 있어서, L11은 직접결합; 또는 치환 또는 비치환된 C6 내지 C40의 아릴렌기일 수 있다.
또 다른 실시상태에 있어서, L11은 직접결합; 또는 C6 내지 C40의 아릴렌기일 수 있다.
또 다른 실시상태에 있어서, L11은 직접결합; 또는 C6 내지 C30의 아릴렌기일 수 있다.
또 다른 실시상태에 있어서, L11은 직접결합; 또는 페닐렌기일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, Ar11은 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, Ar11은 치환 또는 비치환된 C6 내지 C40의 아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, Ar11은 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20의 아릴기일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, Ar11은 치환 또는 비치환된 페닐기; 치환 또는 비치환된 비페닐기; 치환 또는 비치환된 터페닐기; 치환 또는 비치환된 페난트레닐기; 치환 또는 비치환된 나프틸기; 또는 치환 또는 비치환된 트리페닐레닐기;일 수 있다.
또 다른 실시상태에 있어서, Ar11은 비페닐기; 터페닐기; 페난트레닐기; 나프틸기; 트리페닐레닐기; 또는 디벤조퓨란기, 디벤조티오펜기 및 비페닐기로 이루어진 군에서 선택되는 1 이상의 치환기로 치환 또는 비치환된 페닐기일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 화학식 7은 하기 화학식 7-1 내지 7-4 중 어느 하나로 표시될 수 있다.
[화학식 7-1]
[화학식 7-2]
[화학식 7-3]
[화학식 7-4]
상기 화학식 7-1 내지 7-4에 있어서,
각 치환기의 정의는 상기 화학식 7에서의 정의와 동일하다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 화학식 8은 하기 화학식 8-1 내지 8-4 중 어느 하나로 표시될 수 있다.
[화학식 8-1]
[화학식 8-2]
[화학식 8-3]
[화학식 8-4]
상기 화학식 8-1 내지 8-4에 있어서,
각 치환기의 정의는 상기 화학식 8에서의 정의와 동일하다.
본 출원의 일 실시상태에 따르면, 상기 화학식 1은 하기 화합물 중 어느 하나로 표시될 수 있으나, 이에만 한정되는 것은 아니다.
또한, 상기 화학식 1의 구조에 다양한 치환기를 도입함으로써 도입된 치환기의 고유 특성을 갖는 화합물을 합성할 수 있다. 예컨대, 유기 발광 소자 제조시 사용되는 정공 주입층 물질, 정공 수송용 물질, 발광층 물질, 전자 수송층 물질 및 전하 생성층 물질에 주로 사용되는 치환기를 상기 코어 구조에 도입함으로써 각 유기물층에서 요구하는 조건들을 충족시키는 물질을 합성할 수 있다.
또한, 상기 화학식 1의 구조에 다양한 치환기를 도입함으로써 에너지 밴드갭을 미세하게 조절이 가능하게 하며, 한편으로 유기물 사이에서의 계면에서의 특성을 향상되게 하며 물질의 용도를 다양하게 할 수 있다.
또한, 본 출원의 일 실시상태에 있어서, 제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1 층 이상은 상기 화학식 1에 따른 헤테로고리 화합물을 포함하는 것인 유기 발광 소자를 제공한다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, 제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1 층 이상은 상기 화학식 1에 따른 헤테로고리 화합물 1종을 포함하는 것인 유기 발광 소자를 제공한다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, 제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1 층 이상은 상기 화학식 1에 따른 헤테로고리 화합물 2종을 포함하는 것인 유기 발광 소자를 제공한다.
상기 화학식 1로 표시되는 헤테로고리 화합물에 대한 구체적인 내용은 전술한 바와 동일하다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 제1 전극은 양극일 수 있고, 상기 제2 전극은 음극일 수 있다.
또 다른 일 실시상태에 있어서, 상기 제1 전극은 음극일 수 있고, 상기 제2 전극은 양극일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 유기 발광 소자는 청색 유기 발광 소자일 수 있으며, 상기 화학식 1에 따른 헤테로고리 화합물은 상기 청색 유기 발광 소자의 재료로 사용될 수 있다. 예컨대, 상기 화학식 1에 따른 헤테로고리 화합물은 청색 유기 발광 소자의 청색 발광층의 호스트 물질에 포함될 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 유기 발광 소자는 녹색 유기 발광 소자일 수 있으며, 상기 화학식 1에 따른 헤테로고리 화합물은 상기 녹색 유기 발광 소자의 재료로 사용될 수 있다. 예컨대, 상기 화학식 1에 따른 헤테로고리 화합물은 녹색 유기 발광 소자의 녹색 발광층의 호스트 물질에 포함될 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 유기 발광 소자는 적색 유기 발광 소자일 수 있으며, 상기 화학식 1에 따른 헤테로고리 화합물은 상기 적색 유기 발광 소자의 재료로 사용될 수 있다. 예컨대, 상기 화학식 1에 따른 헤테로고리 화합물은 적색 유기 발광 소자의 적색 발광층의 호스트 물질에 포함될 수 있다.
본 발명의 유기 발광 소자는 전술한 헤테로고리 화합물을 이용하여 한 층 이상의 유기물층을 형성하는 것을 제외하고는, 통상의 유기 발광 소자의 제조방법 및 재료에 의하여 제조될 수 있다.
상기 헤테로고리 화합물은 유기 발광 소자의 제조시 진공 증착법 뿐만 아니라 용액 도포법에 의하여 유기물층으로 형성될 수 있다. 여기서, 용액 도포법이라 함은 스핀 코팅, 딥 코팅, 잉크젯 프린팅, 스크린 프린팅, 스프레이법, 롤 코팅 등을 의미하지만, 이들만으로 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 유기 발광 소자의 유기물층은 단층 구조로 이루어질 수도 있으나, 2층 이상의 유기물층이 적층된 다층 구조로 이루어질 수 있다. 예컨대, 본 발명의 유기 발광 소자는 유기물층으로서 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자 수송층, 전자 주입층 등을 포함하는 구조를 가질 수 있다. 그러나, 유기 발광 소자의 구조는 이에 한정되지 않고 더 적은 수의 유기물층을 포함할 수 있다.
본 발명의 유기 발광 소자에서, 상기 유기물층은 발광층을 포함할 수 있고, 상기 발광층은 상기 헤테로고리 화합물을 포함할 수 있다.
또 다른 유기 발광 소자에서, 상기 유기물층은 발광층을 포함하고, 상기 발광층은 호스트 물질을 포함하며, 상기 호스트 물질은 상기 헤테로고리 화합물을 포함할 수 있다.
또 하나의 예로서, 상기 헤테로고리 화합물을 포함하는 유기물층은 상기 화학식 1로 표시되는 헤테로고리 화합물을 호스트로서 포함하고, 이리듐계 도펀트와 함께 사용할 수 있다.
본 발명의 유기 발광 소자에서, 상기 유기물층은 전자주입층 또는 전자수송층을 포함하고, 상기 전자수송층 또는 전자주입층은 상기 헤테로고리 화합물을 포함할 수 있다.
또 다른 유기 발광 소자에서, 상기 유기물층은 전자저지층 또는 정공저지층을 포함하고, 상기 전자저지층 또는 정공저지층은 상기 헤테로고리 화합물을 포함할 수 있다.
본 발명의 유기 발광 소자에서, 상기 유기물층은 정공주입층 또는 정공수송층을 포함하고, 상기 정공주입층 또는 정공수송층은 상기 헤테로고리 화합물을 포함할 수 있다.
본 발명의 유기 발광 소자는 발광층, 정공주입층, 정공수송층, 전자주입층, 전자수송층, 전자저지층 및 정공저지층으로 이루어진 군에서 선택되는 1층 또는 2층 이상을 더 포함할 수 있다.
도 1 내지 도 3에 본 출원의 일 실시상태에 따른 유기 발광 소자의 전극과 유기물층의 적층 순서를 예시하였다. 그러나, 이들 도면에 의하여 본 출원의 범위가 한정될 것을 의도한 것은 아니며, 당 기술분야에 알려져 있는 유기 발광 소자의 구조가 본 출원에도 적용될 수 있다.
