新型覆盖层用化合物以及包含其的有机发光元件的制作方法

文档序号:37550879发布日期:2024-04-08 13:59阅读:10来源:国知局
新型覆盖层用化合物以及包含其的有机发光元件的制作方法

本发明涉及一种覆盖层用化合物以及包含所述覆盖层用化合物的有机发光元件。


背景技术:

1、在有机发光二极管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以及源于电子的三重激发态的磷光材料,还可以根据发光颜色分为蓝色、绿色、红色发光材料。

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、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。

6、在所述激子从激发态转换成基态的过程中将生成光线。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、此外,外部发光效率是指在有机层中生成的光线被提取到有机发光元件外部的效率,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。作为所述提升光提取率的方法,为了防止照射到外部的光线因为全反射而发生损失,所将具有1.7以上的折射率的各种有机化合物适用于覆盖层,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。作为低折射率的覆盖层材料,lif已经被商用化,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,但是硼配位化合物会因为其稳定性不足而导致有机发光元件的使用寿命下降的问题。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。


技术实现思路

1、要解决的技术问题

2、本发明的目的在于提供一种通过采用环烷基或杂环基的胺类结构,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覆盖层用化合物以及包含所述覆盖层用化合物的有机发光元件。

3、此外,本发明的目的在于提供一种通过包含极化率较低的环烷基或杂环基而具有更低的折射率,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覆盖层用化合物以及包含所述发光层用化合物的有机发光元件。

4、此外,本发明的目的在于提供一种通过具有结构特征而具有较高的热稳定性且同时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非常有效地改善有机发光元件的使用寿命的覆盖层用化合物以及包含所述覆盖层用化合物的有机发光元件。

5、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。

6、用于解决问题的手段

7、为了解决如上所述的课题,在本发明之一实施例中,

8、提供一种以下述化学式1表示的覆盖层用化合物:

9、<化学式1>

10、

11、在所述化学式1中,

12、cy为取代或未取代的的环烷基,或取代或未取代的的杂环基,

13、l为直接键、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的酯基、取代或未取代的c1~c50的巯基、硫醚基、取代或未取代的c1~c50硫酯基、取代或未取代的c1~c50的羰基、取代或未取代的-c(x1)nr3-、取代或未取代的-nr4c(x2)-、或其组合,

14、l1以及l2各自独立地为直接键、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的酯基、取代或未取代的c1~c50的巯基、硫醚基、取代或未取代的c1~c50硫酯基、取代或未取代的c1~c50的羰基、取代或未取代的-c(x1)nr3-、取代或未取代的-nr4c(x2)-、取代或未取代的-nr-、取代或未取代的c3~c50的亚环烷基、或取代或未取代的c1~c50的亚杂环基、取代或未取代的c3~c50的亚芳基、或取代或未取代的c2~c50的杂亚芳基、或其组合,但排除咔唑基,

15、x1以及x2各自独立地为o、s、se、te、nr5或cr6r7,

16、r1至r7各自独立地为氢、氘、卤素、硝基、腈基、羟基、硫醇基、取代或未取代的氨基、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、取代或未取代的甲硅烷基、取代或未取代的c3~c50的环烷基、取代或未取代的c3~c50的环烯基、取代或未取代的c1~c50的杂环基、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,相邻的多个r1至r7可以通过相互结合而形成或不形成环,但排除咔唑基。

17、此外,在本发明之一实施例中,

18、提供一种含有如上所述的覆盖层用化合物的有机发光元件。

19、发明效果

20、根据本发明之一实施例的覆盖层用化合物,通过采用环烷基或杂环基的胺类结构,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。

21、此外,通过采用极化率较低的环烷基或杂环基而具有更低的折射率,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。

22、此外,通过具有结构特征而具有较高的热稳定性且同时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非常有效地改善有机发光元件的使用寿命。

23、接下来,将对如上所述的效果以及附加效果进行详细的说明。



技术特征:

1.一种以下述化学式1表示的覆盖层用化合物:

2.根据权利要求1所述的覆盖层用化合物,其中,

3.根据权利要求1所述的覆盖层用化合物,其中,

4.根据权利要求3所述的覆盖层用化合物,其中,

5.根据权利要求1所述的覆盖层用化合物,其中,

6.根据权利要求1所述的覆盖层用化合物,其中,

7.根据权利要求1所述的覆盖层用化合物,其中,

8.根据权利要求1所述的覆盖层用化合物,其中,

9.根据权利要求1所述的覆盖层用化合物,其中,

10.根据权利要求9所述的覆盖层用化合物,其中,

11.根据权利要求1所述的覆盖层用化合物,其中,

12.根据权利要求1所述的覆盖层用化合物,其中,

13.一种有机发光元件,其中,

14.根据权利要求13所述的有机发光元件,其中,

15.根据权利要求13所述的有机发光元件,其中,

16.根据权利要求13所述的有机发光元件,其中,

17.根据权利要求14所述的有机发光元件,其中,

18.根据权利要求17所述的有机发光元件,其中,

19.根据权利要求17所述的有机发光元件,其中,

20.根据权利要求17所述的有机发光元件,其中,

21.根据权利要求17所述的有机发光元件,其中,


技术总结
本发明提供一种新型覆盖层用化合物以及含有所述覆盖层用化合物的有机发光元件。

技术研发人员:咸昊完,安贤哲,金熙宙,金东骏,安慈恩,权桐热,李成圭,李太振,李宝罗,朴英珑,吴一洙,李大雄,任玹庭,赵一薰
受保护的技术使用者:株式会社东进世美肯
技术研发日:
技术公布日:2024/4/7
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