深蓝色热活化延迟荧光材料和其制作方法、电致发光器件技术

技术编号:21764280 阅读:38 留言:0更新日期:2019-08-03 19:44
一种深蓝色热活化延迟荧光材料和其制作方法、电致发光器件,本发明专利技术通过巧妙的分子设计,合成了一系列具有高收率和高PLQY的深蓝色TADF材料,所述深蓝色TADF材料产率高且合成步骤简单,本发明专利技术还将所述深蓝色TADF材料作为电致发光器件发光层的客体,开发出了一系列高发光亮度,制作效率高且使用寿命长的电致发光器件。

Dark Blue Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials and Their Fabrication Methods and Electroluminescent Devices

【技术实现步骤摘要】
深蓝色热活化延迟荧光材料和其制作方法、电致发光器件
本专利技术涉及一种显示领域技术,尤其涉及一种深蓝色热活化延迟发光材料和其制作方法、电致发光器件。
技术介绍
有机电致发光二极管(organiclight-emittingdiodes,OLEDs)以其主动发光不需要背光源、发光效率高、可视角度大、响应速度快、温度适应范围大、生产加工工艺相对简单、驱动电压低、能耗小、更轻更薄、柔性显示等优点以及巨大的应用前景,吸引了众多研究者的关注。在OLED中,发光客体材料至关重要。早期的OLED使用的发光客体材料为荧光材料,由于在OLED中单重态和三重态的激子比例为1:3,因此基于荧光材料的OLED的理论内量子效率(internalquantumefficiency,IQE)只能达到25%,极大的限制了荧光电致发光器件的应用。重金属配合物磷光材料由于重原子的自旋轨道耦合作用,使得它能够同时利用单重态和三重态激子而实现100%的IQE。然而,通常使用的重金属都是Ir、Pt等贵重金属,价格昂贵,且磷光发光材料在蓝光材料方面尚有待突破。有机热活化延迟荧光(thermallyactivateddelaye本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种深蓝色热活化延迟荧光材料,该材料具有结构通式如下:

【技术特征摘要】
1.一种深蓝色热活化延迟荧光材料,该材料具有结构通式如下:其中,所述结构通式中D1为第一给电子基团、D2为第二给电子基所述第一给电子基团与所述第二给电子基团不相同。2.根据权利要求1的热活化延迟荧光材料,其中,所述第一给电子基团选自以下材料之其中一种:其中,所述第二给电子基团选自以下材料之其中一种:3.一种深蓝色热活化延迟荧光材料的合成方法,包括以下步骤:第一混合溶液配制步骤,将第一给电子基团的原料以及电子受体以及催化剂置于反应容器中进行充分反应,获得第一混合溶液,所述第一混合溶液中包括所述第一给电子基团的原料以及所述电子受体反应生成的中间体;第一萃取步骤,将所述第一混合溶液冷却至室温,萃取所述第一混合溶液后合并有机相得到第一化合物,纯化所述第一化合物,得到所述中间体;第二混合溶液配制步骤,将第二给电子基团的原料以及所述中间体以及催化剂置于反应容器中,获得第二混合溶液,所述第二混合溶液中包括所述中间体与所述第二给电子基团的原料;第二萃取步骤,将所述第二混合溶液冷却至室温,萃取所述第二混合溶液后合并有机相得到第二化合物,纯化所述第二化合物,获得深蓝色热活化延迟荧光材料。4.根据权利要求3的深蓝色热活化延迟荧光材料的合成方法,其中,所述第一给电子基团的原料选自4-咔唑苯硼酸、4-(3,6-二甲基咔唑)-苯硼酸、4-(3,6-二苯基咔唑)-苯硼酸的一种;所述电子受体为2,-6-二溴-4-甲基吡啶氮氧化物;所述第二给电子基团的原料为4-(9,10-二氢-9,9-二苯基吖啶)-苯硼酸;所述第一混合配置步骤使用之催化剂包括K2CO3和Pd(PPh3)4;所述第二混合配置步骤使用之催化剂包括K2CO3和Pd(PPh3)4。5.根据权利要求4的深蓝色热活化延迟荧光材料的合成方法,其中,所述电子受体与所述第一给电子基团的原料的摩尔比为1:1-1:5;所述中间体与第二给电子基团的原料的摩尔比为1:1-1:5。6.根据权利要求4所述的深蓝色热活化延迟荧光材料合成方法,其中,所述第一混合溶液配制步骤...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗佳佳张曲
申请(专利权)人:武汉华星光电半导体显示技术有限公司
类型:发明
国别省市:湖北,42

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