도 1에 따르면, 기판(100) 상에 양극(200), 유기물층(300) 및 음극(400)이 순차적으로 적층된 유기 발광 소자가 도시된다. 그러나, 이와 같은 구조에만 한정되는 것은 아니고, 도 2와 같이, 기판 상에 음극, 유기물층 및 양극이 순차적으로 적층된 유기 발광 소자가 구현될 수도 있다.
도 3은 유기물층이 다층인 경우를 예시한 것이다. 도 3에 따른 유기 발광 소자는 정공 주입층(301), 정공 수송층(302), 발광층(303), 정공 저지층(304), 전자 수송층(305) 및 전자 주입층(306)을 포함한다. 그러나, 이와 같은 적층 구조에 의하여 본 출원의 범위가 한정되는 것은 아니며, 필요에 따라 발광층을 제외한 나머지 층은 생략될 수도 있고, 필요한 다른 기능층이 더 추가될 수 있다.
상기 화학식 1의 화합물을 포함하는 유기물층은, 필요에 따라 다른 물질을 추가로 포함할 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 따른 유기 발광 소자에 있어서, 상기 화학식 1의 헤테로고리 화합물 이외의 재료를 하기에 예시하지만, 이들은 예시를 위한 것일 뿐 본 출원의 범위를 한정하기 위한 것은 아니며, 당 기술분야에 공지된 재료들로 대체될 수 있다.
양극 재료로는 비교적 일함수가 큰 재료들을 이용할 수 있으며, 투명 전도성 산화물, 금속 또는 전도성 고분자 등을 사용할 수 있다. 상기 양극 재료의 구체적인 예로는 바나듐, 크롬, 구리, 아연, 금과 같은 금속 또는 이들의 합금; 아연 산화물, 인듐 산화물, 인듐주석 산화물(ITO), 인듐아연 산화물(IZO)과 같은 금속 산화물; ZnO : Al 또는 SnO2 : Sb와 같은 금속과 산화물의 조합; 폴리(3-메틸티오펜), 폴리[3,4-(에틸렌-1,2-디옥시)티오펜](PEDOT), 폴리피롤 및 폴리아닐린과 같은 전도성 고분자 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
음극 재료로는 비교적 일함수가 낮은 재료들을 이용할 수 있으며, 금속, 금속 산화물 또는 전도성 고분자 등을 사용할 수 있다. 상기 음극 재료의 구체적인 예로는 마그네슘, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 티타늄, 인듐, 이트륨, 리튬, 가돌리늄, 알루미늄, 은, 주석 및 납과 같은 금속 또는 이들의 합금; LiF/Al 또는 LiO2/Al과 같은 다층 구조 물질 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
정공 주입 재료로는 공지된 정공 주입 재료를 이용할 수도 있는데, 예를 들면, 미국 특허 제4,356,429호에 개시된 구리프탈로시아닌 등의 프탈로시아닌 화합물 또는 문헌 [Advanced Material, 6, p.677 (1994)]에 기재되어 있는 스타버스트형 아민 유도체류, 예컨대 트리스(4-카바조일-9-일페닐)아민(TCTA), 4,4',4"-트리[페닐(m-톨릴)아미노]트리페닐아민(m-MTDATA), 1,3,5-트리스[4-(3-메틸페닐페닐아미노)페닐]벤젠(m-MTDAPB), 용해성이 있는 전도성 고분자인 폴리아닐린/도데실벤젠술폰산(Polyaniline/Dodecylbenzenesulfonic acid) 또는 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌술포네이트)(Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/Poly(4-styrenesulfonate)), 폴리아닐린/캠퍼술폰산(Polyaniline/Camphor sulfonic acid) 또는 폴리아닐린/폴리(4-스티렌술포네이트)(Polyaniline/Poly(4-styrene-sulfonate))등을 사용할 수 있다.
정공 수송 재료로는 피라졸린 유도체, 아릴아민계 유도체, 스틸벤 유도체, 트리페닐디아민 유도체 등이 사용될 수 있으며, 저분자 또는 고분자 재료가 사용될 수도 있다.
전자 수송 재료로는 옥사디아졸 유도체, 안트라퀴노디메탄 및 이의 유도체, 벤조퀴논 및 이의 유도체, 나프토퀴논 및 이의 유도체, 안트라퀴논 및 이의 유도체, 테트라시아노안트라퀴노디메탄 및 이의 유도체, 플루오레논 유도체, 디페닐디시아노에틸렌 및 이의 유도체, 디페노퀴논 유도체, 8-히드록시퀴놀린 및 이의 유도체의 금속 착체 등이 사용될 수 있으며, 저분자 물질 뿐만 아니라 고분자 물질이 사용될 수도 있다.
전자 주입 재료로는 예를 들어, LiF가 당업계 대표적으로 사용되나, 본 출원이 이에 한정되는 것은 아니다.
발광 재료로는 적색, 녹색 또는 청색 발광재료가 사용될 수 있으며, 필요한 경우, 2 이상의 발광 재료를 혼합하여 사용할 수 있다. 이 때, 2 이상의 발광 재료를 개별적인 공급원으로 증착하여 사용하거나, 예비혼합하여 하나의 공급원으로 증착하여 사용할 수 있다. 또한, 발광 재료로서 형광 재료를 사용할 수도 있으나, 인광 재료로서 사용할 수도 있다. 발광 재료로는 단독으로서 양극과 음극으로부터 각각 주입된 정공과 전자를 결합하여 발광시키는 재료가 사용될 수도 있으나, 호스트 재료와 도펀트 재료가 함께 발광에 관여하는 재료들이 사용될 수도 있다.
발광 재료의 호스트를 혼합하여 사용하는 경우에는, 동일 계열의 호스트를 혼합하여 사용할 수도 있고, 다른 계열의 호스트를 혼합하여 사용할 수도 있다. 예를 들어, n 타입 호스트 재료 또는 p 타입 호스트 재료 중 어느 두 종류 이상의 재료를 선택하여 발광층의 호스트 재료로 사용할 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 따른 유기 발광 소자는 사용되는 재료에 따라 전면 발광형, 후면 발광형 또는 양면 발광형일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 따른 헤테로고리 화합물은 유기 태양 전지, 유기 감광체, 유기 트랜지스터 등을 비롯한 유기 전자 소자에서도 유기 발광 소자에 적용되는 것과 유사한 원리로 작용할 수 있다.
이하에서, 실시예를 통하여 본 명세서를 더욱 상세하게 설명하지만, 이들은 본 출원을 예시하기 위한 것일 뿐, 본 출원 범위를 한정하기 위한 것은 아니다.
<제조예 1> 화합물 0002의 제조
1) 화합물 0002-P3의 제조
화합물 1-브로모나프탈렌-2-올(1-bromonaphthalen-2-ol) (100g, 448.29mmol)과 페닐보론산(phenylboronic acid) (57.39g, 470.70mmol)을 톨루엔(Toluene) 1000ml와 에탄올(Ethanol) 200ml와 증류수 200ml에 녹인 후 Pd(PPh3)4 (10.36g, 8.97mmol)과 K2CO3 (154.90g, 1120.72mmol)을 넣고 12시간동안 환류 교반하였다. 반응 완료 후 반응액에 에틸아세테이트(Ethyl acetate)를 넣어 용해시킨 후 증류수로 추출하고 유기층을 무수 MgSO4로 건조시킨 후 회전 증발기로 용매를 제거한 후 디클로로메탄과 헥산을 전개용매로 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 0002-P3 (86g, 87%)를 얻었다.
2) 화합물 0002-P2의 제조
화합물 0002-P3 (86g, 390.43mmol)과 1-브로모-3-클로로-2-플루오로벤젠(1-bromo-3-chloro-2-fluorobenzene) (89.95g, 429.47mmol)을 N,N-디메틸아세트아미드(N,N-Dimethylacetamide) 1000ml에 용해시킨 후 150℃로 가열한 후 Cs2CO3 (254.42g, 780.86mmol)을 넣고 30분간 환류 교반하였다. 반응 완료 후 디클로로메탄과 증류수로 추출하고 유기층을 무수 MgSO4로 건조시킨 후 회전 증발기로 용매를 제거한 후 디클로로메탄과 헥산을 전개용매로 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 0002-P2 (134g, 84%)를 얻었다.
