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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种发光元件用发光元件用化合物以及包含所述发光元件用化合物的有机发光元件。
技术介绍
1、在有机发光元件中作为有机物层使用的材料大体上可以根据其功能分为发光材料、空穴注入材料、空穴输送材料、电子输送材料以及电子注入材料等。
2、此外,所述发光材料可以根据发光机制分为源于电子的单重激发态的荧光材料、源于电子的三重激发态的磷光材料以及源于从三重激发态到单重激发态的电子移动的延迟荧光材料,而且可以根据发光颜色分为蓝色、绿色、红色发光材料以及实现更加优秀的天然色而需要的黄色以及朱黄色发光材料。
3、一般的有机发光元件可以采用在基板上部形成阳极,并在所述阳极上部依次形成空穴输送层、发光层、电子输送层以及阴极的结构。其中,空穴输送层、发光层以及电子输送层是由有机化合物构成的有机薄膜。
4、具有如上所述结构的有机发光元件的驱动原理如下所述。
5、当在所述阳极以及阴极之间加载电压时,从阳极注入的空穴将经由空穴输送层移动到发光层,而从阴极注入的电子将经由电子输送层移动到发光层。所述空穴以及电子将在发光层重新结合并生成激子。在所述激子从激发态转换成基态的过程中将生成光。
6、有机发光元件的效率通常可以分为内部发光效率以及外部发光效率。内部发光效率与在如空穴输送层、发光层以及电子输送层等介于第一电极与第二电极之间的有机层中生成激子并实现光转换的效率相关,理论上荧光的内部发光效率为25%,而磷光为100%。
7、目前为止,作为适用于如上所述的有机发光元件的物质,已经有
8、此外,外部发光效率是指在有机层中生成的光被提取到有机发光元件的外部的效率,目前已经得知通常有内部发光效率的约20%左右可以被提取到外部。作为提升外部发光效率的方法,为了防止照射到外部的光因为全反射而发生损失,通常采用将折射率为1.7以上的各种有机化合物作为覆盖层使用的方式,而且为了进一步提升有机发光元件的外部发光效率,一直以来都在致力于开发出一种包含具有高折射率的覆盖层以及具有低折射率的覆盖层的复合层结构的有机发光元件。
9、作为低折射率的覆盖层材料,lif得到了商用化,但是所述无机化合物具有沉积温度较高以及工程性较差的问题,因此一直以来都在持续努力利用有机化合物进行替代。目前已知的具有低折射率的物质包括硼配位化合物,但是硼配位化合物因为其稳定性不足而会导致有机发光元件的寿命下降的问题。因此,一直以来都在致力于开发出可以在维持较低的折射率的同时确保化合物的优秀的稳定性的有机覆盖层材料。
10、先行技术文献
11、专利文献
12、(专利文献1)韩国公开专利第10-2004-0098238号
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种通过采用三个以上的酯类取代基通过环状连接基团彼此连接的结构,可以形成较低的折射率,尤其是可以维持较宽的带隙,从而即使是在短波长范围内也可以确保较低的衰减系数并借此实现更低的折射率的发光元件用化合物以及包含所述发光元件用化合物的有机发光元件。
2、此外,本专利技术的目的在于提供一种通过包含极化率较低的环状连接基团而可以具有更低的折射率,从而可以非常有效地改善有机发光元件的效率以及色纯度的发光元件用化合物以及包含所述发光元件用化合物的有机发光元件。
3、此外,本专利技术的目的在于提供一种通过结合有环状连接基团以及三个以上的酯类取代基而具有优秀的薄膜排列性,因此可以改善在外部氧气、空气以及水分等污染条件下的稳定性,从而在将其适用于覆盖层时可以有效地改善有机发光元件的使用寿命的发光元件用化合物以及包含所述发光元件用化合物的有机发光元件。
4、接下来,将对如上所述的课题以及附加课题进行详细的说明。
5、为了解决如上所述的课题,在本专利技术的一实施例中,
6、提供一种以下述化学式1表示的发光元件用化合物。
7、<化学式1>
8、
9、在所述化学式1中,
10、cy为取代或未取代的c3~c50的亚环烷基、取代或未取代的c1~c50的亚杂环烷基、取代或未取代的c3~c50的亚环烯基、或取代或未取代的c2~c50的亚杂环烯基,
11、a至c各自独立地为-l1-c(x1)y1-l2-或-l3-y2c(x2)-l4-,
12、x1以及x2各自独立地为o、s、se、te、=nr4或=cr5r6,
13、y1以及y2各自独立地为o、s、se或te,
14、l1至l4各自独立地为直接结合、取代或未取代的c1~c50的亚烷基、取代或未取代的c2~c50的亚烯基、取代或未取代的c1~c50的亚烷氧基、醚基、取代或未取代的c1~c50的巯基、硫醚基、取代或未取代的c1~c50的羰基、取代或未取代的c3~c50的亚环烷基、取代或未取代的c1~c50的亚杂环烷基、取代或未取代的c3~c50的亚环烯基、取代或未取代的c2~c50的亚杂环烯基、取代或未取代的c3~c50的亚芳基、取代或未取代的c2~c50的亚杂芳基或它们的组合,
15、r1至r6各自独立地为氢、氘、卤素、腈基、硝基、羟基、硫醇基、取代或未取代的胺基、取代或未取代的c1~c50的烷基、取代或未取代的c2~c50的烯基、取代或未取代的c1~c50的烷氧基、取代或未取代的c1~c50的巯基、取代或未取代的c0~c50的甲硅烷基、取代或未取代的c3~c50的环烷基、取代或未取代的c1~c50的杂环烷基、取代或未取代的c3~c50的环烯基、取代或未取代的c2~c50的杂环烯基、取代或未取代的c3~c50的芳基、或取代或未取代的c2~c50的杂芳基,
