WO2022264826A1 - 化合物、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、有機エレクトロルミネッセンス素子、及び電子機器 - Google Patents

化合物、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、有機エレクトロルミネッセンス素子、及び電子機器 Download PDF

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ring
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真人 三谷
清香 水谷
雅俊 齊藤
圭 吉田
嘉憲 青山
良多 高橋
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出光興産株式会社
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    • H10K85/657Polycyclic condensed heteroaromatic hydrocarbons
    • H10K85/6576Polycyclic condensed heteroaromatic hydrocarbons comprising only sulfur in the heteroaromatic polycondensed ring system, e.g. benzothiophene

Definitions

  • the present invention relates to novel compounds, organic electroluminescent element materials, organic electroluminescent elements, and electronic devices.
  • Patent Documents 1 and 2 disclose a compound having a specific structure that can be used in the electron transport zone provided between the light-emitting layer and the cathode of an organic EL device.
  • An object of the present invention is to provide a compound capable of realizing an organic EL device with higher performance.
  • a compound represented by the following formula (1) Any one of R 1 to R 12 represents a bond with L 3 .
  • R 1 to R 12 that do not represent a bond with L 3 are each independently a hydrogen atom or a substituent.
  • a pair of adjacent two or more of R 1 to R 12 that do not represent a bond with L 3 are not bonded to each other.
  • Ar 1 and Ar 2 are each independently a substituted or unsubstituted aryl group having 6 to 50 ring carbon atoms, a substituted or unsubstituted monovalent heterocyclic group having 5 to 50 ring-forming carbon atoms and containing no nitrogen atom; It is a monovalent heterocyclic group represented by the following formula (1-21) or a monovalent heterocyclic group represented by the following formula (1-22).
  • X 21 is N(R 29 ), O, or S; Any one of R 21 to R 29 represents a bond with L 1 or L 2 .
  • One or more sets of two or more adjacent R 21 to R 29 that do not represent a bond to L 1 or L 2 are bonded to each other to form a substituted or unsubstituted saturated or unsaturated ring or does not form a substituted or unsubstituted saturated or unsaturated ring.
  • each of the two or more R 911 to R 919 may be the same or different.
  • halogen atom cyano group, nitro group, It is selected from the group consisting of a substituted or unsubstituted aryl group having 6 to 50 ring-forming carbon atoms and a substituted or unsubstituted monovalent heterocyclic group having 5 to 50 ring-forming atoms and containing no nitrogen atom.
  • X 31 is N(R 37 ), O, or S; Any one of R 31 to R 37 represents a bond with L 1 or L 2 .
  • One or more sets of two or more adjacent R 31 to R 37 that do not represent a bond to L 1 or L 2 are bonded to each other to form a substituted or unsubstituted saturated or unsaturated ring or does not form a substituted or unsubstituted saturated or unsaturated ring.
  • R 911 to R 919 are as defined in formula (1-21) above.
  • the multiple monovalent heterocyclic groups represented by the formula (1-21) may be the same or different. good too.
  • the multiple monovalent heterocyclic groups represented by the formula (1-22) may be the same or different. good too.
  • L 1 to L 3 are each independently a substituted or unsubstituted arylene group having 6 to 50 ring-forming carbon atoms or a substituted or unsubstituted divalent heterocyclic group having 5 to 50 ring-forming atoms.
  • n1 is an integer from 0 to 2, and when n1 is 0, (L 1 ) n1 is a single bond. When two or more L 1 are present, the two or more L 1 may be the same or different.
  • n2 is an integer from 0 to 2, and when n2 is 0, (L 2 ) n2 is a single bond. When two or more L 2 are present, the two or more L 2 may be the same or different.
  • n3 is an integer from 0 to 3, and when n3 is 0, (L 3 ) n3 is a single bond. When two or more L 3 are present, the two or more L 3 may be the same or different.
  • R 1 to R 12 are substituents
  • each of the two or more R 911 to R 919 may be the same or different.
  • halogen atom cyano group, nitro group, It is selected from the group consisting of a substituted or unsubstituted aryl group having 6 to 50 ring-forming carbon atoms and a substituted or unsubstituted monovalent heterocyclic group having 5 to 50 ring-forming atoms and containing no nitrogen atom.
  • a hydrogen atom includes isotopes with different neutron numbers, ie, protium, deuterium, and tritium.
  • a hydrogen atom that is, a hydrogen atom, a deuterium atom, or Assume that the tritium atoms are bonded.
  • the number of ring-forming carbon atoms refers to a compound having a structure in which atoms are cyclically bonded (e.g., monocyclic compounds, condensed ring compounds, bridged compounds, carbocyclic compounds, and heterocyclic compounds). represents the number of carbon atoms among the atoms that When the ring is substituted with a substituent, the carbon contained in the substituent is not included in the number of ring-forming carbon atoms. The same applies to the "number of ring-forming carbon atoms" described below unless otherwise specified.
  • a benzene ring has 6 ring carbon atoms
  • a naphthalene ring has 10 ring carbon atoms
  • a pyridine ring has 5 ring carbon atoms
  • a furan ring has 4 ring carbon atoms.
  • the 9,9-diphenylfluorenyl group has 13 ring-forming carbon atoms
  • the 9,9′-spirobifluorenyl group has 25 ring-forming carbon atoms.
  • the number of ring-forming carbon atoms in the benzene ring substituted with the alkyl group is 6.
  • the naphthalene ring substituted with an alkyl group has 10 ring-forming carbon atoms.
  • the number of ring-forming atoms refers to compounds (e.g., monocyclic compounds, condensed ring compounds, bridged compounds, carbocyclic compound, and heterocyclic compound) represents the number of atoms constituting the ring itself. Atoms that do not constitute a ring (e.g., a hydrogen atom that terminates the bond of an atom that constitutes a ring) and atoms contained in substituents when the ring is substituted by substituents are not included in the number of ring-forming atoms. The same applies to the "number of ring-forming atoms" described below unless otherwise specified.
  • the pyridine ring has 6 ring-forming atoms
  • the quinazoline ring has 10 ring-forming atoms
  • the furan ring has 5 ring-forming atoms.
  • hydrogen atoms bonded to the pyridine ring or atoms constituting substituents are not included in the number of atoms forming the pyridine ring. Therefore, the number of ring-forming atoms of the pyridine ring to which hydrogen atoms or substituents are bonded is 6.
  • the expression "substituted or unsubstituted XX to YY carbon number ZZ group” represents the number of carbon atoms when the ZZ group is unsubstituted, and is substituted. Do not include the number of carbon atoms in the substituents.
  • "YY” is larger than “XX”, “XX” means an integer of 1 or more, and “YY” means an integer of 2 or more.
  • "YY" is larger than “XX”, “XX” means an integer of 1 or more, and "YY” means an integer of 2 or more.
  • an unsubstituted ZZ group represents a case where a "substituted or unsubstituted ZZ group" is an "unsubstituted ZZ group", and a substituted ZZ group is a "substituted or unsubstituted ZZ group”. is a "substituted ZZ group”.
  • "unsubstituted” in the case of "substituted or unsubstituted ZZ group” means that a hydrogen atom in the ZZ group is not replaced with a substituent.
  • a hydrogen atom in the "unsubstituted ZZ group” is a protium atom, a deuterium atom, or a tritium atom.
  • substituted in the case of “substituted or unsubstituted ZZ group” means that one or more hydrogen atoms in the ZZ group are replaced with a substituent.
  • substituted in the case of "a BB group substituted with an AA group” similarly means that one or more hydrogen atoms in the BB group are replaced with an AA group.
  • the number of ring-forming carbon atoms in the "unsubstituted aryl group” described herein is 6 to 50, preferably 6 to 30, more preferably 6 to 18, unless otherwise specified. .
  • the number of ring-forming atoms of the "unsubstituted heterocyclic group” described herein is 5 to 50, preferably 5 to 30, more preferably 5 to 18, unless otherwise specified. be.
  • the number of carbon atoms in the "unsubstituted alkyl group” described herein is 1-50, preferably 1-20, more preferably 1-6, unless otherwise specified.
  • the number of carbon atoms in the "unsubstituted alkenyl group” described herein is 2-50, preferably 2-20, more preferably 2-6, unless otherwise specified in the specification.
  • the number of carbon atoms in the "unsubstituted alkynyl group” described herein is 2-50, preferably 2-20, more preferably 2-6, unless otherwise specified in the specification.
  • the number of ring-forming carbon atoms in the "unsubstituted cycloalkyl group” described herein is 3 to 50, preferably 3 to 20, more preferably 3 to 6, unless otherwise specified. be.
  • the number of ring-forming carbon atoms of the "unsubstituted arylene group” described herein is 6 to 50, preferably 6 to 30, more preferably 6 to 18, unless otherwise specified. .
  • the number of ring-forming atoms of the "unsubstituted divalent heterocyclic group” described herein is 5 to 50, preferably 5 to 30, more preferably 5, unless otherwise specified herein. ⁇ 18.
  • the number of carbon atoms in the "unsubstituted alkylene group” described herein is 1-50, preferably 1-20, more preferably 1-6, unless otherwise specified.
  • the unsubstituted aryl group refers to the case where the "substituted or unsubstituted aryl group” is the “unsubstituted aryl group", and the substituted aryl group is the “substituted or unsubstituted aryl group” It refers to a "substituted aryl group."
  • the term “aryl group” includes both "unsubstituted aryl group” and "substituted aryl group.”
  • a "substituted aryl group” means a group in which one or more hydrogen atoms of an "unsubstituted aryl group” are replaced with a substituent.
  • substituted aryl group examples include, for example, a group in which one or more hydrogen atoms of the "unsubstituted aryl group” of Specific Example Group G1A below is replaced with a substituent, and a substituted aryl group of Specific Example Group G1B below.
  • Examples include:
  • the examples of the "unsubstituted aryl group” and the examples of the “substituted aryl group” listed here are only examples, and the “substituted aryl group” described herein includes the following specific examples A group in which the hydrogen atom bonded to the carbon atom of the aryl group itself in the "substituted aryl group” of Group G1B is further replaced with a substituent, and the hydrogen atom of the substituent in the "substituted aryl group” of Specific Example Group G1B below Furthermore, groups substituted with substituents are also included.
  • aryl group (specific example group G1A): phenyl group, a p-biphenyl group, m-biphenyl group, an o-biphenyl group, p-terphenyl-4-yl group, p-terphenyl-3-yl group, p-terphenyl-2-yl group, m-terphenyl-4-yl group, m-terphenyl-3-yl group, m-terphenyl-2-yl group, o-terphenyl-4-yl group, o-terphenyl-3-yl group, o-terphenyl-2-yl group, 1-naphthyl group, 2-naphthyl group, anthryl group, benzoanthryl group, a phenanthryl group, a benzophenanthryl group, a phenalenyl group, a pyrenyl group, a chryseny
  • Substituted aryl group (specific example group G1B): an o-tolyl group, m-tolyl group, p-tolyl group, para-xylyl group, meta-xylyl group, an ortho-xylyl group, para-isopropylphenyl group, meta-isopropylphenyl group, an ortho-isopropylphenyl group, para-t-butylphenyl group, meta-t-butylphenyl group, ortho-t-butylphenyl group, 3,4,5-trimethylphenyl group, 9,9-dimethylfluorenyl group, 9,9-diphenylfluorenyl group 9,9-bis(4-methylphenyl)fluorenyl group, 9,9-bis(4-isopropylphenyl)fluorenyl group, 9,9-bis(4-t-butylphenyl) fluorenyl group, a cyanophenyl group, a
  • heterocyclic group is a cyclic group containing at least one heteroatom as a ring-forming atom. Specific examples of heteroatoms include nitrogen, oxygen, sulfur, silicon, phosphorus, and boron atoms.
  • a “heterocyclic group” as described herein is a monocyclic group or a condensed ring group.
  • a “heterocyclic group” as described herein is either an aromatic heterocyclic group or a non-aromatic heterocyclic group.
  • specific examples of the "substituted or unsubstituted heterocyclic group" described herein include the following unsubstituted heterocyclic groups (specific example group G2A), and substituted heterocyclic groups ( Specific example group G2B) and the like can be mentioned.
  • unsubstituted heterocyclic group refers to the case where “substituted or unsubstituted heterocyclic group” is “unsubstituted heterocyclic group”, and substituted heterocyclic group refers to “substituted or unsubstituted "Heterocyclic group” refers to a "substituted heterocyclic group”.
  • heterocyclic group refers to a "substituted heterocyclic group”.
  • a “substituted heterocyclic group” means a group in which one or more hydrogen atoms of an "unsubstituted heterocyclic group” are replaced with a substituent.
  • Specific examples of the "substituted heterocyclic group” include groups in which the hydrogen atoms of the "unsubstituted heterocyclic group” of the following specific example group G2A are replaced, and examples of the substituted heterocyclic groups of the following specific example group G2B. mentioned.
  • the examples of the "unsubstituted heterocyclic group” and the examples of the “substituted heterocyclic group” listed here are only examples, and the "substituted heterocyclic group” described herein specifically includes A group in which the hydrogen atom bonded to the ring-forming atom of the heterocyclic group itself in the "substituted heterocyclic group" of Example Group G2B is further replaced with a substituent, and a substituent in the "substituted heterocyclic group" of Specific Example Group G2B A group in which the hydrogen atom of is further replaced with a substituent is also included.
  • Specific example group G2A includes, for example, the following nitrogen atom-containing unsubstituted heterocyclic groups (specific example group G2A1), oxygen atom-containing unsubstituted heterocyclic groups (specific example group G2A2), sulfur atom-containing unsubstituted (specific example group G2A3), and a monovalent heterocyclic group derived by removing one hydrogen atom from the ring structures represented by the following general formulas (TEMP-16) to (TEMP-33) (specific example group G2A4).
  • nitrogen atom-containing unsubstituted heterocyclic groups specifically example group G2A1
  • oxygen atom-containing unsubstituted heterocyclic groups specifically example group G2A2
  • sulfur atom-containing unsubstituted specifically example group G2A3
  • a monovalent heterocyclic group derived by removing one hydrogen atom from the ring structures represented by the following general formulas (TEMP-16) to (TEMP-33) (specific example group G2A4).
  • Specific example group G2B includes, for example, the following substituted heterocyclic group containing a nitrogen atom (specific example group G2B1), substituted heterocyclic group containing an oxygen atom (specific example group G2B2), substituted heterocyclic ring containing a sulfur atom group (specific example group G2B3), and one or more hydrogen atoms of a monovalent heterocyclic group derived from a ring structure represented by the following general formulas (TEMP-16) to (TEMP-33) as a substituent Including substituted groups (example group G2B4).
  • an unsubstituted heterocyclic group containing a nitrogen atom (specific example group G2A1): pyrrolyl group, an imidazolyl group, a pyrazolyl group, a triazolyl group, a tetrazolyl group, an oxazolyl group, an isoxazolyl group, an oxadiazolyl group, a thiazolyl group, an isothiazolyl group, a thiadiazolyl group, a pyridyl group, a pyridazinyl group, a pyrimidinyl group, pyrazinyl group, a triazinyl group, an indolyl group, an isoindolyl group, an indolizinyl group, a quinolidinyl group, quinolyl group, an isoquinolyl group, cinnolyl group, a phthalazinyl group, a quinazolinyl
  • an unsubstituted heterocyclic group containing an oxygen atom (specific example group G2A2): furyl group, an oxazolyl group, an isoxazolyl group, an oxadiazolyl group, xanthenyl group, benzofuranyl group, an isobenzofuranyl group, a dibenzofuranyl group, a naphthobenzofuranyl group, a benzoxazolyl group, a benzisoxazolyl group, a phenoxazinyl group, a morpholino group, a dinaphthofuranyl group, an azadibenzofuranyl group, a diazadibenzofuranyl group, azanaphthobenzofuranyl group and diazanaphthobenzofuranyl group;
  • thienyl group an unsubstituted heterocyclic group containing a sulfur atom
  • thienyl group a thiazolyl group, an isothiazolyl group, a thiadiazolyl group, benzothiophenyl group (benzothienyl group), isobenzothiophenyl group (isobenzothienyl group), dibenzothiophenyl group (dibenzothienyl group), naphthobenzothiophenyl group (naphthobenzothienyl group), a benzothiazolyl group, a benzoisothiazolyl group, a phenothiazinyl group, a dinaphthothiophenyl group (dinaphthothienyl group), azadibenzothiophenyl group (azadibenzothienyl group), diazadibenzothiophenyl group (diazadibenzothiopheny
  • X A and Y A are each independently an oxygen atom, a sulfur atom, NH, or CH 2 . However, at least one of X A and Y A is an oxygen atom, a sulfur atom, or NH.
  • the monovalent heterocyclic groups derived from the represented ring structures include monovalent groups obtained by removing one hydrogen atom from these NH or CH2 .
  • a substituted heterocyclic group containing a nitrogen atom (specific example group G2B1): (9-phenyl)carbazolyl group, (9-biphenylyl)carbazolyl group, (9-phenyl) phenylcarbazolyl group, (9-naphthyl)carbazolyl group, diphenylcarbazol-9-yl group, a phenylcarbazol-9-yl group, a methylbenzimidazolyl group, ethylbenzimidazolyl group, a phenyltriazinyl group, a biphenylyltriazinyl group, a diphenyltriazinyl group, a phenylquinazolinyl group and a biphenylylquinazolinyl group;
  • a substituted heterocyclic group containing an oxygen atom (specific example group G2B2): phenyldibenzofuranyl group, methyldibenzofuranyl group, A t-butyldibenzofuranyl group and a monovalent residue of spiro[9H-xanthene-9,9′-[9H]fluorene].
  • a substituted heterocyclic group containing a sulfur atom (specific example group G2B3): phenyldibenzothiophenyl group, a methyldibenzothiophenyl group, A t-butyldibenzothiophenyl group and a monovalent residue of spiro[9H-thioxanthene-9,9′-[9H]fluorene].
  • the "one or more hydrogen atoms of the monovalent heterocyclic group” means that at least one of the hydrogen atoms bonded to the ring-forming carbon atoms of the monovalent heterocyclic group, XA and YA is NH.
  • unsubstituted alkyl group refers to the case where "substituted or unsubstituted alkyl group” is “unsubstituted alkyl group”
  • substituted alkyl group refers to the case where "substituted or unsubstituted alkyl group” is It refers to a "substituted alkyl group”.
  • alkyl group includes both an "unsubstituted alkyl group” and a "substituted alkyl group”.
  • a “substituted alkyl group” means a group in which one or more hydrogen atoms in an "unsubstituted alkyl group” are replaced with a substituent.
  • Specific examples of the "substituted alkyl group” include groups in which one or more hydrogen atoms in the following "unsubstituted alkyl group” (specific example group G3A) are replaced with substituents, and substituted alkyl groups (specific examples Examples of group G3B) and the like can be mentioned.
  • the alkyl group in the "unsubstituted alkyl group” means a chain alkyl group.
  • the "unsubstituted alkyl group” includes a linear “unsubstituted alkyl group” and a branched “unsubstituted alkyl group”.
  • the examples of the "unsubstituted alkyl group” and the examples of the “substituted alkyl group” listed here are only examples, and the "substituted alkyl group” described herein includes specific example group G3B A group in which the hydrogen atom of the alkyl group itself in the "substituted alkyl group” of Specific Example Group G3B is further replaced with a substituent, and a group in which the hydrogen atom of the substituent in the "substituted alkyl group” of Specific Example Group G3B is further replaced by a substituent included.
  • Unsubstituted alkyl group (specific example group G3A): methyl group, ethyl group, n-propyl group, isopropyl group, n-butyl group, isobutyl group, s-butyl group, and t-butyl group.
  • Substituted alkyl group (specific example group G3B): a heptafluoropropyl group (including isomers), pentafluoroethyl group, 2,2,2-trifluoroethyl group and trifluoromethyl group;
  • Substituted or unsubstituted alkenyl group Specific examples of the "substituted or unsubstituted alkenyl group" described in the specification (specific example group G4) include the following unsubstituted alkenyl groups (specific example group G4A) and substituted alkenyl groups (specific example group G4B) and the like.
  • unsubstituted alkenyl group refers to the case where "substituted or unsubstituted alkenyl group” is “unsubstituted alkenyl group", "substituted alkenyl group” means "substituted or unsubstituted alkenyl group ” is a “substituted alkenyl group”.
  • alkenyl group simply referring to an “alkenyl group” includes both an “unsubstituted alkenyl group” and a “substituted alkenyl group”.
  • a “substituted alkenyl group” means a group in which one or more hydrogen atoms in an "unsubstituted alkenyl group” are replaced with a substituent.
  • Specific examples of the "substituted alkenyl group” include groups in which the following "unsubstituted alkenyl group” (specific example group G4A) has a substituent, and substituted alkenyl groups (specific example group G4B). be done.
  • Unsubstituted alkenyl group (specific example group G4A): a vinyl group, allyl group, 1-butenyl group, 2-butenyl group, and 3-butenyl group.
  • Substituted alkenyl group (specific example group G4B): 1,3-butandienyl group, 1-methylvinyl group, 1-methylallyl group, 1,1-dimethylallyl group, a 2-methylallyl group and a 1,2-dimethylallyl group;
  • Substituted or unsubstituted alkynyl group Specific examples of the "substituted or unsubstituted alkynyl group" described in the specification (specific example group G5) include the following unsubstituted alkynyl groups (specific example group G5A).
  • the unsubstituted alkynyl group refers to the case where a "substituted or unsubstituted alkynyl group" is an "unsubstituted alkynyl group”.
  • alkynyl group simply referred to as an "alkynyl group” means "unsubstituted includes both "alkynyl group” and "substituted alkynyl group”.
  • a “substituted alkynyl group” means a group in which one or more hydrogen atoms in an "unsubstituted alkynyl group” are replaced with a substituent.
  • Specific examples of the "substituted alkynyl group” include groups in which one or more hydrogen atoms in the following "unsubstituted alkynyl group” (specific example group G5A) are replaced with substituents.
  • Substituted or unsubstituted cycloalkyl group Specific examples of the "substituted or unsubstituted cycloalkyl group” described in the specification (specific example group G6) include the following unsubstituted cycloalkyl groups (specific example group G6A), and substituted cycloalkyl groups ( Specific example group G6B) and the like can be mentioned.
  • unsubstituted cycloalkyl group refers to the case where "substituted or unsubstituted cycloalkyl group” is “unsubstituted cycloalkyl group", and substituted cycloalkyl group refers to "substituted or unsubstituted It refers to the case where "cycloalkyl group” is “substituted cycloalkyl group”.
  • cycloalkyl group means "unsubstituted cycloalkyl group” and “substituted cycloalkyl group”. including both.
  • a “substituted cycloalkyl group” means a group in which one or more hydrogen atoms in an "unsubstituted cycloalkyl group” are replaced with a substituent.
  • Specific examples of the "substituted cycloalkyl group” include groups in which one or more hydrogen atoms in the following "unsubstituted cycloalkyl group” (specific example group G6A) are replaced with substituents, and substituted cycloalkyl groups (Specific example group G6B) and the like.
  • the examples of the "unsubstituted cycloalkyl group” and the examples of the “substituted cycloalkyl group” listed here are only examples, and the "substituted cycloalkyl group” described herein specifically includes A group in which one or more hydrogen atoms bonded to a carbon atom of the cycloalkyl group itself in the “substituted cycloalkyl group” of Example Group G6B is replaced with a substituent, and in the “substituted cycloalkyl group” of Specific Example Group G6B A group in which a hydrogen atom of a substituent is further replaced with a substituent is also included.