3) 화합물 0002-P1의 제조
화합물 0002-P2 (134g, 327.07mmol)을 1-메틸-2-피롤리디논(1-Methyl-2-pyrrolidinone) 1000ml 에 녹인 후 Pd(OAc)2 (3.67g, 16.35mmol)와 PPh3 (8.58g, 32.71mmol)와 Cs2CO3 (213.13g, 654.14mmol) 을 넣고 12시간동안 환류 교반하였다. 반응 완료 후 디클로로메탄과 증류수로 추출하고 유기층을 무수 MgSO4로 건조시킨 후 회전 증발기로 용매를 제거한 후 디클로로메탄과 헥산을 전개용매로 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 0002-P1 (79g, 73%)를 얻었다.
4) 화합물 0002의 제조
화합물 0002-P1 (10g, 30.41mmol)과 N-페닐-[1.1'-비페닐]-4-아민(N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine) (7.83g, 31.94mmol)을 자일렌(Xylene) 100ml에 녹인 후 Pd2(dba)3 (1.39g, 1.52mmol), P(t-Bu)3 (1.42ml, 3.04mmol), t-BuONa (7.31g, 76.04mmol)을 넣고 3시간동안 환류 교반하였다. 반응 완료 후 반응액에 MC를 넣어 용해시킨 후 증류수로 추출하고 유기층을 무수 MgSO4로 건조시킨 후 회전 증발기로 용매를 제거한 후 디클로로메탄과 헥산을 전개용매로 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 0002 (13g, 79%)을 얻었다.
하기 표 1은 상기 제조예 1에서 페닐보론산(phenylboronic acid) 대신 화합물 A를 사용하고, 1-브로모-3-클로로-2-플루오로벤젠(1-bromo-3-chloro-2-fluorobenzene) 대신 화합물 B를 사용하고, N-페닐-[1.1'-비페닐]-4-아민(N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine) 대신 화합물 C를 사용한 것을 제외하고 상기 제조예 1과 동일한 방법으로 제조하여 목적화합물을 합성하였다.
상기 제조예 1 및 표 1에 기재된 화합물 이외의 상기 화학식 1에 해당하는 헤테로고리 화합물도 전술한 제조예에 기재된 방법과 마찬가지로 제조하였다.
상기에서 제조된 화합물들의 합성 확인자료는 하기 [표 2] 및 [표 3]에 기재한 바와 같다. 표 2는 1H NMR(CDCl3, 300MHz)의 측정값이고, 표 3은 FD-질량분석계(FD-MS: Field desorption mass spectrometry)의 측정값이다.
화합물 | 1H NMR(CDCl3, 300MHz) |
0002 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.52-7.41 (15H, m), 7.25 (1H, d), 7.20 (2H, m), 7.07 (1H, t), 6.81 (1H, t), 6.69 (2H, d), 6.63 (2H, d), 6.39 (1H, d) |
0003 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.55-7.41 (22H, m), 7.25 (1H, d), 7.07 (1H, t), 6.69 (4H, d), 6.39 (1H, d) |
0005 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.87 (1H, d), 7.62-7.38 (18H, m), 7.28-7.25 (2H, m), 7.07 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0015 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.89-7.81 (4H, m), 7.66-7.25 (19H, m), 7.07 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0023 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.87 (1H, d), 7.55-7.07 (26H, m), 6.81 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.63 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d) |
0033 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.64 (1H, d), 7.55-7.41 (23H, m), 6.69 (4H, d), 6.33 (1H, d) |
0034 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.64 (1H, d), 7.55-7.41 (20H, m), 7.16 (1H, t), 7.08 (1H, d), 6.87 (1H, t), 6.69 (3H, d), 6.33 (1H, d) |
0038 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.87 (2H, d), 7.64-7.38 (16H, m), 7.28 (2H, t), 6.75 (2H, s), 6.58 (2H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (12H, s) |
0063 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.65 (1H, s), 7.55-7.41 (23H, m), 6.69 (4H, d), 6.39 (1H, d) |
0065 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.87 (1H, d), 7.62-7.38 (20H, m), 7.28 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0066 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.87 (1H, d), 7.65-7.38 (17H, m), 7.28 (1H, t), 7.16 (1H, t), 7.08 (2H, d), 6.87 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (1H, d), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0077 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08-8.07 (2H, m), 8.02 (1H, d), 7.65 (1H, s), 7.57-7.38 (20H, m), 6.98 (1H, d), 6.69 (2H, d), 6.39 (1H, d) |
0092 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.55-7.41 (15H, m), 7.20 (2H, m), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.81 (1H, t), 6.69 (2H, d), 6.63 (2H, d), 6.33 (1H, d) |
0093 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.55-7.41 (22H, m), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.69 (4H, d), 6.33 (1H, d) |
0095 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.87 (1H, d), 7.55-7.38 (18H, m), 7.28 (1H, t), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.75 (1H, s), 6.69 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0108 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.88-7.74 (4H, m), 7.55-7.36 (18H, m), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.69 (2H, d), 6.33 (1H, d) |
0110 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.88-7.74 (5H, m), 7.55-7.28 (15H, m), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.75 (1H, s), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d) 1.72 (6H, s) |
0114 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.87 (2H, d), 7.75 (1H, d), 7.55-7.28 (23H, m), 7.19-7.13 (3H, m), 7.02 (1H, d), 6.69 (2H, d), 6.55 (1H, s), 6.39 (1H, d), 6.33 (1H, d) |
0124 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.55-7.41 (19H, m), 7.25 (4H, s), 7.16-7.07 (4H, m), 6.87 (1H, t), 6.69 (3H, d), 6.39 (1H, d) |
0126 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.87 (1H, d), 7.62-7.41 (15H, m), 7.28-7.25 (6H, m), 7.16-7.07 (3H, m), 6.87 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (1H, d), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d) |
0159 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.89 (1H, d), 7.66 (1H, d), 7.64 (1H, d), 7.55-7.25 (23H, m), 7.07 (1H, t), 6.69 (2H, d), 6.39 (1H, d), 6.33 (1H, d) |
0169 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08-8.02 (3H, m), 7.87 (1H, d), 7.64-7.38 (17H, m), 7.28-7.25 (5H, m), 6.98 (1H, d), 6.75 (1H, s), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0200 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.88-7.74 (5H, m), 7.62-7.25 (21H, m), 6.75 (1H, s), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0204 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.87 (2H, d), 7.75 (1H, d), 7.65 (1H, s), 7.55-7.16 (30H, m), 6.69 (2H, d), 6.55 (1H, s), 6.39 (2H, d) |
0216 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.87 (1H, d), 7.62-7.38 (15H, m), 7.28-7.25 (5H, m), 7.16-7.02 (5H, m), 6.87 (1H, t), 6.75-6.69 (2H, m), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0219 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.89 (1H, d), 7.66 (1H, d), 7.55-7.25 (22H, m), 7.13-7.02 (3H, m), 6.69 (2H, d), 6.39 (1H, d), 6.33 (1H, d) |
0228 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.88-774 (4H, m), 7.55-7.36 (18H, m), 7.25 (4H, s), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.69 (2H, d), 6.33 (1H, d) |