16、l为1至4的整数。
17、此外,在本专利技术的一实施例中,
18、提供一种含有如上所述的发光元件用化合物的有机发光元件。
19、根据本专利技术的一实施例的发光元件用化合物,通过采用三个以上的酯类取代基通过环状连接基团彼此连接的结构,可以形成较低的折射率,尤其是可以维持较宽的带隙,从而即使是在短波长范围内也可以确保较低的衰减系数并借此实现更低的折射率。
20、此外,本专利技术的发光元件用化合物,通过包含极化率较低的环状连接基团而可以具有更低的折射率,从而可以非常有效地改善有机发光元件的效率以及色纯度。
21、此外,本专利技术的发光元件用化合物,通过结合有环状连接基团以及三个以上的酯类取代基而具有优秀的薄膜排列性,因此可以改善在外部氧气、空气以及水分等污染条件下的稳定性,从而在将其适用于覆盖层时可以有效地改善有机发光元件。
22、接下来,将对如上所述的效果以及附加本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种以下述化学式1表示的发光元件用化合物:
2.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
3.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
4.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
5.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
6.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
7.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
8.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
9.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
10.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
11.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
12.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
13.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
14.根据权利要求13所述的发光元件用化合物,
15.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
16.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
17.一种有机发光元件,
18.根据权利要求17所述的有机发光元件
19.根据权利要求18所述的有机发光元件,
20.根据权利要求18所述的有机发光元件,
21.根据权利要求17所述的有机发光元件,
22.根据权利要求21所述的有机发光元件,
23.根据权利要求21所述的有机发光元件,
24.根据权利要求21所述的有机发光元件,
25.根据权利要求24所述的有机发光元件,
26.根据权利要求24所述的有机发光元件,
27.根据权利要求24所述的有机发光元件,
28.根据权利要求24所述的有机发光元件,
29.一种覆盖层,
...【技术特征摘要】
1.一种以下述化学式1表示的发光元件用化合物:
2.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
3.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
4.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
5.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
6.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
7.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
8.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
9.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
10.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
11.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
12.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
13.根据权利要求1所述的发光元件用化合物,
14.根据权利要求13所述的发光元件用化合物,
...【专利技术属性】
技术研发人员:咸昊完,安贤哲,金熙宙,安慈恩,权桐热,李成圭,李知垠,李卓宰,
申请(专利权)人:东进世美肯株式会社,
类型:发明
国别省市:
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