  • cycloalkyl group (specific example group G6A): a cyclopropyl group, cyclobutyl group, a cyclopentyl group, a cyclohexyl group, 1-adamantyl group, 2-adamantyl group, 1-norbornyl group and 2-norbornyl group.
  • cycloalkyl group (specific example group G6B): 4-methylcyclohexyl group;
  • G7 A group represented by -Si (R 901 ) (R 902 ) (R 903 )
  • Specific examples of the group represented by —Si(R 901 )(R 902 )(R 903 ) described in the specification include: -Si(G1)(G1)(G1), - Si (G1) (G2) (G2), - Si (G1) (G1) (G2), -Si(G2)(G2)(G2), -Si(G3)(G3)(G3) and -Si(G6)(G6)(G6) are mentioned.
  • G1 is a "substituted or unsubstituted aryl group” described in specific example group G1.
  • G2 is a "substituted or unsubstituted heterocyclic group” described in Specific Example Group G2.
  • G3 is a "substituted or unsubstituted alkyl group” described in specific example group G3.
  • G6 is a "substituted or unsubstituted cycloalkyl group” described in specific example group G6.
  • a plurality of G1's in -Si(G1)(G1)(G1) are the same or different from each other.
  • a plurality of G2 in -Si (G1) (G2) (G2) are the same or different from each other.
  • a plurality of G1's in -Si(G1)(G1)(G2) are the same or different from each other.
  • a plurality of G2 in -Si(G2)(G2)(G2) are the same or different from each other.
  • a plurality of G3 in -Si(G3)(G3)(G3) are the same or different from each other.
  • a plurality of G6 in -Si(G6)(G6)(G6) are the same or different from each other.
  • G1 is a "substituted or unsubstituted aryl group” described in specific example group G1.
  • G2 is a "substituted or unsubstituted heterocyclic group” described in Specific Example Group G2.
  • G3 is a "substituted or unsubstituted alkyl group” described in specific example group G3.
  • G6 is a "substituted or unsubstituted cycloalkyl group” described in specific example group G6.
  • G9 A group represented by -S- (R 905 )
  • Specific examples of the group represented by -S-(R 905 ) described in the specification include: -S(G1), -S(G2), -S (G3) and -S (G6) is mentioned.
  • G1 is a "substituted or unsubstituted aryl group” described in specific example group G1.
  • G2 is a "substituted or unsubstituted heterocyclic group” described in Specific Example Group G2.
  • G3 is a "substituted or unsubstituted alkyl group” described in specific example group G3.
  • G6 is a "substituted or unsubstituted cycloalkyl group” described in specific example group G6.
  • G1 is a "substituted or unsubstituted aryl group” described in specific example group G1.
  • G2 is a "substituted or unsubstituted heterocyclic group” described in Specific Example Group G2.
  • G3 is a "substituted or unsubstituted alkyl group” described in specific example group G3.
  • G6 is a "substituted or unsubstituted cycloalkyl group” described in specific example group G6.
  • a plurality of G1's in -N(G1)(G1) are the same or different from each other.
  • a plurality of G2 in -N(G2)(G2) are the same or different from each other.
  • a plurality of G3s in -N(G3)(G3) are the same or different from each other.
  • - the plurality of G6 in N (G6) (G6) are the same or different from each other
  • halogen atom described in this specification (specific example group G11) include a fluorine atom, a chlorine atom, a bromine atom, an iodine atom, and the like.
  • Substituted or unsubstituted fluoroalkyl group means that at least one hydrogen atom bonded to a carbon atom constituting the alkyl group in the "substituted or unsubstituted alkyl group” is replaced with a fluorine atom. Also includes a group (perfluoro group) in which all hydrogen atoms bonded to carbon atoms constituting the alkyl group in the "substituted or unsubstituted alkyl group" are replaced with fluorine atoms.
  • the carbon number of the “unsubstituted fluoroalkyl group” is 1-50, preferably 1-30, more preferably 1-18, unless otherwise specified in the specification.
  • a "substituted fluoroalkyl group” means a group in which one or more hydrogen atoms of a “fluoroalkyl group” are replaced with a substituent.
  • substituted fluoroalkyl group described in this specification includes a group in which one or more hydrogen atoms bonded to the carbon atoms of the alkyl chain in the "substituted fluoroalkyl group” are further replaced with a substituent, and A group in which one or more hydrogen atoms of a substituent in a "substituted fluoroalkyl group” is further replaced with a substituent is also included.
  • Specific examples of the "unsubstituted fluoroalkyl group” include groups in which one or more hydrogen atoms in the above “alkyl group” (specific example group G3) are replaced with fluorine atoms.
  • Substituted or unsubstituted haloalkyl group "Substituted or unsubstituted haloalkyl group” described herein means that at least one hydrogen atom bonded to a carbon atom constituting the alkyl group in the "substituted or unsubstituted alkyl group" is replaced with a halogen atom Also includes a group in which all hydrogen atoms bonded to carbon atoms constituting the alkyl group in the "substituted or unsubstituted alkyl group” are replaced with halogen atoms.
  • the carbon number of the “unsubstituted haloalkyl group” is 1-50, preferably 1-30, more preferably 1-18, unless otherwise specified in the specification.
  • a "substituted haloalkyl group” means a group in which one or more hydrogen atoms of a “haloalkyl group” are replaced with a substituent.
  • the "substituted haloalkyl group" described in this specification includes a group in which one or more hydrogen atoms bonded to the carbon atoms of the alkyl chain in the "substituted haloalkyl group” are further replaced with a substituent group, and a “substituted A group in which one or more hydrogen atoms of the substituent in the "haloalkyl group of" is further replaced with a substituent is also included.
  • Specific examples of the "unsubstituted haloalkyl group” include groups in which one or more hydrogen atoms in the above “alkyl group” (specific example group G3) are replaced with halogen atoms.
  • a haloalkyl group may be referred to as a halogenated alkyl group.
  • Substituted or unsubstituted alkoxy group A specific example of the "substituted or unsubstituted alkoxy group" described in this specification is a group represented by -O(G3), where G3 is the "substituted or unsubstituted alkyl group".
  • the carbon number of the "unsubstituted alkoxy group” is 1-50, preferably 1-30, more preferably 1-18, unless otherwise specified in the specification.
  • Substituted or unsubstituted alkylthio group A specific example of the "substituted or unsubstituted alkylthio group” described in this specification is a group represented by -S(G3), where G3 is the "substituted or unsubstituted unsubstituted alkyl group".
  • the carbon number of the "unsubstituted alkylthio group” is 1-50, preferably 1-30, more preferably 1-18, unless otherwise specified in the specification.
  • Substituted or unsubstituted aryloxy group Specific examples of the “substituted or unsubstituted aryloxy group” described in this specification are groups represented by —O(G1), where G1 is the “substituted or an unsubstituted aryl group”.
  • the number of ring-forming carbon atoms in the "unsubstituted aryloxy group” is 6-50, preferably 6-30, more preferably 6-18, unless otherwise specified in the specification.
  • a specific example of the "substituted or unsubstituted arylthio group” described in this specification is a group represented by -S(G1), wherein G1 is the "substituted or unsubstituted unsubstituted aryl group".
  • the number of ring-forming carbon atoms in the "unsubstituted arylthio group” is 6-50, preferably 6-30, more preferably 6-18, unless otherwise specified in the specification.
  • ⁇ "Substituted or unsubstituted trialkylsilyl group” Specific examples of the "trialkylsilyl group” described in this specification are groups represented by -Si(G3)(G3)(G3), where G3 is the group described in Specific Example Group G3. It is a "substituted or unsubstituted alkyl group”. A plurality of G3 in -Si(G3)(G3)(G3) are the same or different from each other. The number of carbon atoms in each alkyl group of the "trialkylsilyl group” is 1-50, preferably 1-20, more preferably 1-6, unless otherwise specified in the specification.
  • a specific example of the "substituted or unsubstituted aralkyl group” described in this specification is a group represented by -(G3)-(G1), wherein G3 is the group described in Specific Example Group G3. It is a "substituted or unsubstituted alkyl group", and G1 is a "substituted or unsubstituted aryl group” described in specific example group G1.
  • an "aralkyl group” is a group in which a hydrogen atom of an "alkyl group” is replaced with an "aryl group” as a substituent, and is one aspect of a “substituted alkyl group”.
  • An “unsubstituted aralkyl group” is an "unsubstituted alkyl group” substituted with an "unsubstituted aryl group", and the number of carbon atoms in the "unsubstituted aralkyl group” is unless otherwise specified herein. , 7-50, preferably 7-30, more preferably 7-18.
  • substituted or unsubstituted aralkyl group include a benzyl group, 1-phenylethyl group, 2-phenylethyl group, 1-phenylisopropyl group, 2-phenylisopropyl group, phenyl-t-butyl group, ⁇ -naphthylmethyl group, 1- ⁇ -naphthylethyl group, 2- ⁇ -naphthylethyl group, 1- ⁇ -naphthylisopropyl group, 2- ⁇ -naphthylisopropyl group, ⁇ -naphthylmethyl group, 1- ⁇ -naphthylethyl group , 2- ⁇ -naphthylethyl group, 1- ⁇ -naphthylisopropyl group, and 2- ⁇ -naphthylisopropyl group.
  • a substituted or unsubstituted aryl group described herein is preferably a phenyl group, p-biphenyl group, m-biphenyl group, o-biphenyl group, p-terphenyl- 4-yl group, p-terphenyl-3-yl group, p-terphenyl-2-yl group, m-terphenyl-4-yl group, m-terphenyl-3-yl group, m-terphenyl- 2-yl group, o-terphenyl-4-yl group, o-terphenyl-3-yl group, o-terphenyl-2-yl group, 1-naphthyl group, 2-naphthyl group, anthryl group, phenanthryl group , pyrenyl group, chrysenyl group, triphenylenyl group, fluorenyl group, 9,9′-spirobifluorenyl group,
  • substituted or unsubstituted heterocyclic groups described herein are preferably pyridyl, pyrimidinyl, triazinyl, quinolyl, isoquinolyl, quinazolinyl, benzimidazolyl, phenyl, unless otherwise stated herein.
  • nantholinyl group carbazolyl group (1-carbazolyl group, 2-carbazolyl group, 3-carbazolyl group, 4-carbazolyl group, or 9-carbazolyl group), benzocarbazolyl group, azacarbazolyl group, diazacarbazolyl group , dibenzofuranyl group, naphthobenzofuranyl group, azadibenzofuranyl group, diazadibenzofuranyl group, dibenzothiophenyl group, naphthobenzothiophenyl group, azadibenzothiophenyl group, diazadibenzothiophenyl group, ( 9-phenyl)carbazolyl group ((9-phenyl)carbazol-1-yl group, (9-phenyl)carbazol-2-yl group, (9-phenyl)carbazol-3-yl group, or (9-phenyl)carbazole -4-yl group), (9-
  • a carbazolyl group is specifically any one of the following groups unless otherwise specified in the specification.
  • the (9-phenyl)carbazolyl group is specifically any one of the following groups, unless otherwise stated in the specification.
  • a dibenzofuranyl group and a dibenzothiophenyl group are specifically any of the following groups, unless otherwise specified.
  • substituted or unsubstituted alkyl groups described herein are preferably methyl, ethyl, propyl, isopropyl, n-butyl, isobutyl, and t- butyl group and the like.
  • Substituted or unsubstituted divalent heterocyclic group Unless otherwise specified, the "substituted or unsubstituted divalent heterocyclic group” described herein is the above “substituted or unsubstituted heterocyclic group” except that one hydrogen atom on the heterocyclic ring is removed. is a divalent group derived from Specific examples of the "substituted or unsubstituted divalent heterocyclic group" (specific example group G13) include one hydrogen on the heterocyclic ring from the "substituted or unsubstituted heterocyclic group” described in specific example group G2. Examples include divalent groups derived by removing atoms.
  • Substituted or unsubstituted alkylene group Unless otherwise specified, the "substituted or unsubstituted alkylene group” described herein is derived from the above “substituted or unsubstituted alkyl group” by removing one hydrogen atom on the alkyl chain. is the base of the valence. Specific examples of the "substituted or unsubstituted alkylene group” (specific example group G14) include the "substituted or unsubstituted alkyl group” described in specific example group G3 by removing one hydrogen atom on the alkyl chain. Induced divalent groups and the like can be mentioned.
  • the substituted or unsubstituted arylene group described in this specification is preferably any group of the following general formulas (TEMP-42) to (TEMP-68), unless otherwise specified in this specification.
  • Q 1 to Q 10 each independently represent a hydrogen atom or a substituent.
  • * represents a binding site.
  • Q 1 to Q 10 each independently represent a hydrogen atom or a substituent.
  • Formulas Q9 and Q10 may be linked together through a single bond to form a ring.
  • * represents a binding site.
  • Q 1 to Q 8 are each independently a hydrogen atom or a substituent.
  • * represents a binding site.
  • the substituted or unsubstituted divalent heterocyclic group described herein is preferably any group of the following general formulas (TEMP-69) to (TEMP-102), unless otherwise specified herein is.
  • Q 1 to Q 9 are each independently a hydrogen atom or a substituent.
  • Q 1 to Q 8 are each independently a hydrogen atom or a substituent.
  • R 921 and R 922 when “one or more pairs of two or more adjacent pairs of R 921 to R 930 are combined to form a ring", is a pair of R 921 and R 922 , a pair of R 922 and R 923 , a pair of R 923 and R 924 , a pair of R 924 and R 930 , a pair of R 930 and R 925 , R 925 and R 926 , R 926 and R 927 , R 927 and R 928 , R 928 and R 929 , and R 929 and R 921 .
  • one or more pairs means that two or more of the groups consisting of two or more adjacent groups may form a ring at the same time.
  • R 921 and R 922 are bonded together to form ring Q A
  • R 925 and R 926 are bonded together to form ring Q B
  • the general formula (TEMP-103) The represented anthracene compound is represented by the following general formula (TEMP-104).
  • a group consisting of two or more adjacent pairs forms a ring is not limited to the case where a group consisting of two adjacent "two” bonds as in the above example, but It also includes the case where a pair is combined.
  • R 921 and R 922 are bonded together to form ring Q A
  • R 922 and R 923 are bonded together to form ring Q C
  • the adjacent three R 921 , R 922 and R 923
  • the anthracene compound represented by the above general formula (TEMP-103) has It is represented by the general formula (TEMP-105).
  • ring Q A and ring Q C share R 922 .
  • the "monocyclic ring” or “condensed ring” to be formed may be a saturated ring or an unsaturated ring as the structure of only the formed ring. Even when “one pair of adjacent pairs" forms a “single ring” or a “fused ring", the “single ring” or “fused ring” is a saturated ring, or Unsaturated rings can be formed.
  • ring Q A and ring Q B formed in the general formula (TEMP-104) are each a “monocyclic ring” or a "fused ring”.
  • the ring Q A and the ring Q C formed in the general formula (TEMP-105) are “fused rings”.
  • the ring Q A and the ring Q C in the general formula (TEMP-105) form a condensed ring by condensing the ring Q A and the ring Q C. If ring Q A in the general formula (TMEP-104) is a benzene ring, ring Q A is monocyclic. When the ring Q A of the general formula (TMEP-104) is a naphthalene ring, the ring Q A is a condensed ring.
  • the "unsaturated ring” includes an aromatic hydrocarbon ring, an aromatic heterocyclic ring, and an aliphatic hydrocarbon ring having an unsaturated bond in the ring structure, that is, a double bond and/or a triple bond (e.g., cyclohexene, cyclohexadiene, etc.), and non-aromatic heterocycles having unsaturated bonds (eg, dihydropyran, imidazoline, pyrazoline, quinolidine, indoline, isoindoline, etc.).
  • the "saturated ring” includes an aliphatic hydrocarbon ring having no unsaturated bonds or a non-aromatic heterocyclic ring having no unsaturated bonds.
  • aromatic hydrocarbon ring examples include structures in which the groups listed as specific examples in the specific example group G1 are terminated with a hydrogen atom.
  • aromatic heterocyclic ring examples include structures in which the aromatic heterocyclic groups listed as specific examples in the specific example group G2 are terminated with a hydrogen atom.
  • Specific examples of the aliphatic hydrocarbon ring include structures in which the groups listed as specific examples in the specific example group G6 are terminated with a hydrogen atom.
  • the ring Q A formed by combining R 921 and R 922 shown in the general formula (TEMP-104) has the carbon atom of the anthracene skeleton to which R 921 is bonded and the anthracene skeleton to which R 922 is bonded. It means a ring formed by a skeleton carbon atom and one or more arbitrary atoms.
  • R 921 and R 922 form a ring Q A , the carbon atom of the anthracene skeleton to which R 921 is bound, the carbon atom of the anthracene skeleton to which R 922 is bound, and four carbon atoms and form a monocyclic unsaturated ring, the ring formed by R 921 and R 922 is a benzene ring.
  • the "arbitrary atom” is preferably at least one atom selected from the group consisting of carbon, nitrogen, oxygen, and sulfur atoms, unless otherwise specified herein.
  • a bond that does not form a ring at any atom may be terminated with a hydrogen atom or the like, or may be substituted with an "optional substituent” described later. If it contains any atoms other than carbon atoms, then the ring formed is a heterocycle.
  • One or more arbitrary atoms" constituting a monocyclic or condensed ring are preferably 2 or more and 15 or less, more preferably 3 or more and 12 or less, unless otherwise specified in the specification.
  • the substituent is, for example, the “optional substituent” described later.
  • substituents in the case where the above “monocyclic ring” or “condensed ring” has a substituent are the substituents described in the section “Substituents described herein” above.
  • the substituent is, for example, the “optional substituent” described later.
  • substituents in the case where the above "monocyclic ring” or “condensed ring” has a substituent are the substituents described in the section "Substituents described herein" above. The above is the case where “one or more pairs of two or more adjacent pairs are bonded to each other to form a substituted or unsubstituted monocyclic ring", and “one or more pairs of two or more adjacent pairs are bonded to each other to form a substituted or unsubstituted condensed ring"("bonded to form a ring").
  • the substituent in the case of “substituted or unsubstituted” is, for example, an unsubstituted alkyl group having 1 to 50 carbon atoms, an unsubstituted alkenyl group having 2 to 50 carbon atoms, an unsubstituted alkynyl group having 2 to 50 carbon atoms, an unsubstituted cycloalkyl group having 3 to 50 ring carbon atoms, —Si(R 901 ) (R 902 ) (R 903 ), —O—(R 904 ), -S-(R 905 ), -N(R 906 )(R 907 ), halogen atom, cyano group, nitro group, a group selected from the group consisting of an unsubstituted aryl group
  • the two or more R 901 are the same or different from each other, when two or more R 902 are present, the two or more R 902 are the same or different from each other; when two or more R 903 are present, the two or more R 903 are the same or different from each other, when two or more R 904 are present, the two or more R 904 are the same or different from each other; when two or more R 905 are present, the two or more R 905 are the same or different from each other, when two or more R 906 are present, the two or more R 906 are the same or different from each other; When two or more R 907 are present, the two or more R 907 are the same or different from each other.
  • the substituents referred to above as "substituted or unsubstituted” are an alkyl group having 1 to 50 carbon atoms, It is a group selected from the group consisting of an aryl group having 6 to 50 ring carbon atoms and a heterocyclic group having 5 to 50 ring atoms.
  • the substituents referred to above as "substituted or unsubstituted” are an alkyl group having 1 to 18 carbon atoms, It is a group selected from the group consisting of an aryl group having 6 to 18 ring carbon atoms and a heterocyclic group having 5 to 18 ring atoms.
  • any adjacent substituents may form a “saturated ring” or an “unsaturated ring”, preferably a substituted or unsubstituted saturated 5 forming a membered ring, a substituted or unsubstituted saturated 6-membered ring, a substituted or unsubstituted unsaturated 5-membered ring, or a substituted or unsubstituted unsaturated 6-membered ring, more preferably a benzene ring do.
  • any substituent may have further substituents. Substituents further possessed by the optional substituents are the same as the above optional substituents.
  • the numerical range represented using “AA to BB” has the numerical value AA described before “AA to BB” as the lower limit, and the numerical value BB described after “AA to BB” as the upper limit.
  • a compound according to one embodiment of the present invention is represented by the following formula (1).
  • Any one of R 1 to R 12 represents a bond with L 3 .
  • R 1 to R 12 that do not represent a bond with L 3 are each independently a hydrogen atom or a substituent.
  • a pair of adjacent two or more of R 1 to R 12 that do not represent a bond with L 3 are not bonded to each other.
  • Ar 1 and Ar 2 are each independently a substituted or unsubstituted aryl group having 6 to 50 ring carbon atoms, a substituted or unsubstituted monovalent heterocyclic group having 5 to 50 ring-forming carbon atoms and containing no nitrogen atom; It is a monovalent heterocyclic group represented by the following formula (1-21) or a monovalent heterocyclic group represented by the following formula (1-22).
  • X 21 is N(R 29 ), O, or S; Any one of R 21 to R 29 represents a bond with L 1 or L 2 .
  • One or more sets of two or more adjacent R 21 to R 29 that do not represent a bond to L 1 or L 2 are bonded to each other to form a substituted or unsubstituted saturated or unsaturated ring or does not form a substituted or unsubstituted saturated or unsaturated ring.
  • each of the two or more R 911 to R 919 may be the same or different.
  • halogen atom cyano group, nitro group
  • It is selected from the group consisting of a substituted or unsubstituted aryl group having 6 to 50 ring-forming carbon atoms and a substituted or unsubstituted monovalent heterocyclic group having 5 to 50 ring-forming atoms and containing no nitrogen atom.
  • X 31 is N(R 37 ), O, or S; Any one of R 31 to R 37 represents a bond with L 1 or L 2 .
  • One or more sets of two or more adjacent R 31 to R 37 that do not represent a bond to L 1 or L 2 are bonded to each other to form a substituted or unsubstituted saturated or unsaturated ring or does not form a substituted or unsubstituted saturated or unsaturated ring.
  • R 911 to R 919 are as defined in formula (1-21) above.
  • the multiple monovalent heterocyclic groups represented by the formula (1-21) may be the same or different. good too.
  • the multiple monovalent heterocyclic groups represented by the formula (1-22) may be the same or different. good too.
  • L 1 to L 3 are each independently a substituted or unsubstituted arylene group having 6 to 50 ring-forming carbon atoms or a substituted or unsubstituted divalent heterocyclic group having 5 to 50 ring-forming atoms.
  • n1 is an integer from 0 to 2, and when n1 is 0, (L 1 ) n1 is a single bond. When two or more L 1 are present, the two or more L 1 may be the same or different.
  • n2 is an integer from 0 to 2, and when n2 is 0, (L 2 ) n2 is a single bond. When two or more L 2 are present, the two or more L 2 may be the same or different.
  • n3 is an integer from 0 to 3, and when n3 is 0, (L 3 ) n3 is a single bond. When two or more L 3 are present, the two or more L 3 may be the same or different.
  • R 1 to R 12 are substituents
  • each of the two or more R 911 to R 919 may be the same or different.
  • halogen atom cyano group, nitro group, It is selected from the group consisting of a substituted or unsubstituted aryl group having 6 to 50 ring-forming carbon atoms and a substituted or unsubstituted monovalent heterocyclic group having 5 to 50 ring-forming atoms and containing no nitrogen atom.
  • the compound according to one aspect of the present invention has the above structure, it can improve the device performance when used in an organic EL device. Specifically, it is possible to realize an organic EL element that is more efficient or that can be driven at a lower voltage.
  • R 1 to R 12 represents a bond with L 3 .