0243 | δ= 8.55 (2H, d), 8.42 (1H, d), 8.08-8.04 (3H, m), 7.55-7.41 (20H, m), 7.25 (1H, d), 7.07 (1H, t), 6.69 (4H, d), 6.39 (1H, d) |
0264 | δ= 8.55 (2H, d), 8.42 (1H, d), 8.08-8.04 (3H, m), 7.87 (2H, d), 7.75 (1H, d), 7.55-7.16 (24H, m), 7.07 (1H, t), 6.69 (2H, d), 6.55 (1H, s), 6.39 (2H, d) |
0276 | δ= 8.55 (2H, d), 8.42 (1H, d), 8.08-8.04 (3H, m), 7.87 (1H, d), 7.64-7.38 (15H, m), 7.28 (1H, t), 7.16-7.08 (3H, m), 6.87 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (1H, d), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0292 | δ= 8.55 (2H, d), 8.42 (1H, d), 8.08-8.04 (3H, m), 7.87 (1H, d), 7.61-7.08 (29H, m), 6.87 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (1H, d), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d) |
0315 | δ= 8.55 (2H, d), 8.42 (1H, d), 8.08-8.04 (3H, m), 7.89-7.81 (4H, m), 7.66-7.54 (11H, m), 7.45-7.28 (7H, m), 6.75 (1H, s), 6.69 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0320 | δ= 8.55 (2H, d), 8.42 (1H, d), 8.08-8.04 (3H, m), 7.88-7.74 (5H, m), 7.65-7.28 (15H, m), 6.75 (1H, s), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0333 | δ= 8.55 (2H, d), 8.42 (1H, d), 8.08-8.04 (3H, m), 7.61-7.41 (20H, m), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.69 (4H, d), 6.33 (1H, d) |
0334 | δ= 8.55 (2H, d), 8.42 (1H, d), 8.08-8.04 (3H, m), 7.61-7.41 (17H, m), 7.16-7.02 (5H, m), 6.87 (1H, t), 6.69 (3H, d), 6.33 (1H, d) |
0336 | δ= 8.55 (2H, d), 8.42 (1H, d), 8.08-8.04 (3H, m), 7.87 (1H, d), 7.62-7.38 (13H, m), 7.28 (1H, t), 7.16-7.02 (5H, m), 6.87 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (1H, d), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0355 | δ= 8.55 (2H, d), 8.42 (1H, d), 8.08-8.04 (3H, m), 7.87 (2H, d), 7.75 (1H, d), 7.61-7.02 (25H, m), 6.87 (1H, t), 6.69 (1H, d), 6.55 (1H, s), 6.39 (1H, d), 6.33 (1H, d) |
0365 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08-7.87 (5H, m), 7.73 (1H, d), 7.62-7.38 (15H, m), 7.28-7.25 (2H, m), 7.07 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0380 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08-7.73 (10H, m), 7.62-7.25 (14H, m), 7.07 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0390 | δ= 8.93 (2H, d), 8.55 (1H, d), 8.13-7.82 (12H, m), 7.87 (1H, d), 7.59-7.41 (13H, m), 7.25 (1H, d), 7.07-7.02 (2H, m), 6.69 (2H, d), 6.39 (1H, d) |
0399 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08-7.89 (5H, m), 7.66-7.25 (20H, m), 7.07 (1H, t), 6.69 (2H, d), 6.39 (1H, d), 6.33 (1H, d) |
0421 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08-7.92 (4H, m), 7.73 (1H, d), 7.65-7.55 (6H, m), 7.45 (1H, d), 7.41 (1H, d), 7.20 (4H, t), 6.81 (2H, t), 6.63 (4H, d), 6.39 (1H, d) |
0425 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08-7.87 (5H, m), 7.73 (1H, d), 7.65-7.38 (18H, m), 7.28 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0452 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08-7.92 (4H, m), 7.73 (1H, d), 7.59-7.41 (13H, m), 7.20-7.13 (3H, m), 7.02 (1H, d), 6.81 (1H, t), 6.69 (2H, d), 6.63 (2H, d), 6.33 (1H, d) |
0464 | δ= 8.55 (1H, d), 8.45 (1H, d), 8.08-7.81 (7H, m), 7.73 (1H, d), 7.59-7.38 (11H, m), 7.28-7.27 (2H, m), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.86 (1H, d), 6.75 (1H, s), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0466 | δ= 8.55 (1H, d), 8.45-8.41 (2H, m), 8.20 (1H, d), 8.08-7.87 (6H, m), 7.73 (1H, d), 7.59-7.38 (14H, m), 7.28 (1H, t), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.75 (1H, s), 6.69 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0482 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.93 (1H, d), 7.87 (1H, d), 7.77 (1H, s), 7.63-7.38 (13H, m), 7.25 (1H, d), 7.20 (2H, t), 7.07 (1H, t), 6.81 (1H, t), 6.69 (2H, d), 6.63 (2H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0485 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.93-7.87 (3H, m), 7.77 (1H, s), 7.55-7.38 (16H, m), 7.28 (1H, t), 7.25 (1H, d), 7.07 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0498 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.93-7.74 (7H, m), 7.63-7.25 (18H, m), 7.07 (1H, t), 6.69 (2H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0512 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.93 (1H, d), 7.87 (1H, d), 7.77 (1H, s), 7.64-7.38 (15H, m), 7.28 (1H, t), 7.20 (2H, t), 6.81 (1H, t), 6.69 (2H, d), 6.63 (2H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0603 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.89-7.81 (3H, m), 7.66 (1H, d), 7.55-7.25 (21H, m), 7.07 (1H, t), 6.69 (4H, d), 6.39 (1H, d) |
0605 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.89-7.81 (4H, m), 7.66-7.25 (19H, m), 7.07 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0607 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.89-7.81 (4H, m), 7.66-7.55 (5H, m), 7.45-7.20 (9H, m), 7.07 (1H, t), 6.81 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.63 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.39 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0634 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.89-7.81 (3H, m), 7.66 (1H, d), 7.64 (1H, d), 7.55-7.32 (18H, m), 7.16 (1H, t), 7.08 (2H, d), 6.87 (1H, t), 6.69 (3H, d), 6.33 (1H, d) |
0636 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.89-7.81 (4H, m), 7.64-7.28 (17H, m), 7.16-7.08 (3H, m), 6.87 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (1H, d), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0678 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.89-7.74 (7H, m), 7.66-7.65 (2H, m), 7.55-7.32 (17H, m), 6.69 (2H, d), 6.39 (1H, d) |
0699 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.89-7.81 (4H, m), 7.66 (2H, d), 7.55-7.25 (16H, m), 7.13-7.02 (3H, m), 6.69 (2H, d), 6.39 (1H, d), 6.33 (1H, d) |
0723 | δ= 8.55 (1H, d), 8.45-8.41 (2H, m), 8.20 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.98 (1H, d), 7.58-7.41 (20H, m), 7.25 (1H, d), 7.07 (1H, t), 6.69 (4H, d), 6.39 (1H, d) |
0753 | δ= 8.55 (1H, d), 8.45-8.41 (2H, m), 8.20 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.98 (1H, d), 7.64-7.41 (22H, m), 6.69 (4H, d), 6.33 (1H, d) |
0791 | δ= 8.55 (1H, d), 8.45-8.41 (2H, m), 8.20 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.98 (1H, d), 7.81 (1H, d), 7.65 (1H, s), 7.58-7.41 (16H, m), 7.27 (1H, t), 6.86 (1H, d), 6.69 (2H, d), 6.39 (1H, d) |
