【技术实现步骤摘要】
有机电致发光化合物、有机电致发光器件及其应用
本专利技术涉及发光材料领域,具体而言,涉及有机电致发光化合物、有机电致发光器件及其应用。
技术介绍
电致发光现象最早在20世纪三十年代被发现,最初的发光材料为ZnS粉末,由此发展出了LED技术,现在广泛地应用在了节能光源上。而有机电致发光现象是1963年Pope等人最早发现的,他们发现蒽的单层晶体在100V以上电压的驱动下,可以发出微弱的蓝光。直到1987年柯达公司的邓青云博士等人在专利US4356429中,采用三明治器件结构,将有机荧光染料以真空蒸镀方式制成双层器件,在驱动电压10V的情况下,亮度达到了1000cd/m2,大大推动了OLED材料及器件的研究。相对于无机发光材料,有机电致发光材料具有以下优点:1.有机材料加工性能好,可通过蒸镀或者旋涂等的方法,在任何基板上成膜;2.有机分子结构的多样性可以通过分子结构设计及修饰的方法,调节有机材料的热稳定性、机械性质、发光及导电性能,使得材料有很大的改进空间。有机电致发光二极体的发光原理和无机发光二极体类似。其原理如下:在电场的作用下,空穴(Hole)和电子(Electron)分别从阳极和阴极注入,在发光层复合形成激子,激子通过发光弛豫的形式回到基态,从而达到发光的目的。在有机电致发光器件中使用的材料,大部分为纯有机材料或是有机材料与金属的复合物,按功能可以分为空穴注入材料、空穴传输材料、发光材料、电子传输材料、电子注入材料等。其中,容易被氧化、且当氧化时具有电化学稳定性的,具有p型特性的有机材料大 ...
【技术保护点】
1.一种有机电致发光化合物,其特征在于,所述有机电致发光化合物结构如下式I所示:/n
【技术特征摘要】
1.一种有机电致发光化合物,其特征在于,所述有机电致发光化合物结构如下式I所示:
式I中,Y1,Y2,Y3,Y4分别独立的为碳,氧或硫;
X1,X2,X3,X4,X5,X6分别独立的为碳或氮;
R1,R2,R3,R4,R5,R6分别独立的为氢,重氢,F,Cl,Br,I,CN,si(CH3)3,B(OH)2,碳元素个数为1到40的直链或者支链烷基,碳元素个数为1到40的烷氧基,碳元素个数为1到40的硫烷基,或者碳元素个数为3到40环烷基;
条件是,R1,R2,R3,R4,R5,R6不能同时为氢;
或者,R1,R2,R3,R4,R5,R6分别独立的为氢,重氢,F,Cl,Br,I,CN,si(CH3)3,B(OH)2,碳元素个数为1到40的直链或者支链烷基,碳元素个数为1到40的烷氧基,碳元素个数为1到40的硫烷基,或者碳元素个数为3到40环烷基,苯基,联苯基,萘基,蒽基,苯基被取代的蒽基,菲基,菲啶基,9,9-二甲基芴基,咔唑基,二苯并呋喃基,吡咯基,三唑基,三嗪基,吡啶基,吡嗪基,嘧啶基,喹啉基,或由碳元素个数为1到40的直链或者支链烷基、碳元素个数为1到40的烷氧基、碳元素个数为1到40的硫烷基、碳元素个数为1到40环烷基、碳元素个数为3到40环烷基、苯基、联苯基、萘基、蒽基、苯基被取代的蒽基、菲基、菲啶基、9,9-二甲基芴基、咔唑基、二苯并呋喃基、吡咯基、三唑基、吡啶基、吡嗪基、嘧啶基和喹啉基中至少一种基团所形成的碳元素个数为6到60的组;
其中,如上任意的R基中,至少一个氢原子任选的被取代或非取代;
条件是,R1,R2,R3,R4,R5,R6不能同时为氢;
或者,R1,R2,R3,R4,R5,R6分别独立的为氢,重氢,F,Cl,Br,I,CN,Si(CH3)3,B(OH)2,碳元素个数为1到40的直链或者支链烷基,碳元素个数为1到40的烷氧基,碳元素个数为1到40的硫烷基,碳元素个数为3到40环烷基,苯基,联苯基,萘基,蒽基,苯基被取代的蒽基,菲基,菲啶基,9,9-二甲基芴基,咔唑基,二苯并呋喃基,吡咯基,三唑基,三嗪基,吡啶基,吡嗪基,嘧啶基,喹啉基,或由碳元素个数为1到40的直链或者支链烷基、碳元素个数为1到40的烷氧基、碳元素个数为1到40的硫烷基、碳元素个数为3到40环烷基、碳元素个数为3到40环烷基、苯基、联苯基、萘基、蒽基、苯基被取代的蒽基、菲基、菲啶基、9,9-二甲基芴基、咔唑基、二苯并呋喃基、吡咯基、三唑基、吡啶基、吡嗪基、嘧啶基和喹啉基中至少一种基团所形成的碳元素个数为6到60的组;
其中,如上任意的R基中,至少一个氢原子任选的被取代或非取代;
其中,当如上任意的R基包含芳环或杂芳环时,该芳环或杂芳环上至少有一个碳原子任选的为S、O、N、Si中至少一个的元素所取代;
条件是,R1,R2,R3,R4,R5,R6不能同时为氢;
或者,R1,R2,R3,R4,R5,R6分别独立的为氢,重氢,F,Cl,B...
【专利技术属性】
技术研发人员:许军,吕鑫荣,
申请(专利权)人:南京高光半导体材料有限公司,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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