  • “Representing a bond” means that L 3 is directly bonded to any of the carbon atoms on the benzanthracene ring to which R 1 -R 12 are bonded.
  • n3 is 0, the carbon atom on the 6-membered ring to which (L 3 ) n3 is bonded and the carbon atom on the benzanthracene ring to which R 1 to R 12 are bonded are directly bonded by a single bond.
  • any one of R7 and R12 represents a bond to L3.
  • R7 represents the bond to L3.
  • R 12 is a hydrogen atom or a substituent, and in one embodiment R 12 is a hydrogen atom.
  • R12 represents the bond to L3.
  • R7 is a hydrogen atom or a substituent, and in one embodiment R7 is a substituent.
  • n3 is 1.
  • n3 is 0.
  • L 3 is a substituted or unsubstituted arylene group having 6 to 50 ring-forming carbon atoms, or a substituted or unsubstituted divalent heterocyclic ring containing 5 to 50 ring-forming atoms and containing no nitrogen atom. is the base.
  • the divalent heterocyclic group containing no nitrogen atoms includes, as a heteroatom, an oxygen atom, It is a cyclic divalent group containing one or more atoms selected from the group consisting of a sulfur atom, a silicon atom, a phosphorus atom and a boron atom.
  • the heterocyclic group is the same as the "substituted or unsubstituted divalent heterocyclic group" in [Definition] except that it does not contain a nitrogen atom.
  • L 3 is a substituted or unsubstituted arylene group having 6 to 50 ring carbon atoms.
  • L3 is a substituted or unsubstituted phenyl group, a substituted or unsubstituted biphenyl group, a substituted or unsubstituted terphenylyl group, a substituted or unsubstituted naphthyl group, a substituted or unsubstituted phenanthryl group , substituted or unsubstituted benzophenanthryl group, substituted or unsubstituted phenalenyl group, substituted or unsubstituted pyrenyl group, substituted or unsubstituted chrysenyl group, substituted or unsubstituted benzochrysenyl group, substituted or unsubstituted triphenylenyl substituted or unsubstituted benzotriphenylenyl group, substituted
  • Ar 1 and Ar 2 are each independently a substituted or unsubstituted aryl group having 6 to 50 ring carbon atoms, a substituted or unsubstituted monovalent heterocyclic group having 5 to 50 ring carbon atoms and containing no nitrogen atom A cyclic group, a monovalent heterocyclic group represented by the following formula (1-21), or a monovalent heterocyclic group represented by the following formula (1-22).
  • the monovalent heterocyclic group containing no nitrogen atoms includes, as a heteroatom, an oxygen atom, It is a cyclic monovalent group containing one or more atoms selected from the group consisting of a sulfur atom, a silicon atom, a phosphorus atom and a boron atom.
  • the heterocyclic group is the same as the "substituted or unsubstituted heterocyclic group" in [Definition] except that it does not contain a nitrogen atom.
  • Ar 1 and Ar 2 are each independently a substituted or unsubstituted aryl group having 6 to 50 ring carbon atoms, It is a monovalent heterocyclic group represented by the above formula (1-21) or a monovalent heterocyclic group represented by the above formula (1-22).
  • Ar 1 and Ar 2 are each independently a substituted or unsubstituted aryl group having 6 to 50 ring carbon atoms.
  • Ar 1 and Ar 2 are each independently a substituted or unsubstituted phenyl group, a substituted or unsubstituted biphenyl group, a substituted or unsubstituted terphenylyl group, a substituted or unsubstituted phenanthryl group, a substituted or unsubstituted benzophenanthryl group, a substituted or unsubstituted phenalenyl group, a substituted or unsubstituted pyrenyl group, a substituted or unsubstituted chrysenyl group, a substituted or unsubstituted benzochrysenyl group, a substituted or unsubstituted triphenylenyl group, a substituted or unsubstituted benzotriphenylenyl group, a substituted or unsubstituted tetracenyl group, a substituted or unsubstituted pent
  • Ar 1 and Ar 2 may be the same or different.
  • -(L 1 ) n1 -Ar 1 and -(L 2 ) n2 -Ar 2 may be the same or different.
  • Ar 1 is a substituted or unsubstituted phenyl group, a substituted or unsubstituted biphenyl group, a substituted or unsubstituted dibenzothiophenyl group, a substituted or unsubstituted dibenzofuranyl group, a substituted or unsubstituted It is a group selected from the group consisting of carbazolyl groups.
  • Ar 1 is a group selected from the group consisting of a substituted or unsubstituted phenyl group and a substituted or unsubstituted biphenyl group.
  • Ar 1 is an unsubstituted group or a group having a cyano group as a substituent.
  • Ar 2 is a substituted or unsubstituted phenyl group, a substituted or unsubstituted biphenyl group, a substituted or unsubstituted dibenzothiophenyl group, a substituted or unsubstituted dibenzofuranyl group, a substituted or unsubstituted It is a group selected from the group consisting of carbazolyl groups.
  • Ar 2 is a group selected from the group consisting of a substituted or unsubstituted phenyl group and a substituted or unsubstituted biphenyl group.
  • Ar 2 is an unsubstituted group or a group having a cyano group as a substituent.
  • the substituents in the case of “substituted or unsubstituted” for Ar 1 and Ar 2 are unsubstituted groups, and the substituents R 21 to R 29 in formula (1-21) are unsubstituted. It is a substituted group, and R 31 to R 37 as substituents in the above formula (1-22) are unsubstituted groups.
  • the substituent in the case of "substituted or unsubstituted” for Ar 1 and Ar 2 is an unsubstituted group is exemplified as the substituent in the case of "substituted or unsubstituted” for Ar 1 and Ar 2
  • a group such as "substituted or unsubstituted alkyl group having 1 to 50 carbon atoms” has no substituent, that is, it means "unsubstituted alkyl group having 1 to 50 carbon atoms" and the like.
  • substituents R 21 to R 29 in the formula (1-21) are unsubstituted groups means “substituted or unsubstituted alkyl groups having 1 to 50 carbon atoms” exemplified for R 21 to R 29 and the like have no substituent, that is, it means an "unsubstituted alkyl group having 1 to 50 carbon atoms" and the like.
  • R 31 to R 37 in the formula (1-22) are unsubstituted groups, which means “substituted or unsubstituted alkyl groups having 1 to 50 carbon atoms” exemplified for R 31 to R 37 and the like have no substituent, that is, it means an "unsubstituted alkyl group having 1 to 50 carbon atoms" and the like.
  • adjacent two of R 21 to R 24 in the formula (1-21) are bonded to each other to form a substituted or unsubstituted benzene ring, and the other two of R 21 to R 24 does not form a substituted or unsubstituted saturated or unsaturated ring, and a group consisting of two or more adjacent R 25 to R 28 does not form a substituted or unsubstituted saturated or unsaturated ring . In one embodiment, a group consisting of two or more adjacent R 21 to R 28 in formula (1-21) does not form a substituted or unsubstituted saturated or unsaturated ring.
  • a group consisting of two or more adjacent R 31 to R 36 in formula (1-22) does not form a substituted or unsubstituted saturated or unsaturated ring.
  • L 1 and L 2 are each independently a substituted or unsubstituted arylene group having 6 to 50 ring-forming carbon atoms, or a substituted or unsubstituted nitrogen atom having 5 to 50 ring-forming atoms. It is a divalent heterocyclic group that does not contain In one embodiment, L 1 and L 2 are each independently a substituted or unsubstituted arylene group having 6 to 50 ring carbon atoms.
  • L 1 and L 2 are each independently a substituted or unsubstituted biphenyl group, a substituted or unsubstituted terphenylyl group, a substituted or unsubstituted naphthyl group, a substituted or unsubstituted phenanthryl group, substituted or unsubstituted benzophenanthryl group, substituted or unsubstituted phenalenyl group, substituted or unsubstituted pyrenyl group, substituted or unsubstituted chrysenyl group, substituted or unsubstituted benzochrysenyl group, substituted or unsubstituted triphenylenyl group , substituted or unsubstituted benzotriphenylenyl group, substituted or unsubstituted tetracenyl group, substituted or unsubstituted pentacenyl group, substituted or unsubstituted flu
  • n1 is 0. In one embodiment, n2 is zero.
  • the compound represented by formula (1) above does not contain an anthracene structure.
  • Not containing an anthracene structure means that the compound represented by formula (1) does not partially contain a monovalent or divalent group derived from anthracene.
  • the anthracene structure means a structure in which only three benzene rings are condensed, and does not mean a condensed ring structure derived from anthracene such as benzanthracene.
  • the compound represented by formula (1) does not contain a condensed ring structure containing anthracene as a partial structure, other than the benzanthracene structure represented by the parentheses in formula (1).
  • not containing a condensed ring structure containing anthracene as a partial structure means that the compound represented by formula (1) contains anthracene as a part thereof in addition to the benzanthracene structure represented by the parentheses in formula (1). It means that it does not contain a monovalent or divalent or higher valent group derived from a condensed ring structure included as a partial structure.
  • the condensed ring structure containing anthracene as a partial structure means that one or more pairs of two or more adjacent groups among the ten bonding positions on the anthracene structure are substituted or unsubstituted, saturated or unsaturated. It shows a structure in which rings are condensed, and examples thereof include benzanthracene, naphthacene, benzopyrene and the like.
  • the compound represented by the formula (1) has a nitrogen-containing 6-membered ring structure or a nitrogen-containing 6-membered ring structure as a partial structure in addition to the pyrimidine skeleton to which L 1 , L 2 , and L 3 are bonded.
  • Not containing a nitrogen-containing six-membered ring structure other than the pyrimidine skeleton to which L 1 , L 2 and L 3 are bonded means that the compound represented by formula (1) partially contains L 1 , L 2 , and a pyrimidine skeleton to which L3 binds , it does not contain a monovalent or divalent or higher valent group derived from a nitrogen-containing 6-membered ring (eg, pyridine, pyrimidine, triazine, etc.).
  • a monovalent or divalent or higher valent group derived from a nitrogen-containing 6-membered ring eg, pyridine, pyrimidine, triazine, etc.
  • not including a condensed structure containing a nitrogen-containing 6-membered ring skeleton as a partial structure means that the compound represented by formula (1) partially contains a condensed ring containing a nitrogen-containing 6-membered ring skeleton as a partial structure (e.g. benzopyridine, quinazoline, etc.).
  • the compound represented by formula (1) is a compound represented by formula (11) below.
  • Ar 1 , Ar 2 , L 3 , R 1 to R 6 , and R 8 to R 11 are as defined in Formula (1) above.
  • the compound represented by formula (1) is a compound represented by formula (21) below.
  • Ar 1 , Ar 2 , R 1 to R 6 , and R 8 to R 11 are as defined in formula (1) above.
  • the compound represented by formula (1) is a compound represented by formula (31) below.
  • Ar 1 , Ar 2 , L 2 , L 3 , R 1 to R 6 , and R 8 to R 11 are as defined in formula (1) above.
  • the compound represented by formula (1) is a compound represented by formula (41) below.
  • Ar 1 , Ar 2 , L 3 , R 1 to R 11 are as defined in formula (1) above.
  • R4 is a hydrogen atom.
  • R 1 -R 6 and R 8 -R 11 are hydrogen atoms.
  • the compound represented by formula (1) is a compound represented by formula (12) below.
  • Ar 1 and Ar 2 are as defined in formula (1) above.
  • the compound represented by formula (1) is a compound represented by formula (13) below.
  • Ar 1 and Ar 2 are as defined in formula (1) above.
  • the compound represented by formula (1) is a compound represented by formula (14) below.
  • (In formula (14), L 2 , Ar 1 and Ar 2 are as defined in formula (1) above.)
  • the compound represented by formula (1) is a compound represented by formula (15) below.
  • Ar 1 and Ar 2 are as defined in formula (1) above.
  • hydrogen atom as used herein includes protium, deuterium, and tritium atoms. Accordingly, invention compounds may contain naturally occurring deuterium atoms. Also, deuterium atoms may be intentionally introduced into the invention compound by using a deuterated compound as part or all of the raw material compound. Accordingly, in one embodiment of the invention, the compound of formula (1) contains at least one deuterium atom. That is, the compound of the present embodiment may be a compound represented by formula (1) in which at least one of the hydrogen atoms contained in the compound is a deuterium atom.
  • At least one hydrogen atom selected from an atom; a hydrogen atom possessed by L2; a hydrogen atom possessed by Ar1 ; and a hydrogen atom possessed by Ar2 may be a deuterium atom.
  • the deuteration rate of the compound depends on the deuteration rate of the starting compound used. Even if a raw material with a given deuteration rate is used, it may still contain a certain proportion of naturally occurring hydrogen isotopes. Therefore, aspects of the deuteration rate include the ratio obtained by simply counting the number of deuterium atoms represented by the chemical formula, and the ratio in consideration of trace amounts of naturally occurring isotopes. In one embodiment, the percent deuteration of the compound is, for example, 1% or greater, 3% or greater, 5% or greater, 10% or greater, or 50% or greater.
  • the compound according to one aspect of the present invention is useful as a material for an organic EL device, for example, as a material used for the electron transport zone of an organic EL device.
  • An organic EL element according to one aspect of the present invention will be described.
  • An organic EL device according to an aspect of the present invention has a cathode, an anode, and one or more organic layers disposed between the cathode and the anode, and at least one of the organic layers
  • One layer comprises a compound according to one aspect of the invention.
  • An organic EL device preferably includes an anode, a light-emitting layer, an electron-transporting zone, and a cathode in this order, and the electron-transporting zone comprises the compound according to one aspect of the present invention.
  • anode/emissive layer/cathode (2) anode/hole transport zone/emissive layer/cathode (3) anode/emissive layer/electron transport zone/cathode (4) anode/hole transport zone/emissive layer/electron transport zone/cathode ("/" indicates that each layer is stacked adjacently)
  • the electron transport zone usually consists of one or more layers selected from an electron injection layer and an electron transport layer.
  • the hole-transport zone usually consists of one or more layers selected from hole-injection layers and hole-transport layers.
  • An organic EL device 1 includes a substrate 2, an anode 3, a light-emitting layer 5, a cathode 10, a hole transport zone 4 between the anode 3 and the light-emitting layer 5, and a light-emitting layer 5 and an electron transport zone 6 between the cathode 10 .
  • the substrate is used as a support for the light emitting device.
  • the substrate for example, glass, quartz, plastic, or the like can be used.
  • a flexible substrate may be used.
  • a flexible substrate is a (flexible) substrate that can be bent, and examples thereof include plastic substrates made of polycarbonate and polyvinyl chloride.
  • anode It is preferable to use a metal, an alloy, an electrically conductive compound, a mixture thereof, or the like having a large work function (specifically, 4.0 eV or more) for the anode formed on the substrate.
  • ITO Indium Tin Oxide
  • indium oxide-tin oxide containing silicon or silicon oxide indium oxide-zinc oxide
  • tungsten oxide indium oxide containing zinc oxide
  • graphene graphene
  • Other examples include gold (Au), platinum (Pt), and nitrides of metal materials (eg, titanium nitride).
  • a hole injection layer is a layer containing a substance having a high hole injection property.
  • Substances with high hole injection properties include molybdenum oxide, titanium oxide, vanadium oxide, rhenium oxide, ruthenium oxide, chromium oxide, zirconium oxide, hafnium oxide, tantalum oxide, silver oxide, Tungsten oxides, manganese oxides, aromatic amine compounds, polymer compounds (oligomers, dendrimers, polymers, etc.) and the like can also be used.
  • a hole-transport layer is a layer containing a substance having a high hole-transport property.
  • Aromatic amine compounds, carbazole derivatives, anthracene derivatives and the like can be used in the hole transport layer.
  • Polymer compounds such as poly(N-vinylcarbazole) (abbreviation: PVK) and poly(4-vinyltriphenylamine) (abbreviation: PVTPA) can also be used.
  • PVK poly(N-vinylcarbazole)
  • PVTPA poly(4-vinyltriphenylamine)
  • other substances may be used as long as they have a higher hole-transport property than electron-transport property.
  • the layer containing a substance having a high hole-transport property is not limited to a single layer, and may be a laminate of two or more layers containing the above substances.
  • the light-emitting layer is a layer containing a highly light-emitting substance, and various materials can be used.
  • a fluorescent compound that emits fluorescence or a phosphorescent compound that emits phosphorescence can be used as the highly luminescent substance.
  • a fluorescent compound is a compound capable of emitting light from a singlet excited state
  • a phosphorescent compound is a compound capable of emitting light from a triplet excited state.
  • a pyrene derivative, a styrylamine derivative, a chrysene derivative, a fluoranthene derivative, a fluorene derivative, a diamine derivative, a triarylamine derivative, or the like can be used as a blue fluorescent light-emitting material that can be used in the light-emitting layer.
  • An aromatic amine derivative or the like can be used as a greenish fluorescent light-emitting material that can be used in the light-emitting layer.
  • a tetracene derivative, a diamine derivative, or the like can be used as a red fluorescent light-emitting material that can be used in the light-emitting layer.
  • Metal complexes such as iridium complexes, osmium complexes, and platinum complexes are used as blue phosphorescent materials that can be used in the light-emitting layer.
  • An iridium complex or the like is used as a greenish phosphorescent light-emitting material that can be used in the light-emitting layer.
  • Metal complexes such as iridium complexes, platinum complexes, terbium complexes, and europium complexes are used as reddish phosphorescent materials that can be used in the light-emitting layer.
  • the light-emitting layer may have a structure in which the above-described highly light-emitting substance (guest material) is dispersed in another substance (host material).
  • Various substances can be used as the substance for dispersing the highly luminescent substance. It is preferable to use a substance with a low HOMO level.
  • Substances (host materials) for dispersing highly luminescent substances include 1) metal complexes such as aluminum complexes, beryllium complexes, and zinc complexes, and 2) oxadiazole derivatives, benzimidazole derivatives, phenanthroline derivatives, and the like.
  • condensed aromatic compounds such as carbazole derivatives, anthracene derivatives, phenanthrene derivatives, pyrene derivatives or chrysene derivatives; 4) aromatic amine compounds such as triarylamine derivatives or condensed polycyclic aromatic amine derivatives; used.
  • the electron transport layer is a layer containing a substance having a high electron transport property.
  • the electron transport layer contains 1) metal complexes such as aluminum complexes, beryllium complexes and zinc complexes, 2) heteroaromatic compounds such as imidazole derivatives, benzimidazole derivatives, azine derivatives, carbazole derivatives and phenanthroline derivatives, and 3) polymer compounds. can be used.
  • the electron-transporting layer may or may not contain the above-mentioned other substances in addition to the compound represented by formula (1) above.
  • the electron-transporting layer is selected from the group consisting of compounds containing alkali metals and compounds containing metals belonging to group 13 in the periodic table, in addition to the compound represented by formula (1) above.
  • the content ratio (mass ratio) of the compound represented by formula (1), the compound containing an alkali metal, and the compound containing a metal belonging to Group 13 in the periodic table is not particularly limited, but is, for example, 10: 90-90:10.
  • the electron transport zone is composed of a first layer (also referred to as a "first electron transport layer” or a "hole blocking layer”) and a second layer (from the light emitting layer side). Also referred to as a "second electron-transporting layer”) in this order, and the second layer contains the compound represented by Formula (1).
  • first layer in this case, for example, the configuration of the electron transport layer described above can be applied.
  • the first layer contains the compound represented by formula (1).
  • the second layer in this case, for example, the configuration of the electron transport layer described above can be applied.
  • the electron injection layer is a layer containing a substance with high electron injection properties.
  • a substance with high electron injection properties lithium (Li), ytterbium (Yb), lithium fluoride (LiF), cesium fluoride (CsF), calcium fluoride (CaF 2 ), 8-hydroxyquinolinolato-lithium (Liq), etc. metal complex compounds, alkali metals such as lithium oxide (LiO x ), alkaline earth metals, or compounds thereof.
  • cathode For the cathode, it is preferable to use a metal, an alloy, an electrically conductive compound, a mixture thereof, or the like having a small work function (specifically, 3.8 eV or less).
  • cathode materials include elements belonging to Group 1 or Group 2 of the periodic table, that is, alkali metals such as lithium (Li) and cesium (Cs), magnesium (Mg), calcium ( Ca), alkaline earth metals such as strontium (Sr), and alloys containing these (e.g., MgAg, AlLi), europium (Eu), rare earth metals such as ytterbium (Yb), and alloys containing these.
  • a cathode is usually formed by a vacuum deposition method or a sputtering method.
  • a coating method, an inkjet method, or the like can be used.
  • various conductive materials such as aluminum, silver, ITO, graphene, silicon or indium oxide-tin oxide containing silicon oxide are used to form the cathode. can be formed.
  • the film thickness of each layer is not particularly limited, but in general, it is from several nm to suppress defects such as pinholes, to keep the applied voltage low, and to improve the luminous efficiency. A range of 1 ⁇ m is preferred.
  • each layer is not particularly limited. Formation methods such as a conventionally known vacuum vapor deposition method and spin coating method can be used. Each layer such as the light-emitting layer is formed by a vacuum deposition method, a molecular beam deposition method (MBE method), or a known coating method such as a dipping method of a solution dissolved in a solvent, a spin coating method, a casting method, a bar coating method, a roll coating method, or the like. can be formed in a manner
  • An electronic device includes the organic EL element according to one aspect of the present invention.
  • Specific examples of electronic devices include display components such as organic EL panel modules, display devices such as televisions, mobile phones, and personal computers, and light-emitting devices such as lighting fixtures and vehicle lamps.
  • Example 1 ⁇ Production of organic EL element> An organic EL device was produced as follows. A 25 mm ⁇ 75 mm ⁇ 1.1 mm thick glass substrate with an ITO transparent electrode (anode) (manufactured by Geomatic Co., Ltd.) was subjected to ultrasonic cleaning in isopropyl alcohol for 5 minutes, followed by UV ozone cleaning for 30 minutes. The film thickness of ITO was set to 130 nm. After washing, the glass substrate with the transparent electrode was mounted on a substrate holder of a vacuum vapor deposition apparatus. Co-evaporation was carried out so that the proportion of ⁇ 1 was 3% by mass to form a first hole transport layer having a thickness of 10 nm.
  • ITO transparent electrode anode
  • UV ozone cleaning for 30 minutes.
  • the film thickness of ITO was set to 130 nm.
  • the glass substrate with the transparent electrode was mounted on a substrate holder of a vacuum vapor deposition apparatus. Co-evaporation was carried out so that the proportion of ⁇ 1
  • Compound HT-1 was deposited on the first hole transport layer to form a second hole transport layer with a thickness of 80 nm.
  • Compound EBL-1 was deposited on the second hole transport layer to form a third hole transport layer with a thickness of 5 nm.
  • Compound BH-1 (host material) and compound BD-1 (dopant material) were co-deposited on the third hole-transporting layer so that the proportion of compound BD-1 was 4% by mass, and light was emitted with a film thickness of 25 nm.
  • a layer was deposited.
  • Compound HBL-1 was vapor-deposited on the light-emitting layer to form a first electron-transporting layer with a thickness of 5 nm.
  • Compound ET-1 and 8-hydroxyquinolinolato-lithium (Liq) were co-deposited on the first electron-transporting layer so that the proportion of Liq was 50% by mass, resulting in a second electron-transporting layer with a thickness of 20 nm. formed.
  • Metal Yb and LiF were co-deposited on the second electron transport layer so that the proportion of Yb was 50 mass % to form an electron injection layer with a thickness of 1 nm.
  • Metal Al was vapor-deposited on the electron injection layer to form a cathode with a film thickness of 50 nm.