0797 | δ= 8.55 (1H, d), 8.45-8.41 (2H, m), 8.20 (1H, d), 8.08-7.98 (4H, m), 7.65-7.38 (19H, m), 6.98 (1H, d), 6.69 (2H, d), 6.39 (1H, d) |
0813 | δ= 8.55 (1H, d), 8.45-8.41 (2H, m), 8.20 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.98 (1H, d), 7.58-7.41 (20H, m), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.69 (4H, d), 6.33 (1H, d) |
0824 | δ= 8.55 (1H, d), 8.45-8.41 (2H, m), 8.20 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.98 (2H, d), 7.87 (1H, d), 7.81 (1H, d), 7.62-7.38 (11H, m), 7.28-7.27 (2H, m), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.86 (1H, d), 6.75 (1H, s), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
0843 | δ= 8.93 (2H, d), 8.55 (1H, d), 8.12-8.08 (3H, m), 7.93-7.82 (5H, m), 7.55-7.41 (17H, m), 7.25 (1H, d), 7.07 (1H, t), 6.69 (4H, d), 6.39 (1H, d) |
0902 | δ= 8.93 (2H, d), 8.55 (1H, d), 8.12-8.08 (3H, m), 7.93-7.82 (5H, m), 7.65 (1H, s), 7.55-7.41 (11H, m), 7.20 (1H, t), 6.81 (1H, t), 6.69 (4H, d), 6.39 (1H, d) |
0947 | δ= 8.93 (2H, d), 8.55 (1H, d), 8.12-8.08 (3H, m), 7.93-7.82 (5H, m), 7.57-7.41 (14H, m), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.98 (1H, d), 6.69 (2H, d), 6.33 (1H, d) |
0961 | δ= 9.15 (1H, s), 8.93 (2H, d), 8.55 (1H, d), 8.18-8.04 (5H, m), 7.88-7.82 (4H, m), 7.55 (2H, d), 7.45 (1H, s), 7.25-7.20 (5H, m), 7.07 (1H, t), 6.81 (2H, t), 6.63 (4H, d), 6.39 (1H, d) |
0992 | δ= 9.15 (1H, s), 8.93 (2H, d), 8.55 (1H, d), 8.18-8.04 (5H, m), 7.88-7.82 (4H, m), 7.64 (1H, d), 7.55-7.41 (11H, m), 7.20 (2H, t), 6.81 (1H, t), 6.69-6.63 (4H, m), 6.33 (1H, d) |
1038 | δ= 9.15 (1H, s), 8.93 (2H, d), 8.55 (1H, d), 8.18-8.08 (5H, m), 7.88-7.74 (8H, m), 7.65 (1H, s), 7.55-7.36 (14H, m), 6.69 (2H, d), 6.39 (1H, d) |
1067 | δ= 9.15 (1H, s), 8.93 (2H, d), 8.55 (1H, d), 8.18-8.02 (7H, m), 7.88-7.82 (4H, m), 7.57-7.41 (14H, m), 7.13 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.98 (1H, d), 6.69 (2H, d), 6.33 (1H, d) |
1082 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.87 (1H, d), 7.64-7.38 (20H, m), 7.28-7.25 (5H, m), 6.75 (1H, s), 6.69 (2H, d), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
1083 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.65 (1H, s), 7.55-7.41 (22H, m), 7.25 (4H, s), 7.16 (1H, t), 6.87 (1H, t), 6.69 (3H, d), 6.39 (1H, d) |
1084 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.87 (1H, d), 7.55-7.38 (17H, m), 7.28-7.25 (5H, m), 7.16-7.13 (2H, m), 7.02 (1H, d), 6.87 (1H, t), 6.75 (1H, s), 6.69 (1H, d), 6.58 (1H, d), 6.33 (1H, d), 1.72 (6H, s) |
1146 | δ= 8.55 (1H, d), 8.08 (1H, d), 7.64 (1H, d), 7.55-7.41 (9H, m), 7.25-7.20 (12H, m), 6.81 (2H, t), 6.63 (4H, d), 6.33 (1H, d) |
화합물 | FD-MS | 화합물 | FD-MS |
0002 | m/z= 537.65 (C40H27NO=537.21) | 0003 | m/z= 613.74 (C46H31NO=613.24) |
0005 | m/z= 653.81 (C49H35NO=653.27) | 0015 | m/z= 743.89 (C55H37NO2=743.28) |
0023 | m/z= 701.85 (C53H35NO=701.27) | 0033 | m/z= 613.74 (C46H31NO=613.24) |
0034 | m/z= 613.74 (C46H31NO=613.24) | 0038 | m/z= 693.87 (C52H39NO=693.30) |
0063 | m/z= 613.74 (C46H31NO=613.24) | 0065 | m/z= 653.81 (C49H35NO=653.27) |
0066 | m/z= 653.81 (C49H35NO=653.27) | 0077 | m/z= 587.71 (C44H29NO=587.22) |
0092 | m/z= 537.65 (C40H27NO=537.21) | 0093 | m/z= 613.74 (C46H31NO=613.24) |
0095 | m/z= 653.81 (C49H35NO=653.27) | 0108 | m/z= 587.71 (C44H29NO=587.22) |
0110 | m/z= 627.77 (C47H33NO=627.26) | 0114 | m/z= 775.93 (C59H37NO=775.29) |
0124 | m/z= 689.84 (C52H35NO=689.27) | 0126 | m/z= 729.90 (C55H39NO=729.30) |
0159 | m/z= 703.82 (C55H33NO2=703.25) | 0169 | m/z= 703.87 (C53H37NO=703.29) |
0200 | m/z= 703.87 (C53H37NO=703.29) | 0204 | m/z= 852.03 (C65H41NO=851.32) |
0216 | m/z= 729.90 (C55H39NO=729.30) | 0219 | m/z= 703.82 (C55H33NO2=703.25) |
0228 | m/z= 663.80 (C50H33NO=663.26) | 0243 | m/z= 663.80 (C50H33NO=663.26) |
0264 | m/z= 825.99 (C63H39NO=825.30) | 0276 | m/z= 703.87 (C53H37NO=703.29) |
0292 | m/z= 828.01 (C63H41NO=827.32) | 0315 | m/z= 793.95 (C59H39NO2=793.30) |
0325 | m/z= 825.99 (C63H39NO=825.30) | 0333 | m/z= 663.80 (C50H33NO=663.26) |
0334 | m/z= 663.80 (C50H33NO=663.26) | 0336 | m/z= 703.87 (C53H37NO=703.29) |
0355 | m/z= 825.99 (C63H39NO=825.30) | 0365 | m/z= 703.87 (C53H37NO=703.29) |
0380 | m/z= 677.83 (C51H35NO=677.27) | 0390 | m/z= 737.88 (C56H35NO=737.27) |
0399 | m/z= 677.79 (C50H31NO2=677.24) | 0421 | m/z= 511.61 (C38H25NO=511.19) |
0425 | m/z= 703.87 (C53H37NO=703.29) | 0452 | m/z= 587.71 (C44H29NO=587.22) |
0464 | m/z= 733.92 (C53H35NOS=733.24) | 0466 | m/z= 810.01 (C59H39NOS=809.28) |
0482 | m/z= 653.81 (C49H35NO=653.27) | 0485 | m/z= 769.97 (C58H43NO=769.33) |
0498 | m/z= 703.87 (C53H37NO=703.29) | 0512 | m/z= 653.81 (C49H35NO=653.27) |
0603 | m/z= 703.82 (C55H33NO2=703.25) | 0605 | m/z= 743.89 (C55H37NO2=743.28) |
0607 | m/z= 667.79 (C49H33NO2=667.25) | 0634 | m/z= 703.82 (C55H33NO2=703.25) |
0636 | m/z= 743.89 (C55H37NO2=743.28) | 0678 | m/z= 677.79 (C50H31NO2=677.24) |
0699 | m/z= 717.81 (C52H31NO3=717.23) | 0723 | m/z= 719.89 (C52H33NO-S=719.23) |
0753 | m/z= 719.89 (C52H33NO-S=719.23) | 0791 | m/z= 749.94 (C52H31NO-S2=749.18) |
0797 | m/z= 693.85 (C50H31NO-S=693.21) | 0813 | m/z= 719.89 (C52H33NO-S=719.23) |
0824 | m/z= 790.00 (C55H35NO-S2=789.22) | 0843 | m/z= 713.86 (C54H35NO-=713.27) |
0902 | m/z= 637.77 (C48H31NO-=637.24) | 0947 | m/z= 687.82 (C52H33NO-=687.26) |
0961 | m/z= 611.73 (C46H29NO-=611.22) | 0992 | m/z= 687.82 (C52H33NO-=687.26) |
1038 | m/z= 737.88 (C56H35NO-=737.27) | 1067 | m/z= 737.88 (C56H35NO-=737.27) |
1082 | m/z= 729.90 (C55H39NO=729.30) | 1083 | m/z= 689.84 (C52H35NO=689.27) |
1084 | m/z= 729.90 (C55H39NO=729.30) | 1146 | m/z= 613.74 (C46H31NO=613.24) |
<실험예 1>
(1) 유기 발광 소자의 제작
1,500Å의 두께로 ITO가 박막 코팅된 유리 기판을 증류수 초음파로 세척하였다. 증류수 세척이 끝나면 아세톤, 메탄올, 이소프로필 알코올 등의 용제로 초음파 세척을 하고 건조시킨 후 UV 세정기에서 UV를 이용하여 5분간 UVO처리하였다. 이후 기판을 플라즈마 세정기(PT)로 이송시킨 후, 진공상태에서 ITO 일함수 및 잔막 제거를 위해 플라즈마 처리를 하여, 유기증착용 열증착 장비로 이송하였다.
이어서 챔버 내의 진공도가 10-6 torr에 도달할 때까지 배기시킨 후, 셀에 전류를 인가하여 2-TNATA를 증발시켜 ITO 기판 상에 600Å 두께의 정공 주입층을 증착하였다. 진공 증착 장비 내의 다른 셀에 하기 N,N'-비스(α-나프틸)-N,N'-디페닐-4,4'-디아민(N,N'-bis(α-naphthyl)-N,N'-diphenyl-4,4'-diamine: NPB)을 넣고, 셀에 전류를 인가하여 증발시켜 정공 주입층 위에 300Å 두께의 정공 수송층을 증착하였다.
