一种基于TTA延迟荧光的有机电致发光器件制造技术

技术编号:23673902 阅读:155 留言:0更新日期:2020-04-04 19:01
本发明专利技术涉及一种基于三重态‑三重态湮灭(TTA)延迟荧光的有机电致发光器件,其中主体材料至少由一种有机化合物组成,且主体材料中的有机化合物具有TTA延迟荧光效果;其中客体材料为具有热活化延迟荧光效果的有机化合物,且客体材料的单线态能级低于主体材料的单线态能级,客体材料的三线态能级高于主体材料的三线态能级。通过此方法制备出来有机电致发光器件具有高效率和长寿命特性。

An organic electroluminescent device based on TTA delayed fluorescence

【技术实现步骤摘要】
一种基于TTA延迟荧光的有机电致发光器件
本专利技术涉及半导体
,尤其是涉及一种高效率、长寿命有机电致发光器件。
技术介绍
近年来,有机电致发光二极管(OLED)已经被广泛的研究开发。有机电致发光器件最简单的基本结构包含发光层,以及夹在发光层两侧相对的阴极和阳极。有机电致发光器件由于可以实现超薄超轻量化、对输入信号响应速度快、且可以实现低压直流驱动,被认为是下一代平板显示材料而受到广泛关注。在有机电致发光器件中,发光层包含主体材料和客体材料,当在电极两端施加电压时,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到发光层中,当电子和空穴在发光层中相遇形成激子并复合,能量就通过光的形式释放出来。需要注意的是有机材料形成的激发态是由三线态激子和单线态激子共同组成的,通过单线态发光的材料被称为荧光材料,通过三线态激子发光的材料被称为磷光材料。单线态激子和三线态激子形成的比例为1:3,换句话说,磷光材料相比于荧光材料具有更高的器件发光效率。因此磷光材料由于效率加高,近些年来得到了快速发展。磷光材料由于重原子中心强的自旋-轨道耦合增强了系间窜越,可以本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种有机电致发光器件,包括阴极、阳极、以及位于阴极和阳极之间的发光层;所述发光层包括主体材料和客体材料;所述阳极和发光层之间含有空穴传输区域,所述阴极和发光层之间含有电子传输区域;其特征在于,/n所述主体材料包含至少一种有机化合物,所述有机化合物为三重态-三重态湮灭即TTA延迟荧光材料中的一种,所述客体材料为热活化延迟荧光材料中的一种。/n

【技术特征摘要】
1.一种有机电致发光器件,包括阴极、阳极、以及位于阴极和阳极之间的发光层;所述发光层包括主体材料和客体材料;所述阳极和发光层之间含有空穴传输区域,所述阴极和发光层之间含有电子传输区域;其特征在于,
所述主体材料包含至少一种有机化合物,所述有机化合物为三重态-三重态湮灭即TTA延迟荧光材料中的一种,所述客体材料为热活化延迟荧光材料中的一种。


2.根据权利要求1所述的有机电致发光器件,其特征在于,所述主体材料的三线态能级比单线态能级数值的二分之一高。


3.根据权利要求1所述的有机电致发光器件,其特征在于,所述客体材料单线态能级与三线态能级差小于等于0.2eV。


4.根据权利要求1所述的有机电致发光器件,其特征在于,所述主体材料的单线态能级高于客体材料的单线态能级,且两者的能级差不小于0.2eV;所述主体材料的三线态能级小于客体材料材料的三线态能级。


5.根据权利要求1所述的有机电致发光器件,其特征在于,所述主体材料的有机化合物为如下通式(1)所示结构:



通式(1)中,R1-R8为氢原子、卤素原子、取代或未取代的碳原子数为1~10的烷基、取代或未取代的碳原子数为3~10的环烷基、取代或未取代的碳原子数为3~20的烷基甲硅烷基、取代或未取代的成环碳原子数为6~30的芳基甲硅烷基、取代或未取代的碳原子数为1~10的烷氧基、取代或未取代的...

【专利技术属性】
技术研发人员:李崇赵鑫栋张兆超
申请(专利权)人:江苏三月光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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