  • the element configuration of the organic EL element of Example 1 is schematically shown as follows. ITO(130)/HT-1:HI-1(10:3%)/HT-1(80)/EBL-1(5)/BH-1:BD-1(25:4%)/HBL-1 (5)/ET-1:Liq(20:50%)/LiF:Yb(1:50%)/Al(50)
  • the numbers in parentheses represent the film thickness (unit: nm). Also, the numbers in parentheses in percent indicate the ratio (% by mass) of the latter compound in the layer.
  • Comparative example 1 An organic EL device was produced and evaluated in the same manner as in Example 1, except that the compounds listed in Table 1 were used instead of Compound ET-1. Table 1 shows the results.
  • Example 2 ⁇ Production of organic EL element> An organic EL device was produced as follows. A 25 mm ⁇ 75 mm ⁇ 1.1 mm thick glass substrate with an ITO transparent electrode (anode) (manufactured by Geomatic Co., Ltd.) was subjected to ultrasonic cleaning in isopropyl alcohol for 5 minutes, followed by UV ozone cleaning for 30 minutes. The film thickness of ITO was set to 130 nm. After washing, the glass substrate with the transparent electrode was mounted on a substrate holder of a vacuum vapor deposition apparatus. Co-evaporation was carried out so that the proportion of ⁇ 1 was 3% by mass to form a first hole transport layer having a thickness of 10 nm.
  • ITO transparent electrode anode
  • UV ozone cleaning for 30 minutes.
  • the film thickness of ITO was set to 130 nm.
  • the glass substrate with the transparent electrode was mounted on a substrate holder of a vacuum vapor deposition apparatus. Co-evaporation was carried out so that the proportion of ⁇ 1
  • Compound HT-2 was deposited on the first hole transport layer to form a second hole transport layer with a thickness of 80 nm.
  • Compound EBL-1 was deposited on the second hole transport layer to form a third hole transport layer with a thickness of 5 nm.
  • Compound BH-2 (host material) and compound BD-1 (dopant material) were co-deposited on the third hole transport layer so that the proportion of compound BD-1 was 4% by mass, and light emission with a film thickness of 25 nm was obtained.
  • a layer was deposited.
  • Compound HBL-2 was vapor-deposited on the light-emitting layer to form a first electron-transporting layer with a thickness of 5 nm.
  • Compound ET-1 and Liq were co-deposited on the first electron transport layer so that the ratio of Liq was 50 mass % to form a second electron transport layer with a thickness of 20 nm.
  • Metal Yb was deposited on the second electron transport layer to form an electron injection layer with a thickness of 1 nm.
  • Metal Al was vapor-deposited on the electron injection layer to form a cathode with a film thickness of 50 nm.
  • the element configuration of the organic EL element of Example 2 is schematically shown as follows. ITO(130)/HT-2:HI-1(10:3%)/HT-2(80)/EBL-1(5)/BH-2:BD-1(25:4%)/HBL-2 (5)/ET-1:Liq(20:50%)/Yb(1)/Al(50)
  • the numbers in parentheses represent the film thickness (unit: nm). Also, the numbers in parentheses in percent indicate the ratio (% by mass) of the latter compound in the layer.
  • Examples 3-5 An organic EL device was produced and evaluated in the same manner as in Example 2, except that the compounds listed in Table 2 were used instead of compound ET-1. Table 2 shows the results.
  • Comparative example 2 An organic EL device was produced and evaluated in the same manner as in Example 2, except that the compounds listed in Table 2 were used instead of compound ET-1. Table 2 shows the results.
  • Example 6 ⁇ Production of organic EL element> An organic EL device was produced as follows. A 25 mm ⁇ 75 mm ⁇ 1.1 mm thick glass substrate with an ITO transparent electrode (anode) (manufactured by Geomatic Co., Ltd.) was subjected to ultrasonic cleaning in isopropyl alcohol for 5 minutes, followed by UV ozone cleaning for 30 minutes. The film thickness of ITO was set to 130 nm. After washing, the glass substrate with the transparent electrode was mounted on a substrate holder of a vacuum vapor deposition apparatus. Co-evaporation was carried out so that the proportion of ⁇ 1 was 3% by mass to form a first hole transport layer having a thickness of 10 nm.
  • ITO transparent electrode anode
  • UV ozone cleaning for 30 minutes.
  • the film thickness of ITO was set to 130 nm.
  • the glass substrate with the transparent electrode was mounted on a substrate holder of a vacuum vapor deposition apparatus. Co-evaporation was carried out so that the proportion of ⁇ 1
  • Compound HT-1 was deposited on the first hole transport layer to form a second hole transport layer with a thickness of 80 nm.
  • Compound EBL-1 was deposited on the second hole transport layer to form a third hole transport layer with a thickness of 5 nm.
  • Compound BH-1 (host material) and compound BD-1 (dopant material) were co-deposited on the third hole-transporting layer so that the proportion of compound BD-1 was 4% by mass, and light was emitted with a film thickness of 25 nm.
  • a layer was deposited.
  • Compound HBL-2 was vapor-deposited on the light-emitting layer to form a first electron-transporting layer with a thickness of 5 nm.
  • Compound ET-1 and Liq were co-deposited on the first electron transport layer so that the ratio of Liq was 50 mass % to form a second electron transport layer with a thickness of 20 nm.
  • Metal Yb was deposited on the second electron transport layer to form an electron injection layer with a thickness of 1 nm.
  • Metal Al was vapor-deposited on the electron injection layer to form a cathode with a film thickness of 50 nm.
  • the element configuration of the organic EL element of Example 6 is schematically shown as follows. ITO(130)/HT-1:HI-1(10:3%)/HT-1(80)/EBL-1(5)/BH-1:BD-1(25:4%)/HBL-2 (5)/ET-1:Liq(20:50%)/Yb(1)/Al(50)
  • the numbers in parentheses represent the film thickness (unit: nm). Also, the numbers in parentheses in percent indicate the ratio (% by mass) of the latter compound in the layer.
  • Examples 7-13 An organic EL device was produced and evaluated in the same manner as in Example 6, except that the compounds listed in Table 3 were used instead of Compound ET-1. Table 3 shows the results.

Abstract

下記式(1)で表される化合物。

Description

化合物、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、有機エレクトロルミネッセンス素子、及び電子機器
 本発明は、新規な化合物、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、有機エレクトロルミネッセンス素子、及び電子機器に関する。
 有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、有機EL素子ともいう。)に電圧を印加すると、陽極から正孔が、また陰極から電子が、それぞれ発光層に注入される。そして、発光層において、注入された正孔と電子とが再結合し、励起子が形成される。
 従来の有機EL素子は素子性能が未だ十分ではなかった。素子性能を高めるべく有機EL素子に用いる材料の改良は徐々に進められているが、さらなる高性能化が求められている。
 特許文献1及び2には、有機EL素子の発光層と陰極の間に設けられた電子輸送帯域に用いることができる、特定の構造を有する化合物が開示されている。
国際公開第2016/175292号 国際公開第2018/139662号
 本発明の目的は、より高性能な有機EL素子を実現可能な化合物を提供することである。
 本発明者らが鋭意検討した結果、特定の構造を有する化合物を使用することで、より高性能、特に、より高効率であるか、又は、より低電圧での駆動が可能な有機EL素子を実現できることを見出し、本発明を完成した。
 本発明によれば、以下の化合物等が提供される。
1.下記式(1)で表される化合物。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
[式(1)中、
 R~R12のうちいずれか1つは、Lとの結合を表す。
 Lとの結合を表さないR~R12は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基である。Lとの結合を表さないR~R12のうち隣接する2つ以上からなる組は、互いに結合しない。
 Ar及びArは、それぞれ独立に、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基、
下記式(1-21)で表される1価の複素環基、又は
下記式(1-22)で表される1価の複素環基である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
(式(1-21)中、
 X21は、N(R29)、O、又はSである。
 R21~R29のうちいずれか1つはL又はLとの結合を表す。
 L又はLとの結合を表さないR21~R29のうち隣接する2つ以上からなる組の1組以上は、互いに結合して、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成するか、あるいは置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しない。
 L又はLとの結合を表さず、前記置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しないR21~R29は、それぞれ独立に、
水素原子、
置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルケニル基、
置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルキニル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
-Si(R911)(R912)(R913)、
-O-(R914)、
-S-(R915)、
-N(R916)(R917
-P(=O)(R918)(R919
(ここで、R911~R919は、それぞれ独立に、
水素原子、
置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、又は
置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基である。R911~R919が2個以上存在する場合、2個以上のR911~R919のそれぞれは同一でもよく、異なってもよい。)、
ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、及び
置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基
からなる群から選択される。)
 式(1-22)中、
 X31は、N(R37)、O、又はSである。
 R31~R37のうちいずれか1つはL又はLとの結合を表す。
 L又はLとの結合を表さないR31~R37のうち隣接する2つ以上からなる組の1組以上は、互いに結合して、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成するか、あるいは置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しない。
 L又はLとの結合を表さず、前記置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しないR31~R37は、それぞれ独立に、
水素原子、
置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルケニル基、
置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルキニル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
-Si(R911)(R912)(R913)、
-O-(R914)、
-S-(R915)、
-N(R916)(R917
-P(=O)(R918)(R919
ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、及び
置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基
からなる群から選択される。
 R911~R919は、前記式(1-21)で定義した通りである。)
 前記式(1-21)で表される1価の複素環基が複数存在する場合、複数存在する前記式(1-21)で表される1価の複素環基は同一でもよく、異なってもよい。
 前記式(1-22)で表される1価の複素環基が複数存在する場合、複数存在する前記式(1-22)で表される1価の複素環基は同一でもよく、異なってもよい。
 L~Lは、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリーレン基、又は置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の2価の複素環基である。
 n1は、0~2の整数であり、n1が0である場合、(Ln1は単結合である。Lが2以上存在する場合、2以上のLは同一でもよく、異なってもよい。
 n2は、0~2の整数であり、n2が0である場合、(Ln2は単結合である。Lが2以上存在する場合、2以上のLは同一でもよく、異なってもよい。
 n3は、0~3の整数であり、n3が0である場合、(Ln3は単結合である。Lが2以上存在する場合、2以上のLは同一でもよく、異なってもよい。
 R~R12が置換基である場合の当該置換基、R~R12が置換基である場合において「置換もしくは無置換の」という場合の置換基、及びAr及びArにおいて「置換もしくは無置換の」という場合の置換基は、
置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルケニル基、
置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルキニル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
-Si(R911)(R912)(R913)、
-O-(R914)、
-S-(R915)、
-N(R916)(R917)、
-P(=O)(R918)(R919
(ここで、R911~R919は、それぞれ独立に、
水素原子、
置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、又は
置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基である。R911~R919が2個以上存在する場合、2個以上のR911~R919のそれぞれは同一でもよく、異なっていてもよい。)、
ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、及び
置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基
からなる群から選択される。)
 本発明によれば、より高性能な有機EL素子を実現可能な化合物が提供できる。
本発明の一態様に係る有機EL素子の概略構成を示す図である。
[定義]
 本明細書において、水素原子とは、中性子数が異なる同位体、即ち、軽水素(protium)、重水素(deuterium)、及び三重水素(tritium)を包含する。
 本明細書において、化学構造式中、「R」等の記号や重水素原子を表す「D」が明示されていない結合可能位置には、水素原子、即ち、軽水素原子、重水素原子、又は三重水素原子が結合しているものとする。
 本明細書において、環形成炭素数とは、原子が環状に結合した構造の化合物(例えば、単環化合物、縮合環化合物、架橋化合物、炭素環化合物、及び複素環化合物)の当該環自体を構成する原子のうちの炭素原子の数を表す。当該環が置換基によって置換される場合、置換基に含まれる炭素は環形成炭素数には含まない。以下で記される「環形成炭素数」については、別途記載のない限り同様とする。例えば、ベンゼン環は環形成炭素数が6であり、ナフタレン環は環形成炭素数が10であり、ピリジン環は環形成炭素数5であり、フラン環は環形成炭素数4である。また、例えば、9,9-ジフェニルフルオレニル基の環形成炭素数は13であり、9,9’-スピロビフルオレニル基の環形成炭素数は25である。
 また、ベンゼン環に置換基として、例えば、アルキル基が置換している場合、当該アルキル基の炭素数は、ベンゼン環の環形成炭素数に含めない。そのため、アルキル基が置換しているベンゼン環の環形成炭素数は、6である。また、ナフタレン環に置換基として、例えば、アルキル基が置換している場合、当該アルキル基の炭素数は、ナフタレン環の環形成炭素数に含めない。そのため、アルキル基が置換しているナフタレン環の環形成炭素数は、10である。
 本明細書において、環形成原子数とは、原子が環状に結合した構造(例えば、単環、縮合環、及び環集合)の化合物(例えば、単環化合物、縮合環化合物、架橋化合物、炭素環化合物、及び複素環化合物)の当該環自体を構成する原子の数を表す。環を構成しない原子(例えば、環を構成する原子の結合を終端する水素原子)や、当該環が置換基によって置換される場合の置換基に含まれる原子は環形成原子数には含まない。以下で記される「環形成原子数」については、別途記載のない限り同様とする。例えば、ピリジン環の環形成原子数は6であり、キナゾリン環の環形成原子数は10であり、フラン環の環形成原子数は5である。例えば、ピリジン環に結合している水素原子、又は置換基を構成する原子の数は、ピリジン環形成原子数の数に含めない。そのため、水素原子、又は置換基が結合しているピリジン環の環形成原子数は、6である。また、例えば、キナゾリン環の炭素原子に結合している水素原子、又は置換基を構成する原子については、キナゾリン環の環形成原子数の数に含めない。そのため、水素原子、又は置換基が結合しているキナゾリン環の環形成原子数は10である。
 本明細書において、「置換もしくは無置換の炭素数XX~YYのZZ基」という表現における「炭素数XX~YY」は、ZZ基が無置換である場合の炭素数を表し、置換されている場合の置換基の炭素数を含めない。ここで、「YY」は、「XX」よりも大きく、「XX」は、1以上の整数を意味し、「YY」は、2以上の整数を意味する。
 本明細書において、「置換もしくは無置換の原子数XX~YYのZZ基」という表現における「原子数XX~YY」は、ZZ基が無置換である場合の原子数を表し、置換されている場合の置換基の原子数を含めない。ここで、「YY」は、「XX」よりも大きく、「XX」は、1以上の整数を意味し、「YY」は、2以上の整数を意味する。
 本明細書において、無置換のZZ基とは「置換もしくは無置換のZZ基」が「無置換のZZ基」である場合を表し、置換のZZ基とは「置換もしくは無置換のZZ基」が「置換のZZ基」である場合を表す。
 本明細書において、「置換もしくは無置換のZZ基」という場合における「無置換」とは、ZZ基における水素原子が置換基と置き換わっていないことを意味する。「無置換のZZ基」における水素原子は、軽水素原子、重水素原子、又は三重水素原子である。
 また、本明細書において、「置換もしくは無置換のZZ基」という場合における「置換」とは、ZZ基における1つ以上の水素原子が、置換基と置き換わっていることを意味する。「AA基で置換されたBB基」という場合における「置換」も同様に、BB基における1つ以上の水素原子が、AA基と置き換わっていることを意味する。
「本明細書に記載の置換基」
 以下、本明細書に記載の置換基について説明する。
 本明細書に記載の「無置換のアリール基」の環形成炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、6~50であり、好ましくは6~30、より好ましくは6~18である。
 本明細書に記載の「無置換の複素環基」の環形成原子数は、本明細書に別途記載のない限り、5~50であり、好ましくは5~30、より好ましくは5~18である。
 本明細書に記載の「無置換のアルキル基」の炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、1~50であり、好ましくは1~20、より好ましくは1~6である。
 本明細書に記載の「無置換のアルケニル基」の炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、2~50であり、好ましくは2~20、より好ましくは2~6である。
 本明細書に記載の「無置換のアルキニル基」の炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、2~50であり、好ましくは2~20、より好ましくは2~6である。
 本明細書に記載の「無置換のシクロアルキル基」の環形成炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、3~50であり、好ましくは3~20、より好ましくは3~6である。
 本明細書に記載の「無置換のアリーレン基」の環形成炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、6~50であり、好ましくは6~30、より好ましくは6~18である。
 本明細書に記載の「無置換の2価の複素環基」の環形成原子数は、本明細書に別途記載のない限り、5~50であり、好ましくは5~30、より好ましくは5~18である。
 本明細書に記載の「無置換のアルキレン基」の炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、1~50であり、好ましくは1~20、より好ましくは1~6である。
・「置換もしくは無置換のアリール基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のアリール基」の具体例(具体例群G1)としては、以下の無置換のアリール基(具体例群G1A)及び置換のアリール基(具体例群G1B)等が挙げられる。(ここで、無置換のアリール基とは「置換もしくは無置換のアリール基」が「無置換のアリール基」である場合を指し、置換のアリール基とは「置換もしくは無置換のアリール基」が「置換のアリール基」である場合を指す。)本明細書において、単に「アリール基」という場合は、「無置換のアリール基」と「置換のアリール基」の両方を含む。
 「置換のアリール基」は、「無置換のアリール基」の1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基を意味する。「置換のアリール基」としては、例えば、下記具体例群G1Aの「無置換のアリール基」の1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基、及び下記具体例群G1Bの置換のアリール基の例等が挙げられる。尚、ここに列挙した「無置換のアリール基」の例、及び「置換のアリール基」の例は、一例に過ぎず、本明細書に記載の「置換のアリール基」には、下記具体例群G1Bの「置換のアリール基」におけるアリール基自体の炭素原子に結合する水素原子がさらに置換基と置き換わった基、及び下記具体例群G1Bの「置換のアリール基」における置換基の水素原子がさらに置換基と置き換わった基も含まれる。
・無置換のアリール基(具体例群G1A):
フェニル基、
p-ビフェニル基、
m-ビフェニル基、
o-ビフェニル基、
p-ターフェニル-4-イル基、
p-ターフェニル-3-イル基、
p-ターフェニル-2-イル基、
m-ターフェニル-4-イル基、
m-ターフェニル-3-イル基、
m-ターフェニル-2-イル基、
o-ターフェニル-4-イル基、
o-ターフェニル-3-イル基、
o-ターフェニル-2-イル基、
1-ナフチル基、
2-ナフチル基、
アントリル基、
ベンゾアントリル基、
フェナントリル基、
ベンゾフェナントリル基、
フェナレニル基、
ピレニル基、
クリセニル基、
ベンゾクリセニル基、
トリフェニレニル基、
ベンゾトリフェニレニル基、
テトラセニル基、
ペンタセニル基、
フルオレニル基、
9,9’-スピロビフルオレニル基、
ベンゾフルオレニル基、
ジベンゾフルオレニル基、
フルオランテニル基、
ベンゾフルオランテニル基、
ペリレニル基、及び
下記一般式(TEMP-1)~(TEMP-15)で表される環構造から1つの水素原子を除くことにより誘導される1価のアリール基。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
・置換のアリール基(具体例群G1B):
o-トリル基、
m-トリル基、
p-トリル基、
パラ-キシリル基、
メタ-キシリル基、
オルト-キシリル基、
パラ-イソプロピルフェニル基、
メタ-イソプロピルフェニル基、
オルト-イソプロピルフェニル基、
パラ-t-ブチルフェニル基、
メタ-t-ブチルフェニル基、
オルト-t-ブチルフェニル基、
3,4,5-トリメチルフェニル基、
9,9-ジメチルフルオレニル基、
9,9-ジフェニルフルオレニル基
9,9-ビス(4-メチルフェニル)フルオレニル基、
9,9-ビス(4-イソプロピルフェニル)フルオレニル基、
9,9-ビス(4-t-ブチルフェニル)フルオレニル基、
シアノフェニル基、
トリフェニルシリルフェニル基、
トリメチルシリルフェニル基、
フェニルナフチル基、
ナフチルフェニル基、及び
前記一般式(TEMP-1)~(TEMP-15)で表される環構造から誘導される1価の基の1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基。
・「置換もしくは無置換の複素環基」
 本明細書に記載の「複素環基」は、環形成原子にヘテロ原子を少なくとも1つ含む環状の基である。ヘテロ原子の具体例としては、窒素原子、酸素原子、硫黄原子、ケイ素原子、リン原子、及びホウ素原子が挙げられる。
 本明細書に記載の「複素環基」は、単環の基であるか、又は縮合環の基である。
 本明細書に記載の「複素環基」は、芳香族複素環基であるか、又は非芳香族複素環基である。
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換の複素環基」の具体例(具体例群G2)としては、以下の無置換の複素環基(具体例群G2A)、及び置換の複素環基(具体例群G2B)等が挙げられる。(ここで、無置換の複素環基とは「置換もしくは無置換の複素環基」が「無置換の複素環基」である場合を指し、置換の複素環基とは「置換もしくは無置換の複素環基」が「置換の複素環基」である場合を指す。)本明細書において、単に「複素環基」という場合は、「無置換の複素環基」と「置換の複素環基」の両方を含む。