그 위에 발광층을 다음과 같이 열 진공 증착시켰다. 발광층은 호스트로 9-[4-(4,6-디페닐-1,3,5-트리아진-2-일)페닐]-9'-페닐-3,3'-비-9H-카바졸(9-[4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl]-9'-phenyl-3,3'-Bi-9H-carbazole)의 화합물을 400Å 증착하였고 녹색 인광 도펀트는 Ir(ppy)3를 7% 도핑하여 증착하였다. 이후 정공 저지층으로 BCP를 60Å 증착하였으며, 그 위에 전자 수송층으로 Alq3를 200Å 증착하였다. 마지막으로 전자 수송층 위에 리튬 플루오라이드(lithium fluoride: LiF)를 10Å 두께로 증착하여 전자 주입층을 형성한 후, 전자 주입층 위에 알루미늄(Al) 음극을 1,200Å의 두께로 증착하여 음극을 형성함으로써 유기 전계 발광 소자를 제조하였다.
한편, OLED 소자 제작에 필요한 모든 유기 화합물은 재료 별로 각각 10-6~10-8torr 하에서 진공 승화 정제하여 OLED 제작에 사용하였다.
상기 실험예 1에서 정공 수송층 형성 시 사용된 화합물 NPB 대신 하기 표 4에 표시되어있는 화합물을 사용하는 것을 제외하고는 동일하게 유기 발광 소자를 제조하였으며, 상기 실험예 1에 따른 유기 전계 발광 소자의 구동 전압 및 발광 효율은 하기 표 4와 같다.
(2) 유기 발광 소자의 구동 전압 및 발광 효율
상기와 같이 제작된 유기 전계 발광 소자에 대하여 맥사이어스사의 M7000으로 전계 발광(EL)특성을 측정하였으며, 그 측정 결과를 가지고 맥사이언스사에서 제조된 수명장비측정장비(M6000)를 통해 기준 휘도가 6,000 cd/m2 일 때, T90을 측정하였다.
본 발명의 유기 전계 발광 소자의 특성은 하기 표 4와 같다.
화합물 | 구동전압 (V) |
발광효율 (cd/A) |
수명 (T90) |
|
실시예 1 | 0002 | 4.16 | 119.52 | 153 |
실시예 2 | 0005 | 4.11 | 119.81 | 152 |
실시예 3 | 0023 | 3.96 | 123.31 | 165 |
실시예 4 | 0034 | 4.09 | 125.31 | 156 |
실시예 5 | 0038 | 3.87 | 122.12 | 194 |
실시예 6 | 0063 | 4.08 | 120.54 | 177 |
실시예 7 | 0065 | 4.01 | 118.91 | 172 |
실시예 8 | 0092 | 4.13 | 119.76 | 193 |
실시예 9 | 0095 | 3.98 | 120.91 | 169 |
실시예 10 | 0110 | 3.89 | 122.23 | 195 |
실시예 11 | 0114 | 4.11 | 122.95 | 172 |
실시예 12 | 0124 | 4.04 | 124.76 | 197 |
실시예 13 | 0126 | 3.99 | 123.82 | 168 |
실시예 14 | 0169 | 3.95 | 120.32 | 165 |
실시예 15 | 0200 | 3.98 | 124.17 | 200 |
실시예 16 | 0204 | 4.08 | 122.85 | 185 |
실시예 17 | 0216 | 4.09 | 125.53 | 163 |
실시예 18 | 0243 | 4.09 | 123.10 | 167 |
실시예 19 | 0264 | 3.97 | 122.78 | 158 |
실시예 20 | 0276 | 4.13 | 120.98 | 148 |
실시예 21 | 0315 | 4.15 | 119.79 | 157 |
실시예 22 | 0333 | 4.04 | 119.86 | 175 |
실시예 23 | 0334 | 3.87 | 121.44 | 166 |
실시예 24 | 0355 | 4.02 | 124.79 | 182 |
실시예 25 | 0380 | 4.17 | 119.64 | 165 |
실시예 26 | 0390 | 4.13 | 123.63 | 157 |
실시예 27 | 0399 | 4.05 | 121.76 | 187 |
실시예 28 | 0421 | 3.92 | 120.79 | 172 |
실시예 29 | 0464 | 3.99 | 119.97 | 179 |
실시예 30 | 0466 | 4.11 | 126.42 | 180 |
실시예 31 | 0482 | 3.87 | 120.78 | 179 |
실시예 32 | 0498 | 4.10 | 123.33 | 168 |
실시예 33 | 0605 | 4.04 | 121.54 | 184 |
실시예 34 | 0607 | 4.10 | 120.81 | 187 |
실시예 35 | 0678 | 3.83 | 119.82 | 173 |
실시예 36 | 0753 | 4.15 | 120.76 | 171 |
실시예 37 | 0791 | 3.90 | 121.96 | 185 |
실시예 38 | 0797 | 4.00 | 122.76 | 176 |
실시예 39 | 0843 | 4.08 | 123.39 | 166 |
실시예 40 | 0902 | 3.83 | 121.67 | 157 |
실시예 41 | 0947 | 4.11 | 124.41 | 182 |
실시예 42 | 1038 | 4.18 | 123.76 | 169 |
실시예 43 | 1067 | 3.97 | 120.58 | 173 |
실시예 44 | 1146 | 3.92 | 122.77 | 179 |
비교예 1 | NPB | 4.55 | 101.27 | 117 |
비교예 2 | M1 | 4.35 | 112.17 | 134 |
비교예 3 | M2 | 4.27 | 111.57 | 129 |
비교예 4 | M3 | 4.25 | 110.32 | 136 |
본 발명의 일 구현예에 따른 실시예 1 내지 44의 소자가 비교예 1 내지 4의 소자에 비해 구동 전압은 낮고 효율 및 수명이 우수한 것을 알 수 있었다.
<실험예 2>
(1) 유기 발광 소자의 제작
OLED용 글래스(삼성-코닝사 제조)로부터 얻어진 투명전극 ITO 박막을 트리클로로에틸렌, 아세톤, 에탄올, 증류수를 순차적으로 사용하여 각 5분간 초음파 세척을 실시한 후, 이소프로판올에 넣어 보관한 후 사용하였다. 다음으로 진공 증착 장비의 기판 폴더에 ITO 기판을 설치하고, 진공 증착 장비 내의 셀에 하기 4,4',4"-트리스(N,N-(2-나프틸)-페닐아미노)트리페닐 아민 (4,4',4"-tris(N,N-(2-naphthyl)-phenylamino)triphenyl amine: 2-TNATA)을 넣었다.
이어서 챔버 내의 진공도가 10-6 torr에 도달할 때까지 배기시킨 후, 셀에 전류를 인가하여 2-TNATA를 증발시켜 ITO 기판 상에 600Å 두께의 정공 주입층을 증착하였다. 진공 증착 장비 내의 다른 셀에 하기 N,N'-비스(α-나프틸)-N,N'-디페닐-4,4'-디아민(N,N'-bis(α-naphthyl)-N,N'-diphenyl-4,4'-diamine: NPB)을 넣고, 셀에 전류를 인가하여 증발시켜 정공 주입층 위에 300Å 두께의 정공 수송층을 증착하였다.
이와 같이 정공 주입층 및 정공 수송층을 형성시킨 후, 그 위에 발광층으로서 다음과 같은 구조의 청색 발광 재료를 증착시켰다. 구체적으로, 진공 증착 장비 내의 한쪽 셀에 청색 발광 호스트 재료인 H1을 200Å 두께로 진공 증착시키고 그 위에 청색 발광 도판트 재료인 D1을 호스트 재료 대비 5% 진공 증착시켰다.
이어서 전자 수송층으로서 하기 구조식 E1의 화합물을 300Å 두께로 증착하였다.
전자 주입층으로 리튬 플루오라이드(lithium fluoride: LiF)를 10Å 두께로 증착하였고 Al 음극을 1,000Å의 두께로 하여 OLED 소자를 제작하였다. 한편, OLED 소자 제작에 필요한 모든 유기 화합물은 재료 별로 각각 10-6~10-8 torr 하에서 진공 승화 정제하여 OLED 제작에 사용하였다.
