有机发光器件的制作方法

文档序号:3571003阅读:135来源:国知局
专利名称:有机发光器件的制作方法
技术领域
本发明涉及有机发光器件。
背景技术
有机发光器件是电子器件,其中将含有荧光性有机化合物或磷光性有机化合物的薄膜夹持在阳极和阴极之间。有机发光器件中,从各电极将空穴和电子注入含有荧光性有机化合物或磷光性有机化合物的薄膜。在该薄膜中空穴和电子再结合时,产生荧光性化合物或磷光性化合物的激子。激子返回基态时,有机发光器件发光。有机发光器件的最近的发展是显著的,并且有机发光器件能够用作具有低外加电压下的高亮度、各种发射波长、高速响应性、小厚度和轻量的发光器件。这暗示有机发光器件可用于各种用途例如平板显示器、柔性显示器和照明。 但是,连续驱动有机发光器件吋,例如,由干与电子或空穴結合,有机发光器件的构成材料经时劣化,因此,有机发光器件的发光强度经时降低。以往已进行了用于减轻连续驱动过程中有机发光器件的特性例如发光强度的经时降低的研究和开发。日本专利申请公开No. 2000-068064公开了有机发光器件,其中空穴传输层由至少两种有机材料形成以提高有机发光器件的耐久性。具体地,该专利文献公开了实施方案,其中空穴传输层含有至少两种耐久性不同的有机材料。这能够防止结晶和有机化合物层,尤其是空穴传输层中的黒点的生长,因此使器件的耐久性提高。同吋,Science, 283,1900 (1999)提及形成有机发光器件的有机化合物反复经历由通过器件的电流传导引起的氧化和还原以使器件的发光强度降低。上述文献还讨论了将具体的有机化合物氧化,即进入自由基阳离子状态时引起器件的发光强度的降低。具体地,该文献暗示将该器件驱动时,三(8-羟基喹啉合)铝(Alq3)结合空穴以进入自由基阳离子状态,这是器件的发光强度降低的ー个原因。考虑上述技术背景,本发明的发明人讨论了空穴传输层中含有的有机化合物作为ー个原因与有机发光器件的发光强度的经时降低有关。从阳极向空穴传输层供给作为电荷载流子的空穴。因此,从减轻连续驱动过程中有机发光器件的特性例如发光强度经时降低的观点出发,防止空穴传输层中含有的有机化合物的结构变化是重要的。

发明内容
技术问题为了解决上述问题而完成了本发明,本发明的目的在于提供连续驱动过程中的耐久性提闻的有机发光器件。本发明提供有机发光器件,包括阳极、阴极和有机化合物层,该有机化合物层配置在该阳极和该阴极之间并且至少包括空穴传输层和发光层,其中该发光层含有发蓝光材料;该空穴传输层含有多种有机化合物;并且该有机化合物中具有最小电离电位的有机化合物包括在自由基阳离子状态下在蓝色波长区域中不具有吸收光谱峰的化合物。