 「置換の複素環基」は、「無置換の複素環基」の1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基を意味する。「置換の複素環基」の具体例は、下記具体例群G2Aの「無置換の複素環基」の水素原子が置き換わった基、及び下記具体例群G2Bの置換の複素環基の例等が挙げられる。尚、ここに列挙した「無置換の複素環基」の例や「置換の複素環基」の例は、一例に過ぎず、本明細書に記載の「置換の複素環基」には、具体例群G2Bの「置換の複素環基」における複素環基自体の環形成原子に結合する水素原子がさらに置換基と置き換わった基、及び具体例群G2Bの「置換の複素環基」における置換基の水素原子がさらに置換基と置き換わった基も含まれる。
 具体例群G2Aは、例えば、以下の窒素原子を含む無置換の複素環基(具体例群G2A1)、酸素原子を含む無置換の複素環基(具体例群G2A2)、硫黄原子を含む無置換の複素環基(具体例群G2A3)、及び下記一般式(TEMP-16)~(TEMP-33)で表される環構造から1つの水素原子を除くことにより誘導される1価の複素環基(具体例群G2A4)を含む。
 具体例群G2Bは、例えば、以下の窒素原子を含む置換の複素環基(具体例群G2B1)、酸素原子を含む置換の複素環基(具体例群G2B2)、硫黄原子を含む置換の複素環基(具体例群G2B3)、及び下記一般式(TEMP-16)~(TEMP-33)で表される環構造から誘導される1価の複素環基の1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基(具体例群G2B4)を含む。
・窒素原子を含む無置換の複素環基(具体例群G2A1):
ピロリル基、
イミダゾリル基、
ピラゾリル基、
トリアゾリル基、
テトラゾリル基、
オキサゾリル基、
イソオキサゾリル基、
オキサジアゾリル基、
チアゾリル基、
イソチアゾリル基、
チアジアゾリル基、
ピリジル基、
ピリダジニル基、
ピリミジニル基、
ピラジニル基、
トリアジニル基、
インドリル基、
イソインドリル基、
インドリジニル基、
キノリジニル基、
キノリル基、
イソキノリル基、
シンノリル基、
フタラジニル基、
キナゾリニル基、
キノキサリニル基、
ベンゾイミダゾリル基、
インダゾリル基、
フェナントロリニル基、
フェナントリジニル基、
アクリジニル基、
フェナジニル基、
カルバゾリル基、
ベンゾカルバゾリル基、
モルホリノ基、
フェノキサジニル基、
フェノチアジニル基、
アザカルバゾリル基、及びジアザカルバゾリル基。
・酸素原子を含む無置換の複素環基(具体例群G2A2):
フリル基、
オキサゾリル基、
イソオキサゾリル基、
オキサジアゾリル基、
キサンテニル基、
ベンゾフラニル基、
イソベンゾフラニル基、
ジベンゾフラニル基、
ナフトベンゾフラニル基、
ベンゾオキサゾリル基、
ベンゾイソキサゾリル基、
フェノキサジニル基、
モルホリノ基、
ジナフトフラニル基、
アザジベンゾフラニル基、
ジアザジベンゾフラニル基、
アザナフトベンゾフラニル基、及び
ジアザナフトベンゾフラニル基。
・硫黄原子を含む無置換の複素環基(具体例群G2A3):
チエニル基、
チアゾリル基、
イソチアゾリル基、
チアジアゾリル基、
ベンゾチオフェニル基(ベンゾチエニル基)、
イソベンゾチオフェニル基(イソベンゾチエニル基)、
ジベンゾチオフェニル基(ジベンゾチエニル基)、
ナフトベンゾチオフェニル基(ナフトベンゾチエニル基)、
ベンゾチアゾリル基、
ベンゾイソチアゾリル基、
フェノチアジニル基、
ジナフトチオフェニル基(ジナフトチエニル基)、
アザジベンゾチオフェニル基(アザジベンゾチエニル基)、
ジアザジベンゾチオフェニル基(ジアザジベンゾチエニル基)、
アザナフトベンゾチオフェニル基(アザナフトベンゾチエニル基)、及び
ジアザナフトベンゾチオフェニル基(ジアザナフトベンゾチエニル基)。
・下記一般式(TEMP-16)~(TEMP-33)で表される環構造から1つの水素原子を除くことにより誘導される1価の複素環基(具体例群G2A4):
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010
 前記一般式(TEMP-16)~(TEMP-33)において、X及びYは、それぞれ独立に、酸素原子、硫黄原子、NH、又はCHである。ただし、X及びYのうち少なくとも1つは、酸素原子、硫黄原子、又はNHである。
 前記一般式(TEMP-16)~(TEMP-33)において、X及びYの少なくともいずれかがNH、又はCHである場合、前記一般式(TEMP-16)~(TEMP-33)で表される環構造から誘導される1価の複素環基には、これらNH、又はCHから1つの水素原子を除いて得られる1価の基が含まれる。
・窒素原子を含む置換の複素環基(具体例群G2B1):
(9-フェニル)カルバゾリル基、
(9-ビフェニリル)カルバゾリル基、
(9-フェニル)フェニルカルバゾリル基、
(9-ナフチル)カルバゾリル基、
ジフェニルカルバゾール-9-イル基、
フェニルカルバゾール-9-イル基、
メチルベンゾイミダゾリル基、
エチルベンゾイミダゾリル基、
フェニルトリアジニル基、
ビフェニリルトリアジニル基、
ジフェニルトリアジニル基、
フェニルキナゾリニル基、及び
ビフェニリルキナゾリニル基。
・酸素原子を含む置換の複素環基(具体例群G2B2):
フェニルジベンゾフラニル基、
メチルジベンゾフラニル基、
t-ブチルジベンゾフラニル基、及び
スピロ[9H-キサンテン-9,9’-[9H]フルオレン]の1価の残基。
・硫黄原子を含む置換の複素環基(具体例群G2B3):
フェニルジベンゾチオフェニル基、
メチルジベンゾチオフェニル基、
t-ブチルジベンゾチオフェニル基、及び
スピロ[9H-チオキサンテン-9,9’-[9H]フルオレン]の1価の残基。
・前記一般式(TEMP-16)~(TEMP-33)で表される環構造から誘導される1価の複素環基の1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基(具体例群G2B4):
 前記「1価の複素環基の1つ以上の水素原子」とは、該1価の複素環基の環形成炭素原子に結合している水素原子、XA及びYAの少なくともいずれかがNHである場合の窒素原子に結合している水素原子、及びXA及びYAの一方がCH2である場合のメチレン基の水素原子から選ばれる1つ以上の水素原子を意味する。
・「置換もしくは無置換のアルキル基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のアルキル基」の具体例(具体例群G3)としては、以下の無置換のアルキル基(具体例群G3A)及び置換のアルキル基(具体例群G3B)が挙げられる。(ここで、無置換のアルキル基とは「置換もしくは無置換のアルキル基」が「無置換のアルキル基」である場合を指し、置換のアルキル基とは「置換もしくは無置換のアルキル基」が「置換のアルキル基」である場合を指す。)以下、単に「アルキル基」という場合は、「無置換のアルキル基」と「置換のアルキル基」の両方を含む。
 「置換のアルキル基」は、「無置換のアルキル基」における1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基を意味する。「置換のアルキル基」の具体例としては、下記の「無置換のアルキル基」(具体例群G3A)における1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基、及び置換のアルキル基(具体例群G3B)の例等が挙げられる。本明細書において、「無置換のアルキル基」におけるアルキル基は、鎖状のアルキル基を意味する。そのため、「無置換のアルキル基」は、直鎖である「無置換のアルキル基」、及び分岐状である「無置換のアルキル基」が含まれる。尚、ここに列挙した「無置換のアルキル基」の例や「置換のアルキル基」の例は、一例に過ぎず、本明細書に記載の「置換のアルキル基」には、具体例群G3Bの「置換のアルキル基」におけるアルキル基自体の水素原子がさらに置換基と置き換わった基、及び具体例群G3Bの「置換のアルキル基」における置換基の水素原子がさらに置換基と置き換わった基も含まれる。
・無置換のアルキル基(具体例群G3A):
メチル基、
エチル基、
n-プロピル基、
イソプロピル基、
n-ブチル基、
イソブチル基、
s-ブチル基、及び
t-ブチル基。
・置換のアルキル基(具体例群G3B):
ヘプタフルオロプロピル基(異性体を含む)、
ペンタフルオロエチル基、
2,2,2-トリフルオロエチル基、及び
トリフルオロメチル基。
・「置換もしくは無置換のアルケニル基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のアルケニル基」の具体例(具体例群G4)としては、以下の無置換のアルケニル基(具体例群G4A)、及び置換のアルケニル基(具体例群G4B)等が挙げられる。(ここで、無置換のアルケニル基とは「置換もしくは無置換のアルケニル基」が「無置換のアルケニル基」である場合を指し、「置換のアルケニル基」とは「置換もしくは無置換のアルケニル基」が「置換のアルケニル基」である場合を指す。)本明細書において、単に「アルケニル基」という場合は、「無置換のアルケニル基」と「置換のアルケニル基」の両方を含む。
 「置換のアルケニル基」は、「無置換のアルケニル基」における1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基を意味する。「置換のアルケニル基」の具体例としては、下記の「無置換のアルケニル基」(具体例群G4A)が置換基を有する基、及び置換のアルケニル基(具体例群G4B)の例等が挙げられる。尚、ここに列挙した「無置換のアルケニル基」の例や「置換のアルケニル基」の例は、一例に過ぎず、本明細書に記載の「置換のアルケニル基」には、具体例群G4Bの「置換のアルケニル基」におけるアルケニル基自体の水素原子がさらに置換基と置き換わった基、及び具体例群G4Bの「置換のアルケニル基」における置換基の水素原子がさらに置換基と置き換わった基も含まれる。
・無置換のアルケニル基(具体例群G4A):
ビニル基、
アリル基、
1-ブテニル基、
2-ブテニル基、及び
3-ブテニル基。
・置換のアルケニル基(具体例群G4B):
1,3-ブタンジエニル基、
1-メチルビニル基、
1-メチルアリル基、
1,1-ジメチルアリル基、
2-メチルアリル基、及び
1,2-ジメチルアリル基。
・「置換もしくは無置換のアルキニル基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のアルキニル基」の具体例(具体例群G5)としては、以下の無置換のアルキニル基(具体例群G5A)等が挙げられる。(ここで、無置換のアルキニル基とは、「置換もしくは無置換のアルキニル基」が「無置換のアルキニル基」である場合を指す。)以下、単に「アルキニル基」という場合は、「無置換のアルキニル基」と「置換のアルキニル基」の両方を含む。
 「置換のアルキニル基」は、「無置換のアルキニル基」における1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基を意味する。「置換のアルキニル基」の具体例としては、下記の「無置換のアルキニル基」(具体例群G5A)における1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基等が挙げられる。
・無置換のアルキニル基(具体例群G5A):
エチニル基
・「置換もしくは無置換のシクロアルキル基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のシクロアルキル基」の具体例(具体例群G6)としては、以下の無置換のシクロアルキル基(具体例群G6A)、及び置換のシクロアルキル基(具体例群G6B)等が挙げられる。(ここで、無置換のシクロアルキル基とは「置換もしくは無置換のシクロアルキル基」が「無置換のシクロアルキル基」である場合を指し、置換のシクロアルキル基とは「置換もしくは無置換のシクロアルキル基」が「置換のシクロアルキル基」である場合を指す。)本明細書において、単に「シクロアルキル基」という場合は、「無置換のシクロアルキル基」と「置換のシクロアルキル基」の両方を含む。
 「置換のシクロアルキル基」は、「無置換のシクロアルキル基」における1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基を意味する。「置換のシクロアルキル基」の具体例としては、下記の「無置換のシクロアルキル基」(具体例群G6A)における1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基、及び置換のシクロアルキル基(具体例群G6B)の例等が挙げられる。尚、ここに列挙した「無置換のシクロアルキル基」の例や「置換のシクロアルキル基」の例は、一例に過ぎず、本明細書に記載の「置換のシクロアルキル基」には、具体例群G6Bの「置換のシクロアルキル基」におけるシクロアルキル基自体の炭素原子に結合する1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基、及び具体例群G6Bの「置換のシクロアルキル基」における置換基の水素原子がさらに置換基と置き換わった基も含まれる。
・無置換のシクロアルキル基(具体例群G6A):
シクロプロピル基、
シクロブチル基、
シクロペンチル基、
シクロヘキシル基、
1-アダマンチル基、
2-アダマンチル基、
1-ノルボルニル基、及び
2-ノルボルニル基。
・置換のシクロアルキル基(具体例群G6B):
4-メチルシクロヘキシル基。
・「-Si(R901)(R902)(R903)で表される基」
 本明細書に記載の-Si(R901)(R902)(R903)で表される基の具体例(具体例群G7)としては、
-Si(G1)(G1)(G1)、
-Si(G1)(G2)(G2)、
-Si(G1)(G1)(G2)、
-Si(G2)(G2)(G2)、
-Si(G3)(G3)(G3)、及び
-Si(G6)(G6)(G6)
が挙げられる。ここで、
 G1は、具体例群G1に記載の「置換もしくは無置換のアリール基」である。
 G2は、具体例群G2に記載の「置換もしくは無置換の複素環基」である。
 G3は、具体例群G3に記載の「置換もしくは無置換のアルキル基」である。
 G6は、具体例群G6に記載の「置換もしくは無置換のシクロアルキル基」である。
 -Si(G1)(G1)(G1)における複数のG1は、互いに同一であるか、又は異なる。
 -Si(G1)(G2)(G2)における複数のG2は、互いに同一であるか、又は異なる。
 -Si(G1)(G1)(G2)における複数のG1は、互いに同一であるか、又は異なる。
 -Si(G2)(G2)(G2)における複数のG2は、互いに同一であるか、又は異なる。
 -Si(G3)(G3)(G3)における複数のG3は、互いに同一であるか、又は異なる。
 -Si(G6)(G6)(G6)における複数のG6は、互いに同一であるか、又は異なる。
・「-O-(R904)で表される基」
 本明細書に記載の-O-(R904)で表される基の具体例(具体例群G8)としては、
-O(G1)、
-O(G2)、
-O(G3)、及び
-O(G6)
が挙げられる。
 ここで、
 G1は、具体例群G1に記載の「置換もしくは無置換のアリール基」である。
 G2は、具体例群G2に記載の「置換もしくは無置換の複素環基」である。
 G3は、具体例群G3に記載の「置換もしくは無置換のアルキル基」である。
 G6は、具体例群G6に記載の「置換もしくは無置換のシクロアルキル基」である。
・「-S-(R905)で表される基」
 本明細書に記載の-S-(R905)で表される基の具体例(具体例群G9)としては、
-S(G1)、
-S(G2)、
-S(G3)、及び
-S(G6)
が挙げられる。
 ここで、
 G1は、具体例群G1に記載の「置換もしくは無置換のアリール基」である。
 G2は、具体例群G2に記載の「置換もしくは無置換の複素環基」である。
 G3は、具体例群G3に記載の「置換もしくは無置換のアルキル基」である。
 G6は、具体例群G6に記載の「置換もしくは無置換のシクロアルキル基」である。
・「-N(R906)(R907)で表される基」
 本明細書に記載の-N(R906)(R907)で表される基の具体例(具体例群G10)としては、
-N(G1)(G1)、
-N(G2)(G2)、
-N(G1)(G2)、
-N(G3)(G3)、及び
-N(G6)(G6)
が挙げられる。
 ここで、
 G1は、具体例群G1に記載の「置換もしくは無置換のアリール基」である。
 G2は、具体例群G2に記載の「置換もしくは無置換の複素環基」である。
 G3は、具体例群G3に記載の「置換もしくは無置換のアルキル基」である。
 G6は、具体例群G6に記載の「置換もしくは無置換のシクロアルキル基」である。
 -N(G1)(G1)における複数のG1は、互いに同一であるか、又は異なる。
 -N(G2)(G2)における複数のG2は、互いに同一であるか、又は異なる。
 -N(G3)(G3)における複数のG3は、互いに同一であるか、又は異なる。
 -N(G6)(G6)における複数のG6は、互いに同一であるか、又は異なる
・「ハロゲン原子」
 本明細書に記載の「ハロゲン原子」の具体例(具体例群G11)としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、及びヨウ素原子等が挙げられる。
・「置換もしくは無置換のフルオロアルキル基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のフルオロアルキル基」は、「置換もしくは無置換のアルキル基」におけるアルキル基を構成する炭素原子に結合している少なくとも1つの水素原子がフッ素原子と置き換わった基を意味し、「置換もしくは無置換のアルキル基」におけるアルキル基を構成する炭素原子に結合している全ての水素原子がフッ素原子で置き換わった基(パーフルオロ基)も含む。「無置換のフルオロアルキル基」の炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、1~50であり、好ましくは1~30であり、より好ましくは1~18である。「置換のフルオロアルキル基」は、「フルオロアルキル基」の1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基を意味する。尚、本明細書に記載の「置換のフルオロアルキル基」には、「置換のフルオロアルキル基」におけるアルキル鎖の炭素原子に結合する1つ以上の水素原子がさらに置換基と置き換わった基、及び「置換のフルオロアルキル基」における置換基の1つ以上の水素原子がさらに置換基と置き換わった基も含まれる。「無置換のフルオロアルキル基」の具体例としては、前記「アルキル基」(具体例群G3)における1つ以上の水素原子がフッ素原子と置き換わった基の例等が挙げられる。
・「置換もしくは無置換のハロアルキル基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のハロアルキル基」は、「置換もしくは無置換のアルキル基」におけるアルキル基を構成する炭素原子に結合している少なくとも1つの水素原子がハロゲン原子と置き換わった基を意味し、「置換もしくは無置換のアルキル基」におけるアルキル基を構成する炭素原子に結合している全ての水素原子がハロゲン原子で置き換わった基も含む。「無置換のハロアルキル基」の炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、1~50であり、好ましくは1~30であり、より好ましくは1~18である。「置換のハロアルキル基」は、「ハロアルキル基」の1つ以上の水素原子が置換基と置き換わった基を意味する。尚、本明細書に記載の「置換のハロアルキル基」には、「置換のハロアルキル基」におけるアルキル鎖の炭素原子に結合する1つ以上の水素原子がさらに置換基と置き換わった基、及び「置換のハロアルキル基」における置換基の1つ以上の水素原子がさらに置換基と置き換わった基も含まれる。「無置換のハロアルキル基」の具体例としては、前記「アルキル基」(具体例群G3)における1つ以上の水素原子がハロゲン原子と置き換わった基の例等が挙げられる。ハロアルキル基をハロゲン化アルキル基と称する場合がある。
・「置換もしくは無置換のアルコキシ基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のアルコキシ基」の具体例としては、-O(G3)で表される基であり、ここで、G3は、具体例群G3に記載の「置換もしくは無置換のアルキル基」である。「無置換のアルコキシ基」の炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、1~50であり、好ましくは1~30であり、より好ましくは1~18である。
・「置換もしくは無置換のアルキルチオ基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のアルキルチオ基」の具体例としては、-S(G3)で表される基であり、ここで、G3は、具体例群G3に記載の「置換もしくは無置換のアルキル基」である。「無置換のアルキルチオ基」の炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、1~50であり、好ましくは1~30であり、より好ましくは1~18である。
・「置換もしくは無置換のアリールオキシ基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のアリールオキシ基」の具体例としては、-O(G1)で表される基であり、ここで、G1は、具体例群G1に記載の「置換もしくは無置換のアリール基」である。「無置換のアリールオキシ基」の環形成炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、6~50であり、好ましくは6~30であり、より好ましくは6~18である。
・「置換もしくは無置換のアリールチオ基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のアリールチオ基」の具体例としては、-S(G1)で表される基であり、ここで、G1は、具体例群G1に記載の「置換もしくは無置換のアリール基」である。「無置換のアリールチオ基」の環形成炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、6~50であり、好ましくは6~30であり、より好ましくは6~18である。
・「置換もしくは無置換のトリアルキルシリル基」
 本明細書に記載の「トリアルキルシリル基」の具体例としては、-Si(G3)(G3)(G3)で表される基であり、ここで、G3は、具体例群G3に記載の「置換もしくは無置換のアルキル基」である。-Si(G3)(G3)(G3)における複数のG3は、互いに同一であるか、又は異なる。「トリアルキルシリル基」の各アルキル基の炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、1~50であり、好ましくは1~20であり、より好ましくは1~6である。
・「置換もしくは無置換のアラルキル基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のアラルキル基」の具体例としては、-(G3)-(G1)で表される基であり、ここで、G3は、具体例群G3に記載の「置換もしくは無置換のアルキル基」であり、G1は、具体例群G1に記載の「置換もしくは無置換のアリール基」である。従って、「アラルキル基」は、「アルキル基」の水素原子が置換基としての「アリール基」と置き換わった基であり、「置換のアルキル基」の一態様である。「無置換のアラルキル基」は、「無置換のアリール基」が置換した「無置換のアルキル基」であり、「無置換のアラルキル基」の炭素数は、本明細書に別途記載のない限り、7~50であり、好ましくは7~30であり、より好ましくは7~18である。
 「置換もしくは無置換のアラルキル基」の具体例としては、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイソプロピル基、フェニル-t-ブチル基、α-ナフチルメチル基、1-α-ナフチルエチル基、2-α-ナフチルエチル基、1-α-ナフチルイソプロピル基、2-α-ナフチルイソプロピル基、β-ナフチルメチル基、1-β-ナフチルエチル基、2-β-ナフチルエチル基、1-β-ナフチルイソプロピル基、及び2-β-ナフチルイソプロピル基等が挙げられる。
 本明細書に記載の置換もしくは無置換のアリール基は、本明細書に別途記載のない限り、好ましくはフェニル基、p-ビフェニル基、m-ビフェニル基、o-ビフェニル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-ターフェニル-4-イル基、o-ターフェニル-3-イル基、o-ターフェニル-2-イル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、ピレニル基、クリセニル基、トリフェニレニル基、フルオレニル基、9,9’-スピロビフルオレニル基、9,9-ジメチルフルオレニル基、及び9,9-ジフェニルフルオレニル基等である。
 本明細書に記載の置換もしくは無置換の複素環基は、本明細書に別途記載のない限り、好ましくはピリジル基、ピリミジニル基、トリアジニル基、キノリル基、イソキノリル基、キナゾリニル基、ベンゾイミダゾリル基、フェナントロリニル基、カルバゾリル基(1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、又は9-カルバゾリル基)、ベンゾカルバゾリル基、アザカルバゾリル基、ジアザカルバゾリル基、ジベンゾフラニル基、ナフトベンゾフラニル基、アザジベンゾフラニル基、ジアザジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、ナフトベンゾチオフェニル基、アザジベンゾチオフェニル基、ジアザジベンゾチオフェニル基、(9-フェニル)カルバゾリル基((9-フェニル)カルバゾール-1-イル基、(9-フェニル)カルバゾール-2-イル基、(9-フェニル)カルバゾール-3-イル基、又は(9-フェニル)カルバゾール-4-イル基)、(9-ビフェニリル)カルバゾリル基、(9-フェニル)フェニルカルバゾリル基、ジフェニルカルバゾール-9-イル基、フェニルカルバゾール-9-イル基、フェニルトリアジニル基、ビフェニリルトリアジニル基、ジフェニルトリアジニル基、フェニルジベンゾフラニル基、及びフェニルジベンゾチオフェニル基等である。
 本明細書において、カルバゾリル基は、本明細書に別途記載のない限り、具体的には以下のいずれかの基である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000011
 本明細書において、(9-フェニル)カルバゾリル基は、本明細書に別途記載のない限り、具体的には以下のいずれかの基である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000012
 前記一般式(TEMP-Cz1)~(TEMP-Cz9)中、*は、結合部位を表す。
 本明細書において、ジベンゾフラニル基、及びジベンゾチオフェニル基は、本明細書に別途記載のない限り、具体的には以下のいずれかの基である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000013
 前記一般式(TEMP-34)~(TEMP-41)中、*は、結合部位を表す。
 本明細書に記載の置換もしくは無置換のアルキル基は、本明細書に別途記載のない限り、好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、及びt-ブチル基等である。
・「置換もしくは無置換のアリーレン基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のアリーレン基」は、別途記載のない限り、上記「置換もしくは無置換のアリール基」からアリール環上の1つの水素原子を除くことにより誘導される2価の基である。「置換もしくは無置換のアリーレン基」の具体例(具体例群G12)としては、具体例群G1に記載の「置換もしくは無置換のアリール基」からアリール環上の1つの水素原子を除くことにより誘導される2価の基等が挙げられる。
・「置換もしくは無置換の2価の複素環基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換の2価の複素環基」は、別途記載のない限り、上記「置換もしくは無置換の複素環基」から複素環上の1つの水素原子を除くことにより誘導される2価の基である。「置換もしくは無置換の2価の複素環基」の具体例(具体例群G13)としては、具体例群G2に記載の「置換もしくは無置換の複素環基」から複素環上の1つの水素原子を除くことにより誘導される2価の基等が挙げられる。
・「置換もしくは無置換のアルキレン基」
 本明細書に記載の「置換もしくは無置換のアルキレン基」は、別途記載のない限り、上記「置換もしくは無置換のアルキル基」からアルキル鎖上の1つの水素原子を除くことにより誘導される2価の基である。「置換もしくは無置換のアルキレン基」の具体例(具体例群G14)としては、具体例群G3に記載の「置換もしくは無置換のアルキル基」からアルキル鎖上の1つの水素原子を除くことにより誘導される2価の基等が挙げられる。
 本明細書に記載の置換もしくは無置換のアリーレン基は、本明細書に別途記載のない限り、好ましくは下記一般式(TEMP-42)~(TEMP-68)のいずれかの基である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000014
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000015
 前記一般式(TEMP-42)~(TEMP-52)中、Q~Q10は、それぞれ独立に、水素原子、又は置換基である。
 前記一般式(TEMP-42)~(TEMP-52)中、*は、結合部位を表す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000016
 前記一般式(TEMP-53)~(TEMP-62)中、Q~Q10は、それぞれ独立に、水素原子、又は置換基である。
 式Q及びQ10は、単結合を介して互いに結合して環を形成してもよい。
 前記一般式(TEMP-53)~(TEMP-62)中、*は、結合部位を表す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000017
 前記一般式(TEMP-63)~(TEMP-68)中、Q~Qは、それぞれ独立に、水素原子、又は置換基である。
 前記一般式(TEMP-63)~(TEMP-68)中、*は、結合部位を表す。
 本明細書に記載の置換もしくは無置換の2価の複素環基は、本明細書に別途記載のない限り、好ましくは下記一般式(TEMP-69)~(TEMP-102)のいずれかの基である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000018
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000019
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000020
 前記一般式(TEMP-69)~(TEMP-82)中、Q~Qは、それぞれ独立に、水素原子、又は置換基である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000021
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000022
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000023
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000024
 前記一般式(TEMP-83)~(TEMP-102)中、Q~Qは、それぞれ独立に、水素原子、又は置換基である。
 以上が、「本明細書に記載の置換基」についての説明である。
・「結合して環を形成する場合」
 本明細書において、「隣接する2つ以上からなる組の1組以上が、互いに結合して、置換もしくは無置換の単環を形成するか、互いに結合して、置換もしくは無置換の縮合環を形成するか、又は互いに結合せず」という場合は、「隣接する2つ以上からなる組の1組以上が、互いに結合して、置換もしくは無置換の単環を形成する」場合と、「隣接する2つ以上からなる組の1組以上が、互いに結合して、置換もしくは無置換の縮合環を形成する」場合と、「隣接する2つ以上からなる組の1組以上が、互いに結合しない」場合と、を意味する。
 本明細書における、「隣接する2つ以上からなる組の1組以上が、互いに結合して、置換もしくは無置換の単環を形成する」場合、及び「隣接する2つ以上からなる組の1組以上が、互いに結合して、置換もしくは無置換の縮合環を形成する」場合(以下、これらの場合をまとめて「結合して環を形成する場合」と称する場合がある。)について、以下、説明する。母骨格がアントラセン環である下記一般式(TEMP-103)で表されるアントラセン化合物の場合を例として説明する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000025
 例えば、R921~R930のうちの「隣接する2つ以上からなる組の1組以上が、互いに結合して、環を形成する」場合において、1組となる隣接する2つからなる組とは、R921とR922との組、R922とR923との組、R923とR924との組、R924とR930との組、R930とR925との組、R925とR926との組、R926とR927との組、R927とR928との組、R928とR929との組、並びにR929とR921との組である。
 上記「1組以上」とは、上記隣接する2つ以上からなる組の2組以上が同時に環を形成してもよいことを意味する。例えば、R921とR922とが互いに結合して環Qを形成し、同時にR925とR926とが互いに結合して環Qを形成した場合は、前記一般式(TEMP-103)で表されるアントラセン化合物は、下記一般式(TEMP-104)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000026