상기 실험예 2에서 정공수송층 NPB의 두께를 150Å 형성한 다음 상기 정공수송층 상부에 하기 표 5에 표시되어있는 화합물의 두께를 50Å으로 전자저지층을 형성한 것을 제외하고는, 상기 실험예 2와 동일하게 수행하여 유기 전계 발광 소자를 제작하였다. 본 발명에 따라 제조된 청색 유기 발광 소자의 구동전압, 발광효율, 수명을 측정한 결과는 하기 표 5와 같았다.
화합물 | 구동전압 (V) |
발광효율 (cd/A) |
수명 (T95) |
|
실시예 45 | 0003 | 5.22 | 7.25 | 57 |
실시예 46 | 0015 | 5.38 | 6.79 | 57 |
실시예 47 | 0033 | 5.14 | 6.88 | 51 |
실시예 48 | 0066 | 5.32 | 6.83 | 52 |
실시예 49 | 0077 | 5.14 | 6.72 | 59 |
실시예 50 | 0108 | 5.36 | 6.94 | 56 |
실시예 51 | 0159 | 5.24 | 7.13 | 59 |
실시예 52 | 0228 | 5.33 | 6.98 | 61 |
실시예 53 | 0292 | 5.42 | 6.98 | 55 |
실시예 54 | 0320 | 5.47 | 6.92 | 62 |
실시예 55 | 0336 | 5.38 | 6.98 | 57 |
실시예 56 | 0425 | 5.44 | 6.97 | 58 |
실시예 57 | 0452 | 5.31 | 7.19 | 50 |
실시예 58 | 0485 | 5.26 | 6.92 | 53 |
실시예 59 | 0512 | 5.43 | 7.03 | 52 |
실시예 60 | 0634 | 5.23 | 7.29 | 59 |
실시예 61 | 0636 | 5.35 | 6.90 | 51 |
실시예 62 | 0723 | 5.37 | 6.94 | 51 |
실시예 63 | 0813 | 5.13 | 7.01 | 52 |
실시예 64 | 0824 | 5.48 | 6.90 | 53 |
실시예 65 | 0961 | 5.37 | 6.79 | 57 |
실시예 66 | 0992 | 5.44 | 6.85 | 51 |
실시예 67 | 1082 | 5.29 | 7.01 | 57 |
실시예 68 | 1083 | 5.13 | 7.06 | 61 |
실시예 69 | 1084 | 5.37 | 6.87 | 52 |
비교예 5 | M1 | 5.62 | 6.41 | 47 |
비교예 6 | M2 | 5.63 | 6.65 | 45 |
비교예 7 | M3 | 5.55 | 6.56 | 44 |
<실험예 3>
(1) 유기발광 소자의 제작
1,500Å의 두께로 인듐틴옥사이드(ITO)가 박막 코팅된 유리 기판을 증류수 초음파로 세척하였다. 증류수 세척이 끝나면 아세톤, 메탄올, 이소프로필 알코올 등의 용제로 초음파 세척을 하고 건조시킨 후 UV 세정기에서 UV를 이용하여 5분간 UVO처리하였다. 이후 기판을 플라즈마 세정기(PT)로 이송시킨 후, 진공상태에서 ITO 일함수 및 잔막 제거를 위해 플라즈마 처리를 하여, 유기증착용 열증착 장비로 이송하였다.
상기 ITO 투명 전극(양극)위에 공통층인 정공 주입층 2-TNATA(4,4',4"-Tris[2-naphthyl(phenyl)amino] triphenylamine) 및 정공 수송층 NPB(N,N'-diphenyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine)을 형성시켰다.
그 위에 발광층을 다음과 같이 열 진공 증착시켰다. 발광층은 호스트로 하기 표 7에 기재된 화합물을 단일 호스트 또는 제1 호스트로써 전자 수송 능력이 좋은 n-Host(n 타입 호스트)를 사용하고, 제2 호스트로써 정공 수송 능력이 좋은 p-Host(p 타입 호스트)를 사용하여 두 개의 호스트 화합물을 하나의 공급원에서 증착하는 방식으로 사용하고, 호스트에 적색 인광 도펀트로 (piq)2(Ir)(acac)을 사용하여 (piq)2(Ir)(acac)를 호스트 재료 중량 대비 3%로 도핑 또는 호스트에 녹색 인광 도펀트로 Ir(ppy)3를 사용하여 Ir(ppy)3를 호스트 재료 중량 대비 7%로 도핑하여 500Å의 두께로 증착하였다.
이후 정공저지층으로 BCP를 60Å의 두께로 증착하였으며, 그 위에 전자 수송층으로 Alq3를 200Å의 두께로 증착하였다.
이 때, 두 개의 호스트를 사용할 경우 n-Host(하기 표 7의 제1 호스트)로 사용한 화합물 X, Y 및 Z는 하기와 같다.
마지막으로 전자수송층 위에 리튬 플루오라이드(lithium fluoride: LiF)를 10Å두께로 증착하여 전자주입층을 형성한 후, 전자 주입층 위에 알루미늄(Al) 음극을 1,200Å의 두께로 증착하여 음극을 형성함으로써 유기발광 소자를 제조하였다.
구체적으로, 실시예 70 내지 94 및 비교예 8 내지 13에서 호스트에 사용한 화합물은 하기 표 7과 같다.
이때, 하기 표 7의 비교예 8 내지 13의 단일 호스트 또는 제2 호스트로 사용된 화합물 M1 내지 M3는 하기와 같다.
한편, 유기발광 소자 제조에 필요한 모든 유기 화합물은 재료 별로 각각 10-6~10-8torr 하에서 진공 승화 정제하여 유기발광 소자 제조에 사용하였다.
(2) 유기발광 소자의 구동 전압 및 발광 효율
상기와 같이 제작된 유기발광 소자에 대하여 맥사이어스사의 M7000으로 전계 발광(EL)특성을 측정하였으며, 그 측정 결과를 가지고 맥사이언스사에서 제조된 수명장비측정장비(M6000)를 통해 기준 휘도가 6,000 cd/m2 일 때, T95을 측정하였다. 본 발명에 따라 제조된 유기 발광 소자의 구동전압, 발광효율, 발광색, 수명을 측정한 결과는 하기 표 7과 같았다.
제1호스트 | 제2호스트 | 구동전압 (V) |
효율 (cd/A) |
발광색 | 수명 (T95) |
|
실시예 70 | 0093 | 4.02 | 42.1 | 적색 | 113 | |
실시예 71 | 3.95 | 67.6 | 녹색 | 85 | ||
실시예 72 | 0219 | 4.06 | 41.5 | 적색 | 109 | |
실시예 73 | 4.09 | 72.5 | 녹색 | 87 | ||
실시예 74 | 0365 | 3.99 | 41.8 | 적색 | 118 | |
실시예 75 | 3.92 | 68.1 | 녹색 | 99 | ||
실시예 76 | 0603 | 3.89 | 44.2 | 적색 | 104 | |
실시예 77 | 3.77 | 71.4 | 녹색 | 102 | ||
실시예 78 | 0699 | 3.82 | 45.9 | 적색 | 111 | |
실시예 79 | 3.83 | 72.9 | 녹색 | 93 | ||
실시예 80 | X | 0093 | 3.80 | 45.9 | 적색 | 153 |
실시예 81 | 0219 | 3.83 | 47.4 | 적색 | 174 | |
실시예 82 | 0365 | 3.85 | 51.1 | 적색 | 151 | |
실시예 83 | 0603 | 3.97 | 49.3 | 적색 | 168 | |
실시예 84 | 0699 | 3.98 | 48.8 | 적색 | 151 | |
실시예 85 | Y | 0093 | 3.79 | 100.4 | 녹색 | 154 |
실시예 86 | 0219 | 3.84 | 97.5 | 녹색 | 151 | |
실시예 87 | 0365 | 3.83 | 102.7 | 녹색 | 166 | |
실시예 88 | 0603 | 3.95 | 111.2 | 녹색 | 152 | |
실시예 89 | 0699 | 4.04 | 98.1 | 녹색 | 167 | |
실시예 90 | Z | 0093 | 3.82 | 54.3 | 적색 | 169 |
실시예 92 | 0219 | 3.87 | 45.2 | 적색 | 170 | |
실시예 92 | 0365 | 3.98 | 44.8 | 적색 | 175 | |
실시예 93 | 0603 | 3.78 | 49.9 | 적색 | 149 | |
실시예 94 | 0699 | 3.86 | 51.0 | 적색 | 155 | |
비교예 8 | M1 | 4.43 | 21.5 | 적색 | 52 | |
비교예 9 | X | M1 | 4.38 | 41.3 | 적색 | 110 |
비교예 10 | M2 | 4.54 | 63.7 | 녹색 | 65 | |
비교예 11 | Y | M2 | 4.35 | 89.5 | 녹색 | 135 |
비교예 12 | M3 | 4.43 | 23.6 | 적색 | 62 | |
비교예 13 | Z | M3 | 4.31 | 43.1 | 적색 | 109 |
상기 실험예 3으로부터 본 출원에 따른 화합물을 단일 호스트 물질로 사용하여 발광층을 형성한 실시예 70 내지 79의 유기발광소자의 경우, 단일 호스트 물질로 사용하여 발광층을 형성시에 단일 호스트 물질로 본 출원에 따른 화합물을 사용하지 않은 비교예 8, 10 및 12의 유기발광소자보다 발광 효율 및 수명이 우수함을 확인할 수 있었다.