图I是表示中性状态和自由基阳离子状态下化合物2的UV-可见吸收光谱的图。图2是表示中性状态和自由基阳离子状态下例示化合物I的UV-可见吸收光谱的图。图3是表示中性状态和自由基阳离子状态下例示化合物2的UV-可见吸收光谱的图。图4是表示中性状态和自由基阳离子状态下例示化合物3的UV-可见吸收光谱的图。图5是表示中性状态和自由基阳离子状态下a-NPD的UV-可见吸收光谱的图。
具体实施例方式本发明的有机发光器件包括阳极和阴极以及有机化合物层,该有机化合物层配置在该阳极和该阴极之间并且至少包括空穴传输层和发光层。本发明中,只要有机化合物层 包括空穴传输层和发光层,对有机化合物层的层构成并无特别限制。以下对本发明的有机发光器件的具体构成进行说明。以下列出的构成是具体实例,其并不限制本发明。(A)(基板/)阳极/空穴传输层/发光层/阴极(B)(基板/ )阳极/空穴传输层/发光层/电子传输层/阴极(C)(基板/)阳极/空穴注入层/空穴传输层/发光层/电子传输层/阴极(D)(基板/)阳极/空穴传输层/发光层/电子传输层/电子注入层/阴极(E)(基板/)阳极/空穴传输层/发光层/空穴/激子阻挡层/电子传输层/阴极(F)(基板/)阳极/空穴注入层/空穴传输层/发光层/空穴/激子阻挡层/电子传输层/阴极(G)(基板/)阳极/空穴传输层/发光层/空穴/激子阻挡层/电子传输层/电子注入层/阴极(H)(基板/)阳极/空穴传输层/电子/激子阻挡层/发光层/电子传输层/阴极( I)(基板/)阳极/空穴注入层/空穴传输层/电子/激子阻挡层/发光层/空穴/激子阻挡层/电子传输层/阴极(J)(基板/)阳极/空穴传输层/电子/激子阻挡层/发光层/电子传输层/电子注入层/阴极(K)(基板/)阳极/空穴注入层/空穴传输层/发光层/电子传输层/电子注入层/阴极本发明中,形成器件的发光层含有发蓝光材料。其中,发蓝光材料是指在410nm-490nm的范围内具有发射光谱峰的发光有机化合物。本发明中,形成器件的空穴传输层含有多种(至少两种)有机化合物。优选地,空穴传输层含有两种至三种有机化合物。其中,空穴传输层中含有的有机化合物是电离电位不同的化合物。空穴传输层含有至少三种有机化合物的情况下,空穴传输层中含有的部分有机化合物可具有相同的电离电位。此外,本发明中,空穴传输层中含有的有机化合物中具有最小电离电位的有机化合物是在自由基阳离子状态下在蓝色波长区域中不具有吸收光谱峰的化合物。其中,小电离电位是指具有小绝对值的电离电位,也是指接近真空能级,即浅电离电位。要求空穴传输层具有实现有机发光器件的驱动电压降低所必需的空穴传输性,并且具有控制将空穴注入发光层的同时将电子限制在发光层中的电荷平衡以提高发光层中电荷载流子的再结合概率的功能。理想地,有机化合物在自由基阳离子状态下在蓝色波长区域中不具有吸收峰而具有上述性能和功能。但是,在目前的情况下,尚未发现满足这两个条件的有机化合物。本发明中,由于空穴传输层含有电离电位不同的多种有机化合物,因此能够将空穴收集在具有最小电离电位的有机化合物中。这能够防止空穴被收集在具有最小电离电位的有机化合物以外的有机化合物(以下称为“其他有机化合物”)中。此外,能够抑制由于由“其他有机化合物”中空穴的收集引起的自由基阳离子状态的分子的不必要产生而导致的没有供给到发光层而在空穴传输层中积累的空穴的量。因此,即使“其他有机化合物”进入激发态,该状态也不认为是处于自由基阳离子的状态。此外,本发明中,空穴传输层中含有的具有最小电离电位的有机化合物是自由基阳离子状态下在蓝色波长区域中不具有吸收峰的有机化合物。其中,在蓝色波长区域中具有吸收峰是指在对应于蓝色波长区域的能量(对于基态的相对能量为零能量)中存在激发态。另ー方面,本发明中,在蓝色波长区域中不具有吸收峰是指自由基阳离子状态的目标有机化合物的蓝色波长区域的摩尔吸光系数为5000L/ (mol cm)以下。由于吸收峰能够由UV-可见吸收光谱的波形确认,因此能够由光谱的峰波长确定蓝色波长区域中是否存在吸收峰。这种情况下,吸收光谱具有任何形状。本发明中,优选具有最小电离电位的有机化合物的蓝色波长区域中的摩尔吸光系数为 5000L moF1 cnT1 以下。这能够防止目标有机化合物的结构在自由基阳离子状态下由于来自发光层的蓝色发光而变化。空穴传输层中含有的上述“其他有机化合物”中,对自由基阳离子状态的摩尔吸光系数并无特别限制。即,摩尔吸光系数可以是5000L/ (mol _)以下或者可以超过该值。如上所述,根据本发明,连续驱动过程中有机发光器件的耐久性提高。本发明中,空穴传输层中含有的具有最小电离电位的化合物优选在空穴传输层中具有低浓度,具体地,该浓度为30重量%以下,相对于整个层。该浓度超过30重量%吋,空穴传输层的功能可能会大大改变。此外,为了防止有机发光器件的发光强度的降低,空穴传输层中含有的具有最低电离电位的化合物的浓度更优选为5重量%-30重量%。该浓度太低(小于5重量%)吋,上述“其他有机化合物”可能进入自由基阳离子状态。此外,具有最小电离电位的有机化合物可均匀地包含在空穴传输层中或者可以只存在于预定的区域中。此外,具有最小电离电位的有机化合物的浓度可在空穴传输层的厚度方向上变化。
具有最小电离电位的有机化合物优选为由下述通式(I)表示的化合物
权利要求
1.有机发光器件,包括 阳极; 阴极;和 有机化合物层,该有机化合物层配置在该阳极和该阴极之间并且至少包括空穴传输层和发光层,其中 该发光层含有发蓝光材料; 该空穴传输层含有多种有机化合物;并且 该有机化合物中具有最小电离电位的有机化合物包括在自由基阳离子状态下在蓝色波长区域中不具有吸收光谱峰的化合物。
2.根据权利要求I的有机发光器件,其中在蓝色波长区域中该具有最小电离电位的有机化合物的摩尔吸光系数为5000L moF1 cnT1以下。
3.根据权利要求I的有机发光器件,其中该具有最小电离电位的有机化合物由下述通式(I)表示 Ar1Ar2 Ars ( I ) 其中Ar1-Ar3各自表示稠合多环芳族基团或由下述通式(2)表示的取代的苯基 イ>2R3( 2 ) 条件是Ar1-Ar3的每ー个可与其他取代基相同或不同, 其中R1和R3各自表示氢原子、卤素原子、取代或未取代的烷基、或者取代或未取代的芳基,条件是R1和R3的任一个表不取代或未取代的芳基;和R2表不氢原子、齒素原子、或者取代或未取代的烷基。
4.显示装置,包括像素,该像素包括根据权利要求I的有机发光器件和控制该有机发光器件的亮度的TFT电路。
全文摘要
本发明提供在连续驱动过程中的耐久性提高的有机发光器件。该有机发光器件包括阳极,阴极和有机化合物层,该有机化合物层配置在该阳极和该阴极之间并且至少包括空穴传输层和发光层,其中该发光层含有发蓝光材料;该空穴传输层含有多种有机化合物;并且该有机化合物中具有最小电离电位的有机化合物包括在自由基阳离子状态下在蓝色波长区域中不具有吸收光谱峰的化合物。
文档编号C07C211/54GK102652370SQ20108005597
公开日2012年8月29日 申请日期2010年12月2日 优先权日2009年12月14日
发明者中须三奈子, 八岛正孝, 冈岛麻纪, 冲中启二, 堀切智成, 山口智奈, 山田直树, 牟田元 申请人:佳能株式会社
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