 「隣接する2つ以上からなる組」が環を形成する場合とは、前述の例のように隣接する「2つ」からなる組が結合する場合だけではなく、隣接する「3つ以上」からなる組が結合する場合も含む。例えば、R921とR922とが互いに結合して環Qを形成し、かつ、R922とR923とが互いに結合して環Qを形成し、互いに隣接する3つ(R921、R922及びR923)からなる組が互いに結合して環を形成して、アントラセン母骨格に縮合する場合を意味し、この場合、前記一般式(TEMP-103)で表されるアントラセン化合物は、下記一般式(TEMP-105)で表される。下記一般式(TEMP-105)において、環Q及び環Qは、R922を共有する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000027
 形成される「単環」、又は「縮合環」は、形成された環のみの構造として、飽和の環であっても不飽和の環であってもよい。「隣接する2つからなる組の1組」が「単環」、又は「縮合環」を形成する場合であっても、当該「単環」、又は「縮合環」は、飽和の環、又は不飽和の環を形成することができる。例えば、前記一般式(TEMP-104)において形成された環Q及び環Qは、それぞれ、「単環」又は「縮合環」である。また、前記一般式(TEMP-105)において形成された環Q、及び環Qは、「縮合環」である。前記一般式(TEMP-105)の環Qと環Qとは、環Qと環Qとが縮合することによって縮合環となっている。前記一般式(TMEP-104)の環Qがベンゼン環であれば、環Qは、単環である。前記一般式(TMEP-104)の環Qがナフタレン環であれば、環Qは、縮合環である。
 「不飽和の環」には、芳香族炭化水素環、芳香族複素環の他、環構造中に不飽和結合、即ち、二重結合及び/又は三重結合を有する脂肪族炭化水素環(例えば、シクロヘキセン、シクロヘキサジエン等)、及び不飽和結合を有する非芳香族複素環(例えば、ジヒドロピラン、イミダゾリン、ピラゾリン、キノリジン、インドリン、イソインドリン等)が含まれる。「飽和の環」には、不飽和結合を有しない脂肪族炭化水素環、又は不飽和結合を有しない非芳香族複素環が含まれる。
 芳香族炭化水素環の具体例としては、具体例群G1において具体例として挙げられた基が水素原子によって終端された構造が挙げられる。
 芳香族複素環の具体例としては、具体例群G2において具体例として挙げられた芳香族複素環基が水素原子によって終端された構造が挙げられる。
 脂肪族炭化水素環の具体例としては、具体例群G6において具体例として挙げられた基が水素原子によって終端された構造が挙げられる。
 「環を形成する」とは、母骨格の複数の原子のみ、あるいは母骨格の複数の原子とさらに1以上の任意の原子で環を形成することを意味する。例えば、前記一般式(TEMP-104)に示す、R921とR922とが互いに結合して形成された環Qは、R921が結合するアントラセン骨格の炭素原子と、R922が結合するアントラセン骨格の炭素原子と、1以上の任意の原子とで形成する環を意味する。具体例としては、R921とR922とで環Qを形成する場合において、R921が結合するアントラセン骨格の炭素原子と、R922とが結合するアントラセン骨格の炭素原子と、4つの炭素原子とで単環の不飽和の環を形成する場合、R921とR922とで形成する環は、ベンゼン環である。
 ここで、「任意の原子」は、本明細書に別途記載のない限り、好ましくは、炭素原子、窒素原子、酸素原子、及び硫黄原子からなる群から選択される少なくとも1種の原子である。任意の原子において(例えば、炭素原子、又は窒素原子の場合)、環を形成しない結合は、水素原子等で終端されてもよいし、後述する「任意の置換基」で置換されてもよい。炭素原子以外の任意の原子を含む場合、形成される環は複素環である。
 単環または縮合環を構成する「1以上の任意の原子」は、本明細書に別途記載のない限り、好ましくは2個以上15個以下であり、より好ましくは3個以上12個以下であり、さらに好ましくは3個以上5個以下である。
 本明細書に別途記載のない限り、「単環」、及び「縮合環」のうち、好ましくは「単環」である。
 本明細書に別途記載のない限り、「飽和の環」、及び「不飽和の環」のうち、好ましくは「不飽和の環」である。
 本明細書に別途記載のない限り、「単環」は、好ましくはベンゼン環である。
 本明細書に別途記載のない限り、「不飽和の環」は、好ましくはベンゼン環である。
 「隣接する2つ以上からなる組の1組以上」が、「互いに結合して、置換もしくは無置換の単環を形成する」場合、又は「互いに結合して、置換もしくは無置換の縮合環を形成する」場合、本明細書に別途記載のない限り、好ましくは、隣接する2つ以上からなる組の1組以上が、互いに結合して、母骨格の複数の原子と、1個以上15個以下の炭素原子、窒素原子、酸素原子、及び硫黄原子からなる群から選択される少なくとも1種の原子とからなる置換もしくは無置換の「不飽和の環」を形成する。
 上記の「単環」、又は「縮合環」が置換基を有する場合の置換基は、例えば後述する「任意の置換基」である。上記の「単環」、又は「縮合環」が置換基を有する場合の置換基の具体例は、上述した「本明細書に記載の置換基」の項で説明した置換基である。
 上記の「飽和の環」、又は「不飽和の環」が置換基を有する場合の置換基は、例えば後述する「任意の置換基」である。上記の「単環」、又は「縮合環」が置換基を有する場合の置換基の具体例は、上述した「本明細書に記載の置換基」の項で説明した置換基である。
 以上が、「隣接する2つ以上からなる組の1組以上が、互いに結合して、置換もしくは無置換の単環を形成する」場合、及び「隣接する2つ以上からなる組の1組以上が、互いに結合して、置換もしくは無置換の縮合環を形成する」場合(「結合して環を形成する場合」)についての説明である。
・「置換もしくは無置換の」という場合の置換基
 本明細書における一実施形態においては、前記「置換もしくは無置換の」という場合の置換基(本明細書において、「任意の置換基」と呼ぶことがある。)は、例えば、
無置換の炭素数1~50のアルキル基、
無置換の炭素数2~50のアルケニル基、
無置換の炭素数2~50のアルキニル基、
無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
-Si(R901)(R902)(R903)、
-O-(R904)、
-S-(R905)、
-N(R906)(R907)、
ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、及び
無置換の環形成原子数5~50の複素環基
からなる群から選択される基等であり、
 ここで、R901~R907は、それぞれ独立に、
水素原子、
置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、又は
置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の複素環基である。
 R901が2個以上存在する場合、2個以上のR901は、互いに同一であるか、又は異なり、
 R902が2個以上存在する場合、2個以上のR902は、互いに同一であるか、又は異なり、
 R903が2個以上存在する場合、2個以上のR903は、互いに同一であるか、又は異なり、
 R904が2個以上存在する場合、2個以上のR904は、互いに同一であるか、又は異なり、
 R905が2個以上存在する場合、2個以上のR905は、互いに同一であるか、又は異なり、
 R906が2個以上存在する場合、2個以上のR906は、互いに同一であるか、又は異なり、
 R907が2個以上存在する場合、2個以上のR907は、互いに同一であるか又は異なる。
 一実施形態においては、前記「置換もしくは無置換の」という場合の置換基は、
炭素数1~50のアルキル基、
環形成炭素数6~50のアリール基、及び
環形成原子数5~50の複素環基
からなる群から選択される基である。
 一実施形態においては、前記「置換もしくは無置換の」という場合の置換基は、
炭素数1~18のアルキル基、
環形成炭素数6~18のアリール基、及び
環形成原子数5~18の複素環基
からなる群から選択される基である。
 上記任意の置換基の各基の具体例は、上述した「本明細書に記載の置換基」の項で説明した置換基の具体例である。
 本明細書において別途記載のない限り、隣接する任意の置換基同士で、「飽和の環」、又は「不飽和の環」を形成してもよく、好ましくは、置換もしくは無置換の飽和の5員環、置換もしくは無置換の飽和の6員環、置換もしくは無置換の不飽和の5員環、又は置換もしくは無置換の不飽和の6員環を形成し、より好ましくは、ベンゼン環を形成する。
 本明細書において別途記載のない限り、任意の置換基は、さらに置換基を有してもよい。任意の置換基がさらに有する置換基としては、上記任意の置換基と同様である。
 本明細書において、「AA~BB」を用いて表される数値範囲は、「AA~BB」の前に記載される数値AAを下限値とし、「AA~BB」の後に記載される数値BBを上限値として含む範囲を意味する。
[新規な化合物]
 本発明の一態様に係る化合物は、下記式(1)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000028
[式(1)中、
 R~R12のうちいずれか1つは、Lとの結合を表す。
 Lとの結合を表さないR~R12は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基である。Lとの結合を表さないR~R12のうち隣接する2つ以上からなる組は、互いに結合しない。
 Ar及びArは、それぞれ独立に、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基、
下記式(1-21)で表される1価の複素環基、又は
下記式(1-22)で表される1価の複素環基である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000029
(式(1-21)中、
 X21は、N(R29)、O、又はSである。
 R21~R29のうちいずれか1つはL又はLとの結合を表す。
 L又はLとの結合を表さないR21~R29のうち隣接する2つ以上からなる組の1組以上は、互いに結合して、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成するか、あるいは置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しない。
 L又はLとの結合を表さず、前記置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しないR21~R29は、それぞれ独立に、
水素原子、
置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルケニル基、
置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルキニル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
-Si(R911)(R912)(R913)、
-O-(R914)、
-S-(R915)、
-N(R916)(R917
-P(=O)(R918)(R919
(ここで、R911~R919は、それぞれ独立に、
水素原子、
置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、又は
置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基である。R911~R919が2個以上存在する場合、2個以上のR911~R919のそれぞれは同一でもよく、異なってもよい。)、
ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、及び
置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基
からなる群から選択される。
 式(1-22)中、
 X31は、N(R37)、O、又はSである。
 R31~R37のうちいずれか1つはL又はLとの結合を表す。
 L又はLとの結合を表さないR31~R37のうち隣接する2つ以上からなる組の1組以上は、互いに結合して、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成するか、あるいは置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しない。
 L又はLとの結合を表さず、前記置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しないR31~R37は、それぞれ独立に、
水素原子、
置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルケニル基、
置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルキニル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
-Si(R911)(R912)(R913)、
-O-(R914)、
-S-(R915)、
-N(R916)(R917
-P(=O)(R918)(R919
ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、及び
置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基
からなる群から選択される。
 R911~R919は、前記式(1-21)で定義した通りである。)
 前記式(1-21)で表される1価の複素環基が複数存在する場合、複数存在する前記式(1-21)で表される1価の複素環基は同一でもよく、異なってもよい。
 前記式(1-22)で表される1価の複素環基が複数存在する場合、複数存在する前記式(1-22)で表される1価の複素環基は同一でもよく、異なってもよい。
 L~Lは、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリーレン基、又は置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の2価の複素環基である。
 n1は、0~2の整数であり、n1が0である場合、(Ln1は単結合である。Lが2以上存在する場合、2以上のLは同一でもよく、異なってもよい。
 n2は、0~2の整数であり、n2が0である場合、(Ln2は単結合である。Lが2以上存在する場合、2以上のLは同一でもよく、異なってもよい。
 n3は、0~3の整数であり、n3が0である場合、(Ln3は単結合である。Lが2以上存在する場合、2以上のLは同一でもよく、異なってもよい。
 R~R12が置換基である場合の当該置換基、R~R12が置換基である場合において「置換もしくは無置換の」という場合の置換基、及びAr及びArにおいて「置換もしくは無置換の」という場合の置換基は、
置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルケニル基、
置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルキニル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
-Si(R911)(R912)(R913)、
-O-(R914)、
-S-(R915)、
-N(R916)(R917)、
-P(=O)(R918)(R919
(ここで、R911~R919は、それぞれ独立に、
水素原子、
置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、又は
置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基である。R911~R919が2個以上存在する場合、2個以上のR911~R919のそれぞれは同一でもよく、異なっていてもよい。)、
ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、及び
置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基
からなる群から選択される。)
 本発明の一態様に係る化合物は上記の構造を有することで、有機EL素子に用いた場合に、その素子性能を向上することができる。具体的には、より高効率であるか、又は、より低電圧での駆動が可能な有機EL素子を実現することができる。
 R~R12のうちいずれか1つは、Lとの結合を表す。「結合を表す」とは、Lが、R~R12が結合するベンズアントラセン環上の炭素原子のいずれかに直接結合することを意味する。n3が0である場合、(Ln3が結合する6員環上の炭素原子と、R~R12が結合するベンズアントラセン環上の炭素原子と、が単結合で直接結合する。
 一実施形態において、R及びR12のうちいずれか1つがLとの結合を表す。
 一実施形態において、RがLとの結合を表す。この場合、R12は水素原子又は置換基であり、一実施形態において、R12は水素原子である。
 一実施形態において、R12がLとの結合を表す。この場合、Rは水素原子又は置換基であり、一実施形態において、Rは置換基である。
 一実施形態において、n3は1である。
 一実施形態において、n3は0である。
 一実施形態において、Lは、置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリーレン基、又は置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない2価の複素環基である。
 「置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない2価の複素環基」について、窒素原子を含まない2価の複素環基とは、ヘテロ原子として、酸素原子、硫黄原子、ケイ素原子、リン原子、及びホウ素原子からなる群から選択される1以上の原子を含む環状の2価の基である。当該複素環基は、窒素原子を含まない点以外は[定義]における「置換もしくは無置換の2価の複素環基」と同じである。
 一実施形態において、Lは置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリーレン基である。
 一実施形態において、Lは、置換もしくは無置換のフェニル基、置換もしくは無置換のビフェニル基、置換もしくは無置換のターフェニルイル基、置換もしくは無置換のナフチル基、置換もしくは無置換のフェナントリル基、置換もしくは無置換のベンゾフェナントリル基、置換もしくは無置換のフェナレニル基、置換もしくは無置換のピレニル基、置換もしくは無置換のクリセニル基、置換もしくは無置換のベンゾクリセニル基、置換もしくは無置換のトリフェニレニル基、置換もしくは無置換のベンゾトリフェニレニル基、置換もしくは無置換のテトラセニル基、置換もしくは無置換のペンタセニル基、置換もしくは無置換のフルオレニル基、置換もしくは無置換の9,9’-スピロビフルオレニル基、置換もしくは無置換のベンゾフルオレニル基、置換もしくは無置換のジベンゾフルオレニル基、置換もしくは無置換のフルオランテニル基、置換もしくは無置換のベンゾフルオランテニル基、又は置換もしくは無置換のペリレニル基から芳香族炭化水素環上の1つの水素原子を除くことにより誘導される2価の基である。
 一実施形態において、Lは、置換もしくは無置換のフェニレン基、置換もしくは無置換のビフェニレン基、又は置換もしくは無置換のナフチレン基である。
 Ar及びArは、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、置換もしくは無置換の環形成炭素数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基、下記式(1-21)で表される1価の複素環基、又は下記式(1-22)で表される1価の複素環基である。
 「置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基」について、窒素原子を含まない1価の複素環基とは、ヘテロ原子として、酸素原子、硫黄原子、ケイ素原子、リン原子、及びホウ素原子からなる群から選択される1以上の原子を含む環状の1価の基である。当該複素環基は、窒素原子を含まない点以外は[定義]における「置換もしくは無置換の複素環基」と同じである。
 一実施形態において、Ar及びArは、それぞれ独立に、
置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、
前記式(1-21)で表される1価の複素環基、又は
前記式(1-22)で表される1価の複素環基である。
 一実施形態において、Ar及びArは、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基である。
 一実施形態において、Ar及びArが、それぞれ独立に、
置換もしくは無置換のフェニル基、
置換もしくは無置換のビフェニル基、
置換もしくは無置換のターフェニルイル基、
置換もしくは無置換のフェナントリル基、
置換もしくは無置換のベンゾフェナントリル基、
置換もしくは無置換のフェナレニル基、
置換もしくは無置換のピレニル基、
置換もしくは無置換のクリセニル基、
置換もしくは無置換のベンゾクリセニル基、
置換もしくは無置換のトリフェニレニル基、
置換もしくは無置換のベンゾトリフェニレニル基、
置換もしくは無置換のテトラセニル基、
置換もしくは無置換のペンタセニル基、
置換もしくは無置換のフルオレニル基、
置換もしくは無置換の9,9’-スピロビフルオレニル基、
置換もしくは無置換のベンゾフルオレニル基、
置換もしくは無置換のジベンゾフルオレニル基、
置換もしくは無置換のフルオランテニル基、
置換もしくは無置換のベンゾフルオランテニル基、及び
置換もしくは無置換のペリレニル基
からなる群から選択される1価の基である。
 ArとArとは、同一であってもよいし異なってもよい。また、-(Ln1-Arと-(Ln2-Arとは、同一であってもよいし異なってもよい。
 一実施形態において、Arは、置換もしくは無置換のフェニル基、置換もしくは無置換のビフェニル基、置換もしくは無置換のジベンゾチオフェニル基、置換もしくは無置換のジベンゾフラニル基、置換もしくは無置換のカルバゾリル基からなる群から選択される基である。
 一実施形態において、Arは、置換もしくは無置換のフェニル基、及び置換もしくは無置換のビフェニル基からなる群から選択される基である。
 一実施形態において、Arは、無置換の基、又はシアノ基を置換基として有する基である。
 一実施形態において、Arは、置換もしくは無置換のフェニル基、置換もしくは無置換のビフェニル基、置換もしくは無置換のジベンゾチオフェニル基、置換もしくは無置換のジベンゾフラニル基、置換もしくは無置換のカルバゾリル基からなる群から選択される基である。
 一実施形態において、Arは、置換もしくは無置換のフェニル基、及び置換もしくは無置換のビフェニル基からなる群から選択される基である。
 一実施形態において、Arは、無置換の基、又はシアノ基を置換基として有する基である。
 一実施形態において、Ar及びArにおいて「置換もしくは無置換の」という場合の置換基が無置換の基であり、前記式(1-21)における置換基であるR21~R29が無置換の基であり、前記式(1-22)における置換基であるR31~R37が無置換の基である。
 Ar及びArにおける「置換もしくは無置換の」という場合の置換基が無置換の基であるとは、Ar及びArにおける「置換もしくは無置換の」という場合の置換基として例示される「置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基」等の基がいずれも置換基を有さず、すなわち「無置換の炭素数1~50のアルキル基」等であることを意味する。
 前記式(1-21)における置換基であるR21~R29が無置換の基であるとは、R21~R29として例示される「置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基」等の基がいずれも置換基を有さず、すなわち「無置換の炭素数1~50のアルキル基」等であることを意味する。
 前記式(1-22)における置換基であるR31~R37が無置換の基であるとは、R31~R37として例示される「置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基」等の基がいずれも置換基を有さず、すなわち「無置換の炭素数1~50のアルキル基」等であることを意味する。
 一実施形態において、前記式(1-21)におけるR21~R24のうち隣接する2つが互いに結合して置換もしくは無置換のベンゼン環を形成し、R21~R24のうち他の2つは置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成せず、かつ、R25~R28のうち隣接する2つ以上からなる組は、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しない。
 一実施形態において、前記式(1-21)におけるR21~R28のうち隣接する2つ以上からなる組は、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しない。
 一実施形態において、前記式(1-22)におけるR31~R36のうち隣接する2つ以上からなる組は、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しない。
 一実施形態において、L及びLは、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリーレン基、又は置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない2価の複素環基である。
 一実施形態において、L及びLは、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリーレン基である。
 一実施形態において、L及びLは、それぞれ独立に、置換もしくは無置換のビフェニル基、置換もしくは無置換のターフェニルイル基、置換もしくは無置換のナフチル基、置換もしくは無置換のフェナントリル基、置換もしくは無置換のベンゾフェナントリル基、置換もしくは無置換のフェナレニル基、置換もしくは無置換のピレニル基、置換もしくは無置換のクリセニル基、置換もしくは無置換のベンゾクリセニル基、置換もしくは無置換のトリフェニレニル基、置換もしくは無置換のベンゾトリフェニレニル基、置換もしくは無置換のテトラセニル基、置換もしくは無置換のペンタセニル基、置換もしくは無置換のフルオレニル基、置換もしくは無置換の9,9’-スピロビフルオレニル基、置換もしくは無置換のベンゾフルオレニル基、置換もしくは無置換のジベンゾフルオレニル基、置換もしくは無置換のフルオランテニル基、置換もしくは無置換のベンゾフルオランテニル基、又は置換もしくは無置換のペリレニル基から芳香族炭化水素環上の1つの水素原子を除くことにより誘導される2価の基である。
 一実施形態において、n1は0である。
 一実施形態において、n2は0である。
 一実施形態において、前記式(1)で表される化合物はアントラセン構造を含まない。
 アントラセン構造を含まないとは、式(1)で表される化合物が、その一部に、アントラセンに由来する1価又は2価以上の基を含まないことを意味する。ここで、アントラセン構造とは、3つのベンゼン環のみが縮合した構造を意味するものであり、ベンズアントラセン等のアントラセンに派生する縮合環構造を意味するものではない。
 また、一実施形態において、式(1)で表される化合物は、式(1)中の括弧で表されるベンズアントラセン構造以外に、アントラセンを部分構造として含む縮合環構造を含まない。
 アントラセンを部分構造として含む縮合環構造を含まないとは、式(1)で表される化合物が、その一部に、式(1)中の括弧で表されるベンズアントラセン構造以外に、アントラセンを部分構造として含む縮合環構造に由来する1価又は2価以上の基を含まないことを意味する。ここで、アントラセンを部分構造として含む縮合環構造とは、アントラセン構造上の10個の結合位置のうち隣接する2つ以上からなる組の1組以上に、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環が縮合した構造を示し、例えば、ベンズアントラセン、ナフタセン、ベンゾピレン等が挙げられる。
 一実施形態において、前記式(1)で表される化合物はL、L、及びLが結合するピリミジン骨格以外に、含窒素6員環構造、又は含窒素6員環骨格を部分構造として含む縮合構造を含まない。
 L、L、及びLが結合するピリミジン骨格以外に含窒素6員環構造を含まないとは、式(1)で表される化合物が、その一部に、L、L、及びLが結合するピリミジン骨格以外に、含窒素6員環(例えばピリジン、ピリミジン、トリアジン等)に由来する1価又は2価以上の基を含まないことを意味する。
 含窒素6員環骨格を部分構造として含む縮合構造を含まないとは、式(1)で表される化合物が、その一部に、含窒素6員環骨格を部分構造として含む縮合環(例えばベンゾピリジン、キナゾリン等)に由来する1価又は2価以上の基を含まないことを意味する。
 一実施形態において、前記式(1)で表される化合物は、下記式(11)で表される化合物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000030
(式(11)中、Ar、Ar、L、R~R、及びR~R11は、前記式(1)で定義した通りである。)
 一実施形態において、前記式(1)で表される化合物は、下記式(21)で表される化合物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000031
(式(21)中、Ar、Ar、R~R、及びR~R11は、前記式(1)で定義した通りである。)
 一実施形態において、前記式(1)で表される化合物は、下記式(31)で表される化合物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000032
(式(31)中、Ar、Ar、L、L、R~R、及びR~R11は、前記式(1)で定義した通りである。)
 一実施形態において、前記式(1)で表される化合物は、下記式(41)で表される化合物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000033
(式(41)中、Ar、Ar、L、R~R11は、前記式(1)で定義した通りである。)
 一実施形態において、Rは水素原子である。
 一実施形態において、R~R及びR~R11は水素原子である。
 一実施形態において、前記式(1)で表される化合物は、下記式(12)で表される化合物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000034
(式(12)中、Ar及びArは、前記式(1)で定義した通りである。)
 一実施形態において、前記式(1)で表される化合物は、下記式(13)で表される化合物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000035
(式(13)中、Ar及びArは、前記式(1)で定義した通りである。)
 一実施形態において、前記式(1)で表される化合物は、下記式(14)で表される化合物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000036
(式(14)中、L、Ar及びArは、前記式(1)で定義した通りである。)
 一実施形態において、前記式(1)で表される化合物は、下記式(15)で表される化合物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000037
(式(15)中、Ar及びArは、前記式(1)で定義した通りである。)
 [定義]に記載したように、本明細書において使用する「水素原子」は軽水素原子、重水素原子、及び三重水素原子を包含する。従って、発明化合物は天然由来の重水素原子を含んでいてもよい。
 また、原料化合物の一部又はすべてに重水素化した化合物を使用することにより、発明化合物に重水素原子を意図的に導入してもよい。従って、本発明の一実施形態において、式(1)で表される化合物は少なくとも1個の重水素原子を含む。すなわち、本実施形態の化合物は、式(1)で表される化合物であって、該化合物に含まれる水素原子の少なくとも一つが重水素原子である化合物であってもよい。
 式(1)で表される化合物において、ベンズアントラセン構造が有する水素原子;Lが有する水素原子;L、L、及びLが結合するピリミジン骨格が有する水素原子;Lが有する水素原子;Lが有する水素原子;Arが有する水素原子;及びArが有する水素原子から選ばれる少なくとも一つの水素原子が重水素原子であってもよい。
 化合物の重水素化率は使用する原料化合物の重水素化率に依存する。所定の重水素化率の原料を用いたとしても、天然由来の一定の割合で軽水素同位体が含まれ得る。従って、重水素化率の態様は、単に化学式で表される重水素原子の数をカウントして求められる割合に対し、天然由来の微量の同位体を考慮した比率が含まれる。
 一実施形態において、化合物の重水素化率は、例えば、1%以上、3%以上、5%以上、10%以上、又は50%以上である。
 以下に、式(1)で表される化合物の具体例を記載するが、これらは例示に過ぎず、式(1)で表される化合物は下記具体例に限定されるものではない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000038
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000039
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000040
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000041
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000042
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000043