또한, 상기 실험예 3으로부터 n-Host에 해당하는 제1 호스트 물질과 본 출원에 따른 화합물을 p-Host에 해당하는 제2 호스트 물질로 동시에 사용하여 발광층을 형성한 실시예 80 내지 94의 유기발광소자의 경우, n-Host에 해당하는 제1 호스트 물질과 본 출원에 따른 화합물이 아닌 화합물을 p-Host에 해당하는 제2 호스트 물질로 동시에 사용하여 발광층을 형성한 비교예 9, 11 및 13의 유기 발광 소자보다 발광 효율 및 수명이 우수함을 확인할 수 있었다.
또한, 본 출원에 따른 화합물을 단일 호스트 물질로 사용하여 발광층을 형성한 실시예 70 내지 79의 유기발광소자의 발광 효율 및 수명은 n-Host에 해당하는 제1 호스트 물질과 본 출원에 따른 화합물이 아닌 화합물을 p-Host에 해당하는 제2 호스트 물질로 동시에 사용하여 발광층을 형성한 비교예 9, 11및 13의 유기 발광 소자와 유사하거나 우수한 경우도 나타남을 확인할 수 있었다.
이는, 일반적으로 단일 호스트 물질보다 제1 호스트로써 전자 수송 능력이 좋은 n-Host(n 타입 호스트)를 사용하고 제2 호스트로써 정공 수송 능력이 좋은 p-Host(p 타입 호스트)를 사용한 경우가 발광 효율 및 수명이 우수한 점을 고려할 때, 본 출원에 따른 화합물을 호스트 물질로 사용할 경우 유기발광소자의 발광 효율 및 수명을 현저하게 개선할 수 있음을 의미한다.
이는 본 출원에 따른 화합물을 호스트 물질로 사용할 경우 각 전하 전달층으로부터 정공과 전자를 효율적으로 발광층으로 주입할 수 있기 때문으로 판단된다. 이러한 점도 상술한 바와 같이 증착시에 물질들의 상호작용에 의해 형성되는 배향 및 공간의 크기에 영향을 받기 때문인 것으로 판단된다.
이는 정공과 전자를 효율적으로 발광층으로 주입하는 것도 증착시에 물질들의 상호작용에 의해 형성되는 배향 및 공간의 크기에 영향을 받기 때문이며, 상술한 바와 같이 본 출원 화합물 및 상기 M1 내지 M3의 배향 특성 및 공간의 크기의 차이에 의해서 발생하는 효과인 것으로 판단된다.
본 발명은 상기 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
Claims (12)
- 하기 화학식 1로 표시되는 헤테로고리 화합물:[화학식 1]상기 화학식 1에 있어서,R1 내지 R6은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 시아노기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알케닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알키닐기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알콕시기; 치환 또는 비치환된 C3 내지 C60의 시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 및 -SiRR'R"로 이루어진 군으로부터 선택되거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성하며,L1 및 L2는 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 직접결합; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴렌기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴렌기이고,Ar1 및 Ar2는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기이고,Z1은 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알케닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알키닐기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알콕시기; 치환 또는 비치환된 C3 내지 C60의 시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 플루오레닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 또는 -SiRR'R"이고,p 및 m은 0 내지 4의 정수이고, n은 1 내지 6의 정수이며, a는 0 내지 3의 정수이고,상기 R, R' 및 R"은 서로 같거나 상이하고, 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기이다.
- 청구항 1에 있어서, 상기 화학식 1은 하기 화학식 6 내지 화학식 9 중 어느 하나로 표시되는 것인 헤테로고리 화합물:[화학식 6][화학식 7][화학식 8][화학식 9]상기 화학식 6 내지 9에 있어서,R1 내지 R6, L1, L2, Ar1, Ar2, p, m, n 및 a의 정의는 상기 화학식 1에서의 정의와 동일하고,Z11은 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기이고, X는 O; 또는 S이며,R11 내지 R18은 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 시아노기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알케닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알키닐기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알콕시기; 치환 또는 비치환된 C3 내지 C60의 시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 및 -SiRR'R"로 이루어진 군으로부터 선택되거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성하며,R21 및 R22는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 또는 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기이거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성하며,b는 0 내지 3의 정수이고, 상기 R, R'및 R"은 상기 화학식 1에서의 정의와 동일하다.
- 청구항 1에 있어서,[화학식 1-1][화학식 1-2][화학식 1-3]상기 화학식 1-1 내지 1-3에 있어서,L2, p 및 Ar2의 정의는 상기 화학식 1에서의 정의와 동일하고,X1는 O; 또는 S이며,L11은 직접결합; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴렌기; 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴렌기이고,Ar11은 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기이고,R31 내지 R34은 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 시아노기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알케닐기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 알키닐기; 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알콕시기; 치환 또는 비치환된 C3 내지 C60의 시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로시클로알킬기; 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기; 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 헤테로아릴기; -P(=O)RR'; 및 -SiRR'R"로 이루어진 군으로부터 선택되거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성하며,R41 및 R42는 서로 같거나 상이하고 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C60의 알킬기; 또는 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 아릴기이거나, 서로 인접하는 2 이상의 기는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 C6 내지 C60의 지방족 또는 방향족 탄화수소 고리 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C60의 지방족 또는 방향족 헤테로 고리를 형성하며,r는 0 내지 3의 정수이고,상기 R, R' 및 R"은 상기 화학식 1에서의 정의와 동일하다.
- 청구항 1에 있어서, R1 내지 R6은 수소; 또는 중수소;인 것인 헤테로고리 화합물.
- 제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1층 이상은 청구항 1 내지 6 중 어느 한 항에 따른 헤테로고리 화합물을 포함하는 것인 유기 발광 소자.
- 청구항 7에 있어서, 상기 유기물층은 발광층을 포함하고, 상기 발광층은 상기 헤테로고리 화합물을 포함하는 것인 유기 발광 소자.
- 청구항 7에 있어서, 상기 유기물층은 전자주입층 또는 전자수송층을 포함하고, 상기 전자주입층 또는 전자수송층은 상기 헤테로고리 화합물을 포함하는 것인 유기 발광 소자.
- 청구항 7에 있어서, 상기 유기물층은 전자저지층 또는 정공저지층을 포함하고, 상기 전자저지층 또는 정공저지층은 상기 헤테로고리 화합물을 포함하는 것인 유기 발광 소자.
- 청구항 7에 있어서, 상기 유기물층은 정공주입층 또는 정공수송층을 포함하고, 상기 정공주입층 또는 정공수송층은 상기 헤테로고리 화합물을 포함하는 것인 유기 발광 소자.
- 청구항 7에 있어서, 상기 유기 발광 소자는 발광층, 정공주입층, 정공수송층, 전자주입층, 전자수송층, 전자저지층 및 정공저지층으로 이루어진 군에서 선택되는 1층 또는 2층 이상을 더 포함하는 것인 유기 발광 소자.
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