氘代芴类化合物及其发光器件制造技术

技术编号:26751757 阅读:72 留言:0更新日期:2020-12-18 21:05
本发明专利技术提供氘代芴类化合物及其发光器件。本发明专利技术将具有刚性结构的芴类官能团通过独特的大位阻连接位点引入有机化合物。形成的氘代芴类化合物具有优异的成膜性和热稳定性,可用于制备有机电致发光器件。本发明专利技术的氘代芴类化合物特别适合制备蓝光有机电致发光器件,可以作为空穴传输层、电子阻挡层、发光层、空穴阻挡层或电子传输层的构成材料。更为重要的是,本发明专利技术的氘代芴类化合物具有优异的传输性能和发光性能,在作为发光层材料,尤其是蓝光发光层材料时能够降低有机电致发光器件的驱动电压,提高器件的效率,以及延长器件寿命。本发明专利技术的氘代芴类化合物的器件性能优异,制备方法简单,原料易得,能够满足工业化的发展需求。

【技术实现步骤摘要】
氘代芴类化合物及其发光器件
本专利技术属于有机光电材料
,涉及氘代芴类化合物和包含该氘代芴类化合物的发光器件。更具体地,本专利技术涉及适用于有机电致发光器件,特别是蓝光有机电致发光器件的氘代芴类化合物以及使用了该氘代芴类化合物的发光器件。
技术介绍
有机电致发光器件具有自主发光、低电压驱动、全固化、宽视角、组成和工艺简单等一系列的优点,与液晶显示器相比,有机电致发光器件不需要背光源。因此,有机电致发光器件具有广泛的应用前景。有机电致发光器件一般包括阳极、金属阴极和它们之间夹着的有机层。有机层主要包括空穴注入层、空穴传输层、电子阻挡层、发光层、空穴阻挡层、电子传输层、电子注入层。另外,发光层大多采用主客体结构。即,将发光材料以一定浓度掺杂在主体材料中,以避免浓度淬灭和三线态-三线态湮灭,提高发光效率。因此,一般要求主体材料具有较高的三线态能级,并且同时具有较高的稳定性。目前,有机电致发光材料的研究已经在学术界和工业界广泛开展,大量性能优良的有机电致发光材料陆续被开发出来。第三代有机电致发光材料一般具有小的单线态-三线态能级差本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种氘代芴类化合物,其由下列通式(1)表示:/n

【技术特征摘要】
1.一种氘代芴类化合物,其由下列通式(1)表示:



其中,
每一个A各自独立地表示Ar或N(Ar)2;
每一个Ar各自独立地表示氢原子、氰基、任选被一个或多个R1取代的C6-C30芳基或任选被一个或多个R1取代的5-30元杂芳基;
每一个L各自独立地表示单键、羰基、任选被一个或多个R1取代的C6-C18亚芳基或任选被一个或多个R1取代的5-18元亚杂芳基;
M表示C(R1)2或如结构式(A)至(E)中的任意一种所示的基团:



虚线表示结合键;
X表示单键或C1-C8烷基;
Y表示单键、C(R1)2、NR1、O、S、S(=O)2、P(=O)R1、Si(R1)2或Ge(R1)2;
每一个Z各自独立地表示CR1或N;
若存在,每一个R1各自独立地表示氢原子、氘原子、氟原子、氯原子、溴原子、碘原子、氰基、N(=O)2、N(R2)2、OR2、SR2、C(=O)R2、P(=O)R2、Si(R2)3或任选被一个或多个氘原子取代的下列基团中的任意一种:C1-C20烷基、C2-C20烯基、C2-C20炔基、C6-C40芳基和5-40元杂芳基;若存在,每一个R2各自独立地表示氢原子、氘原子、氟原子、氰基或任选被一个或多个氘原子取代的下列基团中的任意一种:C1-C20烷基、C6-C30芳基和5-30元杂芳基;
Dn表示n个氢原子被氘原子取代;
n表示6以上的任一整数。


2.根据权利要求1所述的氘代芴类化合物,其特征在于,每一个Ar各自独立地表示氢原子、氰基或下列基团中的任意一种:












其中,
虚线表示结合键;
若存在,每一个R1各自独立地表示氢原子、氘原子、氟原子、氯原子、溴原子、碘原子、氰基、N(=O)2、N(R2)2、OR2、SR2、C(=O)R2、P(=O)R2、Si(R2)3或任选被一个或多个氘原子取代的下列基团中的任意一种:C1-C20烷基、C2-C20烯基、C2-C20炔基、C6-C40芳基或5-4...

【专利技术属性】
技术研发人员:张业欣朱向东崔林松陈华
申请(专利权)人:苏州久显新材料有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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