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000044
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000045
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000046
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000047
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000048
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000049
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000050
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000051
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000052
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000053
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000054
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000055
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000056
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000057
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000058
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000059
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000060
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000061
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000062
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000063
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000064
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000065
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000066
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000067
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000068
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000069
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000070
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000071
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000072
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000073
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000074
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000075
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000076
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000077
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000078
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000079
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000080
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000081
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000082
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000083
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000084
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000085
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000086
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000087
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000088
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000089
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000090
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000091
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000092
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000093
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000094
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000095
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000096
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000097
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000098
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000099
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000100
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000101
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000102
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000103
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000104
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000105
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000106
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000107
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000108
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000109
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000110
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000111
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000112
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000113
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000114
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000115
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000116
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000117
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000118
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000119
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000120
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000121
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000122
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000123
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000124
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000125
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000126
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000127
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000128
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000129
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000130
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000131
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000132
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000133
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000134
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000135
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000136
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000137
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000138
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000139
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000140
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000141
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000142
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000143
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000144
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000145
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000146
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000147
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000148
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000149
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000150
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000151
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000152
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000153
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000154
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000155
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000156
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000157
[有機エレクトロルミネッセンス素子用材料]
 本発明の一態様に係る化合物は、有機EL素子用材料として有用であり、例えば、有機EL素子の電子輸送帯域に用いる材料として有用である。
[有機EL素子]
 本発明の一態様に係る有機EL素子について説明する。
 本発明の一態様に係る有機EL素子は、陰極と、陽極と、前記陰極と前記陽極との間に配置された1又は2以上の有機層と、を有し、前記有機層のうちの少なくとも1層が、本発明の一態様に係る化合物を含む。
 本発明の一態様に係る有機EL素子は、好ましくは、陽極、発光層、電子輸送帯域、及び陰極をこの順に含み、電子輸送帯域が、本発明の一態様に係る化合物を含む。
 当該有機EL素子の代表的な素子構成としては、基板上に、以下の(1)~(4)等の構造を積層した構造が例示される。
(1)陽極/発光層/陰極
(2)陽極/正孔輸送帯域/発光層/陰極
(3)陽極/発光層/電子輸送帯域/陰極
(4)陽極/正孔輸送帯域/発光層/電子輸送帯域/陰極
(「/」は各層が隣接して積層されていることを示す。)
 電子輸送帯域は、通常、電子注入層及び電子輸送層から選択される1以上の層からなる。正孔輸送帯域は、通常、正孔注入層及び正孔輸送層から選択される1以上の層からなる。
 本発明の一態様の有機EL素子の概略構成を、図1を参照して説明する。
 本発明の一態様に係る有機EL素子1は、基板2と、陽極3と、発光層5と、陰極10と、陽極3と発光層5との間にある正孔輸送帯域4と、発光層5と陰極10との間にある電子輸送帯域6とを有する。
 以下、本発明の一態様に係る有機EL素子で用いることができる部材、及び各層を構成する、上記化合物以外の材料等について説明する。
(基板)
 基板は、発光素子の支持体として用いられる。基板としては、例えば、ガラス、石英、プラスチック等を用いることができる。また、可撓性基板を用いてもよい。可撓性基板とは、折り曲げることができる(フレキシブル)基板のことであり、例えば、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニルからなるプラスチック基板等が挙げられる。
(陽極)
 基板上に形成される陽極には、仕事関数の大きい(具体的には4.0eV以上)金属、合金、電気伝導性化合物、及びこれらの混合物等を用いることが好ましい。具体的には、例えば、酸化インジウム-酸化スズ(ITO:Indium Tin Oxide)、珪素若しくは酸化珪素を含有した酸化インジウム-酸化スズ、酸化インジウム-酸化亜鉛、酸化タングステン、酸化亜鉛を含有した酸化インジウム、及びグラフェン等が挙げられる。この他、金(Au)、白金(Pt)、又は金属材料の窒化物(例えば、窒化チタン)等が挙げられる。
(正孔注入層)
 正孔注入層は、正孔注入性の高い物質を含む層である。正孔注入性の高い物質としては、モリブデン酸化物、チタン酸化物、バナジウム酸化物、レニウム酸化物、ルテニウム酸化物、クロム酸化物、ジルコニウム酸化物、ハフニウム酸化物、タンタル酸化物、銀酸化物、タングステン酸化物、マンガン酸化物、芳香族アミン化合物、又は高分子化合物(オリゴマー、デンドリマー、ポリマー等)等も使用できる。
(正孔輸送層)
 正孔輸送層は、正孔輸送性の高い物質を含む層である。正孔輸送層には、芳香族アミン化合物、カルバゾール誘導体、アントラセン誘導体等を使用する事ができる。ポリ(N-ビニルカルバゾール)(略称:PVK)やポリ(4-ビニルトリフェニルアミン)(略称:PVTPA)等の高分子化合物を用いることもできる。但し、電子よりも正孔の輸送性の高い物質であれば、これら以外のものを用いてもよい。尚、正孔輸送性の高い物質を含む層は、単層のものだけでなく、上記物質からなる層が二層以上積層したものとしてもよい。
(発光層のゲスト(ドーパント)材料)
 発光層は、発光性の高い物質を含む層であり、種々の材料を用いることができる。例えば、発光性の高い物質としては、蛍光を発光する蛍光性化合物や燐光を発光する燐光性化合物を用いることができる。蛍光性化合物は一重項励起状態から発光可能な化合物であり、燐光性化合物は三重項励起状態から発光可能な化合物である。
 発光層に用いることができる青色系の蛍光発光材料として、ピレン誘導体、スチリルアミン誘導体、クリセン誘導体、フルオランテン誘導体、フルオレン誘導体、ジアミン誘導体、トリアリールアミン誘導体等が使用できる。発光層に用いることができる緑色系の蛍光発光材料として、芳香族アミン誘導体等を使用できる。発光層に用いることができる赤色系の蛍光発光材料として、テトラセン誘導体、ジアミン誘導体等が使用できる。
 発光層に用いることができる青色系の燐光発光材料として、イリジウム錯体、オスミウム錯体、白金錯体等の金属錯体が使用される。発光層に用いることができる緑色系の燐光発光材料としてイリジウム錯体等が使用される。発光層に用いることができる赤色系の燐光発光材料として、イリジウム錯体、白金錯体、テルビウム錯体、ユーロピウム錯体等の金属錯体が使用される。
(発光層のホスト材料)
 発光層としては、上述した発光性の高い物質(ゲスト材料)を他の物質(ホスト材料)に分散させた構成としてもよい。発光性の高い物質を分散させるための物質としては、各種のものを用いることができ、発光性の高い物質よりも最低空軌道準位(LUMO準位)が高く、最高被占有軌道準位(HOMO準位)が低い物質を用いることが好ましい。
 発光性の高い物質を分散させるための物質(ホスト材料)としては、1)アルミニウム錯体、ベリリウム錯体、若しくは亜鉛錯体等の金属錯体、2)オキサジアゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、若しくはフェナントロリン誘導体等の複素環化合物、3)カルバゾール誘導体、アントラセン誘導体、フェナントレン誘導体、ピレン誘導体、若しくはクリセン誘導体等の縮合芳香族化合物、4)トリアリールアミン誘導体、若しくは縮合多環芳香族アミン誘導体等の芳香族アミン化合物が使用される。
(電子輸送層)
 電子輸送層は、電子輸送性の高い物質を含む層である。電子輸送層には、1)アルミニウム錯体、ベリリウム錯体、亜鉛錯体等の金属錯体、2)イミダゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、アジン誘導体、カルバゾール誘導体、フェナントロリン誘導体等の複素芳香族化合物、3)高分子化合物を使用することができる。
 一実施形態において、電子輸送層は、上記式(1)で表される化合物に加えて、上記の他の物質を含んでもよいし、含まなくてもよい。
 一実施形態において、電子輸送層は、上記式(1)で表される化合物に加えて、アルカリ金属を含む化合物、及び元素周期表における第13族に属する金属を含む化合物からなる群から選択される1以上の化合物を含む。このような化合物としては、例えば、フッ化リチウム、酸化リチウム、8-ヒドロキシキノリノラト-リチウム(Liq)、フッ化セシウム、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(Alq3)、トリス(4-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(Almq3)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(4-フェニルフェノラト)アルミニウム(BAlq)等が挙げられる。
 式(1)で表される化合物と、アルカリ金属を含む化合物、及び元素周期表における第13族に属する金属を含む化合物との含有割合(質量比)は特に制限はないが、例えば、10:90~90:10である。
 本発明の一態様に係る有機EL素子は、電子輸送帯域が、発光層側から第1の層(「第1の電子輸送層」又は「正孔障壁層」ともいう)と第2の層(「第2の電子輸送層」ともいう)とをこの順に有し、第2の層が、式(1)で表される化合物を含む。この場合の上記の第1の層としては、例えば、上述した電子輸送層の構成が適用可能である。本発明の別の一態様に係る有機EL素子では、第1の層が、式(1)で表される化合物を含む。この場合の上記の第2の層としては、例えば、上述した電子輸送層の構成が適用可能である。
(電子注入層)
 電子注入層は、電子注入性の高い物質を含む層である。電子注入層には、リチウム(Li)、イッテルビウム(Yb)、フッ化リチウム(LiF)、フッ化セシウム(CsF)、フッ化カルシウム(CaF)、8-ヒドロキシキノリノラト-リチウム(Liq)等の金属錯体化合物、リチウム酸化物(LiO)等のアルカリ金属、アルカリ土類金属、又はそれらの化合物を用いることができる。
(陰極)
 陰極には、仕事関数の小さい(具体的には3.8eV以下)金属、合金、電気伝導性化合物、及びこれらの混合物等を用いることが好ましい。このような陰極材料の具体例としては、元素周期表の第1族又は第2族に属する元素、即ち、リチウム(Li)やセシウム(Cs)等のアルカリ金属、及びマグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)等のアルカリ土類金属、及びこれらを含む合金(例えば、MgAg、AlLi)、ユーロピウム(Eu)、イッテルビウム(Yb)等の希土類金属及びこれらを含む合金等が挙げられる。
 陰極は、通常、真空蒸着法やスパッタリング法で形成される。また、銀ペースト等を用いる場合は、塗布法やインクジェット法等を用いることができる。
 また、電子注入層が設けられる場合、仕事関数の大小に関わらず、アルミニウム、銀、ITO、グラフェン、ケイ素もしくは酸化ケイ素を含有する酸化インジウム-酸化スズ等、種々の導電性材料を用いて陰極を形成することができる。
 本発明の一態様に係る有機EL素子において、各層の膜厚は特に制限されないが、一般にピンホール等の欠陥を抑制し、印加電圧を低く抑え、発光効率をよくするため、通常は数nmから1μmの範囲が好ましい。
 本発明の一態様に係る有機EL素子において、各層の形成方法は特に限定されない。従来公知の真空蒸着法、スピンコーティング法等による形成方法を用いることができる。発光層等の各層は、真空蒸着法、分子線蒸着法(MBE法)あるいは溶媒に溶かした溶液のディッピング法、スピンコーティング法、キャスティング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法による公知の方法で形成することができる。
[電子機器]
 本発明の一態様に係る電子機器は、本発明の一態様に係る有機EL素子を備えることを特徴とする。
 電子機器の具体例としては、有機ELパネルモジュール等の表示部品、テレビ、携帯電話、又はパーソナルコンピュータ等の表示装置、及び、照明、又は車両用灯具等の発光装置等が挙げられる。
<化合物>
 実施例の有機EL素子の製造に用いた、式(1)で表される化合物を以下に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000158
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000159
 比較例の有機EL素子の製造に用いた化合物の構造を以下に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000160
 実施例及び比較例の有機EL素子の製造に用いた、他の化合物の構造を以下に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000161
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000162
実施例1
<有機EL素子の作製>
 有機EL素子を以下のように作製した。
 25mm×75mm×1.1mm厚のITO透明電極(陽極)付きガラス基板(ジオマティック株式会社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。ITOの膜厚は、130nmとした。
 洗浄後の透明電極付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極が形成されている側の面上に透明電極を覆うようにして化合物HT-1及びHI-1を化合物HI-1の割合が3質量%となるように共蒸着し、膜厚10nmの第1正孔輸送層を成膜した。
 第1正孔輸送層上に、化合物HT-1を蒸着し、膜厚80nmの第2正孔輸送層を成膜した。
 第2正孔輸送層上に、化合物EBL-1を蒸着し、膜厚5nmの第3正孔輸送層を成膜した。
 第3正孔輸送層上に化合物BH-1(ホスト材料)及び化合物BD-1(ドーパント材料)を、化合物BD-1の割合が4質量%となるように共蒸着し、膜厚25nmの発光層を成膜した。
 発光層上に、化合物HBL-1を蒸着し、膜厚5nmの第1電子輸送層を形成した。
 第1電子輸送層上に、化合物ET-1及び8-ヒドロキシキノリノラト-リチウム(Liq)を、Liqの割合が50質量%となるように共蒸着し、膜厚20nmの第2電子輸送層を形成した。
 第2電子輸送層上に、金属Yb及びLiFを、Ybの割合が50質量%となるように共蒸着して、膜厚1nmの電子注入層を形成した。
 電子注入層上に、金属Alを蒸着し、膜厚50nmの陰極を成膜した。
 実施例1の有機EL素子の素子構成を略式的に示すと、次の通りである。
ITO(130)/HT-1:HI-1(10:3%)/HT-1(80)/EBL-1(5)/BH-1:BD-1(25:4%)/HBL-1(5)/ET-1:Liq(20:50%)/LiF:Yb(1:50%)/Al(50)
 括弧内の数字は膜厚(単位:nm)を表す。また、括弧内においてパーセント表示された数字は、当該層における後者の化合物の割合(質量%)を示す。
<有機EL素子の評価>
(外部量子効率)
 電流密度が1.0mA/cmとなるように有機EL素子に電圧を印加し、EL発光スペクトルを分光放射輝度計CS-2000(コニカミノルタ株式会社製)にて計測した。得られた分光放射輝度スペクトルから、外部量子効率EQE(%)を算出した。結果を表1に示す。
比較例1
 化合物ET-1の代わりに表1に記載の化合物を用いた以外は実施例1と同じ方法で有機EL素子を作製し、評価した。結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000163
実施例2
<有機EL素子の作製>
 有機EL素子を以下のように作製した。
 25mm×75mm×1.1mm厚のITO透明電極(陽極)付きガラス基板(ジオマティック株式会社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。ITOの膜厚は、130nmとした。
 洗浄後の透明電極付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極が形成されている側の面上に透明電極を覆うようにして化合物HT-2及びHI-1を化合物HI-1の割合が3質量%となるように共蒸着し、膜厚10nmの第1正孔輸送層を成膜した。
 第1正孔輸送層上に、化合物HT-2を蒸着し、膜厚80nmの第2正孔輸送層を成膜した。
 第2正孔輸送層上に、化合物EBL-1を蒸着し、膜厚5nmの第3正孔輸送層を成膜した。
 第3正孔輸送層上に化合物BH-2(ホスト材料)及び化合物BD-1(ドーパント材料)を、化合物BD-1の割合が4質量%となるように共蒸着し、膜厚25nmの発光層を成膜した。
 発光層上に、化合物HBL-2を蒸着し、膜厚5nmの第1電子輸送層を形成した。
 第1電子輸送層上に、化合物ET-1及びLiqを、Liqの割合が50質量%となるように共蒸着し、膜厚20nmの第2電子輸送層を形成した。
 第2電子輸送層上に、金属Ybを蒸着して、膜厚1nmの電子注入層を形成した。
 電子注入層上に、金属Alを蒸着し、膜厚50nmの陰極を成膜した。
 実施例2の有機EL素子の素子構成を略式的に示すと、次の通りである。
ITO(130)/HT-2:HI-1(10:3%)/HT-2(80)/EBL-1(5)/BH-2:BD-1(25:4%)/HBL-2(5)/ET-1:Liq(20:50%)/Yb(1)/Al(50)
 括弧内の数字は膜厚(単位:nm)を表す。また、括弧内においてパーセント表示された数字は、当該層における後者の化合物の割合(質量%)を示す。
<有機EL素子の評価>
(駆動電圧)
 有機EL素子の初期特性を、室温下、DC(直流)定電流50mA/cm駆動で測定した。結果を表2に示す。
実施例3~5
 化合物ET-1の代わりに表2に記載の化合物を用いた以外は実施例2と同じ方法で有機EL素子を作製し、評価した。結果を表2に示す。
比較例2
 化合物ET-1の代わりに表2に記載の化合物を用いた以外は実施例2と同じ方法で有機EL素子を作製し、評価した。結果を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000164
実施例6
<有機EL素子の作製>
 有機EL素子を以下のように作製した。
 25mm×75mm×1.1mm厚のITO透明電極(陽極)付きガラス基板(ジオマティック株式会社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。ITOの膜厚は、130nmとした。
 洗浄後の透明電極付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極が形成されている側の面上に透明電極を覆うようにして化合物HT-1及びHI-1を化合物HI-1の割合が3質量%となるように共蒸着し、膜厚10nmの第1正孔輸送層を成膜した。
 第1正孔輸送層上に、化合物HT-1を蒸着し、膜厚80nmの第2正孔輸送層を成膜した。
 第2正孔輸送層上に、化合物EBL-1を蒸着し、膜厚5nmの第3正孔輸送層を成膜した。
 第3正孔輸送層上に化合物BH-1(ホスト材料)及び化合物BD-1(ドーパント材料)を、化合物BD-1の割合が4質量%となるように共蒸着し、膜厚25nmの発光層を成膜した。
 発光層上に、化合物HBL-2を蒸着し、膜厚5nmの第1電子輸送層を形成した。
 第1電子輸送層上に、化合物ET-1及びLiqを、Liqの割合が50質量%となるように共蒸着し、膜厚20nmの第2電子輸送層を形成した。
 第2電子輸送層上に、金属Ybを蒸着して、膜厚1nmの電子注入層を形成した。
 電子注入層上に、金属Alを蒸着し、膜厚50nmの陰極を成膜した。
 実施例6の有機EL素子の素子構成を略式的に示すと、次の通りである。
ITO(130)/HT-1:HI-1(10:3%)/HT-1(80)/EBL-1(5)/BH-1:BD-1(25:4%)/HBL-2(5)/ET-1:Liq(20:50%)/Yb(1)/Al(50)
 括弧内の数字は膜厚(単位:nm)を表す。また、括弧内においてパーセント表示された数字は、当該層における後者の化合物の割合(質量%)を示す。
<有機EL素子の評価>
(外部量子効率)
 電流密度が10mA/cmとなるように有機EL素子に電圧を印加し、EL発光スペクトルを分光放射輝度計CS-2000(コニカミノルタ株式会社製)にて計測した。得られた分光放射輝度スペクトルから、外部量子効率EQE(%)を算出した。結果を表3に示す。
実施例7~13
 化合物ET-1の代わりに表3に記載の化合物を用いた以外は実施例6と同じ方法で有機EL素子を作製し、評価した。結果を表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000165
<化合物の合成>
(合成実施例1)ET-1の合成
 下記合成経路で、化合物ET-1を合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000166
 4-([1,1’-ビフェニル]-4-イル)-6-(4-ブロモフェニル)-2-フェニルピリミジン(4.00g)、(Amphos)PdCl(0.31g)、をフラスコに入れ、アルゴンガスで置換した後、1,4-ジオキサン(108mL)、2M炭酸ナトリウム水溶液(13.5mL)を加え、還流条件下でテトラフェン-7-イルボロン酸(4.40g)の1,4-ジオキサン溶液(30mL)を3時間30分かけて滴下し、さらに5時間加熱攪拌した。反応溶液を冷却後、溶媒を留去し、メタノールを加えて析出した固体を濾集した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィーで精製した後に、酢酸エチルで洗浄することで、化合物ET-1を白色固体(5.20g、収率79%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量610.76に対してm/e=611であり、目的物であると同定した。
(合成実施例2)ET-2の合成
 下記合成経路で、化合物ET-2を合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000167
 4-(4-ブロモフェニル)-2,6-ジフェニルピリミジン(5.70g)、(Amphos)PdCl(0.42g)、をフラスコに入れ、アルゴンガスで置換した後、1,4-ジオキサン(98mL)、2M炭酸ナトリウム水溶液(18.4mL)を加え、還流条件下でテトラフェン-7-イルボロン酸(6.01g)の1,4-ジオキサン溶液(49mL)を3時間30分かけて滴下し、さらに2時間加熱攪拌した。反応溶液を冷却後、溶媒を留去し、メタノールを加えて析出した固体を濾集した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィーで精製した後に、酢酸エチルで洗浄することで、化合物ET-2を白色固体(6.26g、収率79%)として得た。
マススペクトル分析の結果、分子量534.66に対してm/e=535であり、目的物であると同定した。
(合成実施例3)ET-3の合成
 下記合成経路で、化合物ET-3を合成した。
(3―1)下記合成経路で、中間体Aを合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000168
 4-(3-ブロモフェニル)-6-(4-クロロフェニル)-2-フェニルピリミジン(5.53g)、(4-シアノフェニル)ボロン酸(1.93g)、及びPd(PPh(0.30g)をフラスコに入れ、アルゴンガスで置換した後、DME(66mL)、2M炭酸ナトリウム水溶液(19.7mL)を加え、還流条件下で5時間加熱攪拌した。反応溶液を冷却後、MeOHを加えて析出した固体を濾集した。得られた粗生成物をシクロヘキサン及びトルエンで洗浄し、シリカゲルクロマトグラフィーで精製することで、3’-(6-(4-クロロフェニル)-2-フェニルピリミジン-4-イル)-[1,1’-ビフェニル]-4-カルボニトリル(中間体A)を白色固体(4.80g、収率82%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量443.93に対してm/e=444であり、目的物であると同定した。
(3―2)下記合成経路で、化合物ET-3を合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000169
 上記(3-1)で得た3’-(6-(4-クロロフェニル)-2-フェニルピリミジン-4-イル)-[1,1’-ビフェニル]-4-カルボニトリル(4.30g)、及びテトラフェン-7-イルボロン酸(3.95g)をそれぞれ用いて、合成実施例1に記載した条件に従うことにより、化合物ET-3を淡黄色固体(3.29g、収率53%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量635.77に対してm/e=636であり、目的物であると同定した。
(合成実施例4)ET-4の合成
 下記合成経路で、化合物ET-4を合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000170
 4-([1,1’-ビフェニル]-4-イル)-6-クロロ-2-フェニルピリミジン(3.43g)、テトラフェン-7-イルボロン酸(2.99g)、Pd(dba)(0.18g)、SPhos(0.32g)、及びKCO(2.76g)をフラスコに入れ、アルゴンガスで置換した後、1,4-ジオキサン(43mL)、HO(7.1mL)を加え、還流条件下で6.5時間加熱攪拌した。反応溶液を冷却後、MeOHを加えた後に析出した固体を濾集し、水及びメタノールで洗浄した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィーで精製した後に、トルエンで再結晶することで、化合物ET-4を淡黄色固体(4.51g、収率84%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量534.66に対してm/e=535であり、目的物であると同定した。
(合成実施例5)ET-5の合成
 下記合成経路で、化合物ET-5を合成した。
(5―1)下記合成経路で、中間体Bを合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000171
 フェンクロリム(7.94g)、テトラフェン-7-イルボロン酸(8.00g)、及びPd(PPh(1.70g)をフラスコに入れ、アルゴンガスで置換した後、DME(147mL)、2M炭酸ナトリウム水溶液(29.4mL)を加え、還流条件下で5.5時間加熱攪拌した。反応溶液を冷却後、溶媒を留去し、得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィーで精製した後に、ヘキサンで洗浄することで、4-クロロ-2-フェニル-6-(テトラフェン-7-イル)ピリミジン(中間体B)を白色固体(6.07g、収率50%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量416.91に対してm/e=417であり、目的物であると同定した。
(5―2)下記合成経路で、化合物ET-5を合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000172
 2-[5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)[1,1‘-ビフェニル]-3-イル]ジベンゾフラン(3.54g)、上記(5-1)で得た4-クロロ-2-フェニル-6-(テトラフェン-7-イル)ピリミジン(3.15g)、及び(Amphos)PdCl(0.21g)をフラスコに入れ、アルゴンガスで置換した後、DME(76mL)、2M炭酸ナトリウム水溶液(9.4mL)を加え、還流条件下で6時間加熱攪拌した。反応溶液を冷却後、溶媒を留去し、得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィーで精製した後に、酢酸エチルで洗浄することで、ET-5を白色固体(3.73g、収率70%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量700.84に対してm/e=701であり、目的物であると同定した。
(合成実施例6)ET-6の合成
 下記合成経路で、化合物ET-6を合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000173
 4-(4-ブロモフェニル)-6-(4-ジベンゾ[b,d]チオフェン-4-イル)-2-フェニル-ピリミジン(4.50g)、及びテトラフェン-7-イルボロン酸(2.73g)をそれぞれ用いて、合成実施例4に記載した条件に従うことにより、化合物ET-6を淡黄色固体(4.27g、収率73%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量640.80に対してm/e=641であり、目的物であると同定した。
(合成実施例7)ET-7の合成
 下記合成経路で、化合物ET-7を合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000174
 4-(4-ブロモフェニル)-6-[4-(ジベンゾ[b,d]チオフェン-4-イル)フェニル]-2-フェニル-ピリミジン(4.50)、及びテトラフェン-7-イルボロン酸(2.36g)をそれぞれ用いて、合成実施例4に記載した条件に従うことにより、化合物ET-7を白色固体(3.52g、収率62%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量716.90に対してm/e=717であり、目的物であると同定した。
(合成実施例8)ET-8の合成
 下記合成経路で、化合物ET-8を合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000175
 2-(4-ブロモフェニル)-6-(4-(ジベンゾ[b,d]フラン-4-イル)フェニル)-2-フェニルピリミジン(5.00g)と、及びテトラフェン-7-イルボロン酸(2.70g)をそれぞれ用いて、合成実施例4に記載した条件に従うことにより、化合物ET-8を白色固体(4.94g、収率78%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量700.81に対してm/e=701であり、目的物であると同定した。
(合成実施例9)ET-9の合成
 下記合成経路で、化合物ET-9を合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000176
 4-([1,1’-ビフェニル]-4-イル)-6-(4-ブロモナフタレン-1-イル)-2-フェニルピリミジン(5.00g)、及びテトラフェン-7-イルボロン酸(2.91g)をそれぞれ用いて、合成実施例4に記載した条件に従うことにより、化合物ET-9を白色固体(2.84g、収率44%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量660.82に対してm/e=661であり、目的物であると同定した。
(合成実施例10)ET-10の合成
 下記合成経路で、化合物ET-10を合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000177
 4-([1,1’-ビフェニル]-4-イル)-2-フェニル-6-(4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル)ピリミジン(3.50g)、及び12-ブロモ-7-フェニルテトラフェン(2.63g)をそれぞれ用いて、合成実施例4に記載した条件に従うことにより、化合物ET-10を白色固体(2.47g、収率52%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量686.86に対してm/e=687であり、目的物であると同定した。
(合成実施例11)ET-11の合成
 下記合成経路で、化合物ET-11を合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000178
 2,4-ジフェニル-6-(4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル)ピリミジン(4.00g)、及び12-ブロモ-7-フェニルテトラフェン(3.53g)をそれぞれ用いて、合成実施例4に記載した条件に従うことにより、化合物ET-10を白色固体(2.36g、収率42%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量610.76に対してm/e=611であり、目的物であると同定した。
(合成実施例12)ET-12の合成
 下記合成経路で、化合物ET-12を合成した。
(12―1)下記合成経路で、中間体Cを合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000179
 4-([1,1’-ビフェニル]-4-イル-d9)-6-クロロ-2-フェニルピリミジン(5.50g)、(4-クロロフェニル)ボロン酸(3.67g)、及びPdCl2(PPh(0.11g)をフラスコに入れ、アルゴンガスで置換した後、トルエン(156mL)、2M炭酸ナトリウム水溶液(19.5mL)を加え、60℃で16時間加熱攪拌した。反応溶液を冷却後、水、MeOHを加えて析出した固体を濾集し、水及びメタノールで洗浄した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー、及びトルエンを用いた再結晶により精製し、4-([1,1’-ビフェニル]-4-イル-d9)-6-(4-クロロフェニル)-2-フェニルピリミジン(中間体C)を白色固体(4.82g、収率72%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量427.98に対してm/e=428であり、目的物であると同定した。
(12―2)下記合成経路で、化合物ET-12を合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000180
 上記(12-1)で得た4-([1,1’-ビフェニル]-4-イル-d9)-6-(4-クロロフェニル)-2-フェニルピリミジン(4.50g)、及びテトラフェン-7-イルボロン酸(3.15g)をそれぞれ用いて、合成実施例4に記載した条件に従うことにより、化合物ET-12を白色固体(4.30g、収率66%)として得た。
 マススペクトル分析の結果、分子量619.82に対してm/e=620であり、目的物であると同定した。
 上記に本発明の実施形態及び/又は実施例を幾つか詳細に説明したが、当業者は、本発明の新規な教示及び効果から実質的に離れることなく、これら例示である実施形態及び/又は実施例に多くの変更を加えることが容易である。従って、これらの多くの変更は本発明の範囲に含まれる。
 この明細書に記載の文献、及び本願のパリ条約による優先権の基礎となる出願の内容を全て援用する。

Claims (38)

  1.  下記式(1)で表される化合物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
    [式(1)中、
     R~R12のうちいずれか1つは、Lとの結合を表す。
     Lとの結合を表さないR~R12は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基である。Lとの結合を表さないR~R12のうち隣接する2つ以上からなる組は、互いに結合しない。
     Ar及びArは、それぞれ独立に、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基、
    下記式(1-21)で表される1価の複素環基、又は
    下記式(1-22)で表される1価の複素環基である。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
    (式(1-21)中、
     X21は、N(R29)、O、又はSである。
     R21~R29のうちいずれか1つはL又はLとの結合を表す。
     L又はLとの結合を表さないR21~R29のうち隣接する2つ以上からなる組の1組以上は、互いに結合して、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成するか、あるいは置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しない。
     L又はLとの結合を表さず、前記置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しないR21~R29は、それぞれ独立に、
    水素原子、
    置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
    置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルケニル基、
    置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルキニル基、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
    -Si(R911)(R912)(R913)、
    -O-(R914)、
    -S-(R915)、
    -N(R916)(R917
    -P(=O)(R918)(R919
    (ここで、R911~R919は、それぞれ独立に、
    水素原子、
    置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、又は
    置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基である。R911~R919が2個以上存在する場合、2個以上のR911~R919のそれぞれは同一でもよく、異なってもよい。)、
    ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、及び
    置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基
    からなる群から選択される。)
     式(1-22)中、
     X31は、N(R37)、O、又はSである。
     R31~R37のうちいずれか1つはL又はLとの結合を表す。
     L又はLとの結合を表さないR31~R37のうち隣接する2つ以上からなる組の1組以上は、互いに結合して、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成するか、あるいは置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しない。
     L又はLとの結合を表さず、前記置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しないR31~R37は、それぞれ独立に、
    水素原子、
    置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
    置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルケニル基、
    置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルキニル基、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
    -Si(R911)(R912)(R913)、
    -O-(R914)、
    -S-(R915)、
    -N(R916)(R917
    -P(=O)(R918)(R919
    ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、及び
    置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基
    からなる群から選択される。
     R911~R919は、前記式(1-21)で定義した通りである。)
     前記式(1-21)で表される1価の複素環基が複数存在する場合、複数存在する前記式(1-21)で表される1価の複素環基は同一でもよく、異なってもよい。
     前記式(1-22)で表される1価の複素環基が複数存在する場合、複数存在する前記式(1-22)で表される1価の複素環基は同一でもよく、異なってもよい。
     L~Lは、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリーレン基、又は置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の2価の複素環基である。
     n1は、0~2の整数であり、n1が0である場合、(Ln1は単結合である。Lが2以上存在する場合、2以上のLは同一でもよく、異なってもよい。
     n2は、0~2の整数であり、n2が0である場合、(Ln2は単結合である。Lが2以上存在する場合、2以上のLは同一でもよく、異なってもよい。
     n3は、0~3の整数であり、n3が0である場合、(Ln3は単結合である。Lが2以上存在する場合、2以上のLは同一でもよく、異なってもよい。
     R~R12が置換基である場合の当該置換基、R~R12が置換基である場合において「置換もしくは無置換の」という場合の置換基、及びAr及びArにおいて「置換もしくは無置換の」という場合の置換基は、
    置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
    置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルケニル基、
    置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルキニル基、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
    -Si(R911)(R912)(R913)、
    -O-(R914)、
    -S-(R915)、
    -N(R916)(R917)、
    -P(=O)(R918)(R919
    (ここで、R911~R919は、それぞれ独立に、
    水素原子、
    置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数3~50のシクロアルキル基、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、又は
    置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基である。R911~R919が2個以上存在する場合、2個以上のR911~R919のそれぞれは同一でもよく、異なっていてもよい。)、
    ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、及び
    置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない1価の複素環基
    からなる群から選択される。)
  2.  R及びR12のうちいずれか1つがLとの結合を表す、請求項1に記載の化合物。
  3.  RがLとの結合を表す、請求項1又は2に記載の化合物。
  4.  RがLとの結合を表し、R12が水素原子である、請求項1~3のいずれかに記載の化合物。
  5.  n3が1である、請求項1~4のいずれかに記載の化合物。
  6.  Lが、置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリーレン基、又は置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない2価の複素環基である、請求項1~5のいずれかに記載の化合物。
  7.  Lが置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリーレン基である、請求項1~6のいずれかに記載の化合物。
  8.  Lが、置換もしくは無置換のフェニル基、置換もしくは無置換のビフェニル基、置換もしくは無置換のターフェニルイル基、置換もしくは無置換のナフチル基、置換もしくは無置換のフェナントリル基、置換もしくは無置換のベンゾフェナントリル基、置換もしくは無置換のフェナレニル基、置換もしくは無置換のピレニル基、置換もしくは無置換のクリセニル基、置換もしくは無置換のベンゾクリセニル基、置換もしくは無置換のトリフェニレニル基、置換もしくは無置換のベンゾトリフェニレニル基、置換もしくは無置換のテトラセニル基、置換もしくは無置換のペンタセニル基、置換もしくは無置換のフルオレニル基、置換もしくは無置換の9,9’-スピロビフルオレニル基、置換もしくは無置換のベンゾフルオレニル基、置換もしくは無置換のジベンゾフルオレニル基、置換もしくは無置換のフルオランテニル基、置換もしくは無置換のベンゾフルオランテニル基、又は置換もしくは無置換のペリレニル基から芳香族炭化水素環上の1つの水素原子を除くことにより誘導される2価の基である、請求項1~7のいずれかに記載の化合物。
  9.  Lが、置換もしくは無置換のフェニレン基、置換もしくは無置換のビフェニレン基、又は置換もしくは無置換のナフチレン基である、請求項1~8のいずれかに記載の化合物。
  10.  Ar及びArにおいて「置換もしくは無置換の」という場合の置換基が無置換の基であり、前記式(1-21)における置換基であるR21~R29が無置換の基であり、前記式(1-22)における置換基であるR31~R37が無置換の基である、請求項1~9のいずれかに記載の化合物。
  11.  Ar及びArが、それぞれ独立に、
    置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基、
    前記式(1-21)で表される1価の複素環基、又は
    前記式(1-22)で表される1価の複素環基である、
     請求項1~10のいずれかに記載の化合物。
  12.  Ar及びArが、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリール基である、請求項1~11のいずれかに記載の化合物。
  13.  Ar及びArが、それぞれ独立に、
    置換もしくは無置換のフェニル基、
    置換もしくは無置換のビフェニル基、
    置換もしくは無置換のターフェニルイル基、
    置換もしくは無置換のフェナントリル基、
    置換もしくは無置換のベンゾフェナントリル基、
    置換もしくは無置換のフェナレニル基、
    置換もしくは無置換のピレニル基、
    置換もしくは無置換のクリセニル基、
    置換もしくは無置換のベンゾクリセニル基、
    置換もしくは無置換のトリフェニレニル基、
    置換もしくは無置換のベンゾトリフェニレニル基、
    置換もしくは無置換のテトラセニル基、
    置換もしくは無置換のペンタセニル基、
    置換もしくは無置換のフルオレニル基、
    置換もしくは無置換の9,9’-スピロビフルオレニル基、
    置換もしくは無置換のベンゾフルオレニル基、
    置換もしくは無置換のジベンゾフルオレニル基、
    置換もしくは無置換のフルオランテニル基、
    置換もしくは無置換のベンゾフルオランテニル基、及び
    置換もしくは無置換のペリレニル基からなる群から選択される1価の基である、請求項1~12のいずれかに記載の化合物。
  14.  Arが、置換もしくは無置換のフェニル基、置換もしくは無置換のビフェニル基、置換もしくは無置換のジベンゾチオフェニル基、置換もしくは無置換のジベンゾフラニル基、及び置換もしくは無置換のカルバゾリル基からなる群から選択される基である、請求項1~11のいずれかに記載の化合物。
  15.  Arが、置換もしくは無置換のフェニル基、及び置換もしくは無置換のビフェニル基からなる群から選択される基である、請求項1~14のいずれかに記載の化合物。
  16.  Arが、置換もしくは無置換のフェニル基、置換もしくは無置換のビフェニル基、置換もしくは無置換のジベンゾチオフェニル基、置換もしくは無置換のジベンゾフラニル基、及び置換もしくは無置換のカルバゾリル基からなる群から選択される基である、請求項1~11のいずれかに記載の化合物。
  17.  Arが、置換もしくは無置換のフェニル基、及び置換もしくは無置換のビフェニル基からなる群から選択される基である、請求項1~16のいずれかに記載の化合物。
  18.  前記式(1-21)において、R21~R24のうち隣接する2つが互いに結合して置換もしくは無置換のベンゼン環を形成し、R21~R24のうち他の2つは置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成せず、かつ、R25~R28のうち隣接する2つ以上からなる組は、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しない、請求項1~11のいずれかに記載の化合物。
  19.  前記式(1-21)において、R21~R28のうち隣接する2つ以上からなる組は、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しない、請求項1~11のいずれかに記載の化合物。
  20.  前記式(1-22)において、R31~R36のうち隣接する2つ以上からなる組は、置換もしくは無置換の飽和又は不飽和の環を形成しない、請求項1~11のいずれかに記載の化合物。
  21.  L及びLが、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリーレン基、又は置換もしくは無置換の環形成原子数5~50の、窒素原子を含まない2価の複素環基である、請求項1~20のいずれかに記載の化合物。
  22.  L及びLが、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の環形成炭素数6~50のアリーレン基である、請求項1~21のいずれかに記載の化合物。
  23.  L及びLが、それぞれ独立に、置換もしくは無置換のビフェニル基、置換もしくは無置換のターフェニルイル基、置換もしくは無置換のナフチル基、置換もしくは無置換のフェナントリル基、置換もしくは無置換のベンゾフェナントリル基、置換もしくは無置換のフェナレニル基、置換もしくは無置換のピレニル基、置換もしくは無置換のクリセニル基、置換もしくは無置換のベンゾクリセニル基、置換もしくは無置換のトリフェニレニル基、置換もしくは無置換のベンゾトリフェニレニル基、置換もしくは無置換のテトラセニル基、置換もしくは無置換のペンタセニル基、置換もしくは無置換のフルオレニル基、置換もしくは無置換の9,9’-スピロビフルオレニル基、置換もしくは無置換のベンゾフルオレニル基、置換もしくは無置換のジベンゾフルオレニル基、置換もしくは無置換のフルオランテニル基、置換もしくは無置換のベンゾフルオランテニル基、又は置換もしくは無置換のペリレニル基から芳香族炭化水素環上の1つの水素原子を除くことにより誘導される2価の基である、請求項1~22のいずれかに記載の化合物。
  24.  n1が0である、請求項1~23のいずれかに記載の化合物。
  25.  n2が0である、請求項1~24のいずれかに記載の化合物。
  26.  アントラセン構造を含まない、請求項1~25のいずれかに記載の化合物。
  27.  L、L、及びLが結合するピリミジン骨格以外に、含窒素6員環構造、又は含窒素6員環骨格を部分構造として含む縮合構造を含まない、請求項1~26のいずれかに記載の化合物。
  28.  前記式(1)で表される化合物が、下記式(11)で表される化合物である、請求項1に記載の化合物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
    (式(11)中、Ar、Ar、L、R~R、及びR~R11は、前記式(1)で定義した通りである。)
  29.  Rが水素原子である、請求項1~28のいずれかに記載の化合物。
  30.  R~R及びR~R11が水素原子である、請求項1~29のいずれかに記載の化合物。
  31.  前記式(1)で表される化合物が、下記式(12)で表される化合物である、請求項1に記載の化合物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
    (式(12)中、Ar及びArは、前記式(1)で定義した通りである。)
  32.  前記式(1)で表される化合物が、少なくとも1個の重水素原子を含む、請求項1~31のいずれかに記載の化合物。
  33.  有機エレクトロルミネッセンス素子用材料である、請求項1~32のいずれかに記載の化合物。
  34.  陰極と、
     陽極と、
     前記陰極と前記陽極との間に配置された1又は2以上の有機層と、
    を有し、
     前記有機層のうちの少なくとも1層が、請求項1~33のいずれかに記載の化合物を含む、有機エレクトロルミネッセンス素子。
  35.  陽極、発光層、電子輸送帯域、及び陰極をこの順に含み、
     前記電子輸送帯域が、前記化合物を含む、請求項34に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
  36.  前記電子輸送帯域が、前記発光層側から第1の層と第2の層とをこの順に有し、
     前記第2の層が、前記化合物を含む、請求項35に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
  37.  前記第2の層が、
     前記化合物と、
     アルカリ金属を含む化合物、及び元素周期表における第13族に属する金属を含む化合物からなる群から選択される1以上の化合物と
     を含む、請求項36に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
  38.  請求項34~37のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を備える電子機器。
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