System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 芳基胺化合物及使用其的电子设备制造技术_技高网

芳基胺化合物及使用其的电子设备制造技术

技术编号:39976267 阅读:7 留言:0更新日期:2024-01-09 01:10
本发明专利技术的目的在于,提供一种具有空穴注入/传输性能优异、具有电子阻挡能力、薄膜状态下的稳定性高的优异特性的有机化合物作为高效率、高耐久性的有机EL元件用材料,进而使用该化合物提供高效率、高耐久性的有机EL元件。本发明专利技术为具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物,其耐热性优异且具有良好的空穴传输能力。在有机EL元件的空穴传输层、电子阻挡层、发光层及空穴注入层中使用了该化合物的有机EL元件显示出良好的元件特性。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】

本专利技术涉及适合于各种显示装置有机电致发光元件(以下,简称为有机el元件。)的化合物和元件,所述有机电致发光元件是适用于各种的显示装置的自发光元件,详细而言,涉及一种芳基胺化合物和使用了该化合物的有机el元件。


技术介绍

1、有机el元件是自发光性元件,所以与液晶元件相比明亮且可见性优异,能够实现清晰的显示,所以得到积极的研究。

2、于1987年,伊士曼/柯达公司的c.w.tang等通过开发使各个材料分担各种作用的叠层结构元件,从而使得使用有机材料的有机el元件成为实用性的元件。他们将能够传输电子的荧光体和能够传输空穴的有机物层叠,将两者的电荷注入荧光体的层中来使其发光,由此以10v以下的电压得到1000cd/m2以上的高亮度(例如,参照专利文献1及专利文献2)。

3、至今,为了有机el元件的实用化而进行了大量的改进,将叠层结构的各种作用进一步细分,通过在基板上依次设置有阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层和阴极的电致发光元件而实现高效率和耐久性(例如,参照非专利文献1)。

4、另外,以进一步提高发光效率为目的,尝试应用三重态激子,研究磷光发光性化合物的应用(例如,参照非专利文献2)。而且,也开发出利用热活化延迟荧光(tadf)的发光的元件,于2011年,日本九州大学的安达等利用使用热活化延迟荧光材料的元件实现了5.3%的外部量子效率(例如,参照非专利文献3)。

5、也可以在一般称为主体材料的电荷传输性的化合物中掺杂荧光性化合物、磷光发光性化合物或放射延迟荧光的材料来制作发光层。如上述非专利文献中所记载那样,有机el元件中的有机材料的选择对其元件的效率和耐久性等诸多特性带来大的影响。(例如,参照非专利文献2)。

6、在有机el元件中,从两电极注入的电荷在发光层中复合而获得发光,并且如何使空穴、电子这两种电荷效率有效地跃迁至发光层是至关重要的,需要显示优异的载流子平衡的元件。因此,使用具有提高将从阳极注入的空穴供给至发光层的空穴注入性、提高阻挡从阴极注入的电子的电子阻挡性的特性的材料,从而提高在发光层内空穴与电子复合的概率,而且限制在发光层内生成的激发子,从而能够得到高发光效率。因此,空穴传输材料所发挥的作用是重要的,需要空穴注入性高、空穴的迁移率大、电子阻挡性高、而且对电子的耐久性高的空穴传输材料。

7、另外,关于元件的寿命,材料的耐热性、非晶性也是重要的。耐热性低的材料因在元件驱动时产生的热而即便在低温下也发生热分解,材料会劣化。非晶性低的材料即便在短时间内也会发生薄膜的结晶化,导致元件劣化。因此,对于所使用的材料要求耐热性高、非晶性良好的性质。

8、作为迄今为止用于有机el元件的空穴传输材料,已知n,n’-二苯基-n,n’-二(α-萘基)联苯胺(npd)和各种芳香族胺衍生物(例如,参照专利文献1及专利文献2)。但是,npd虽然具有良好的空穴传输能力,但是作为耐热性指标的玻璃化转变温度(tg)低为96℃,并且在高温条件下因结晶化而引起元件特性的降低(例如,参照非专利文献4)。

9、另外,在上述专利文献所记载的芳香族胺衍生物中虽然包括具有空穴的迁移率为10-3cm2/vs以上这样的优异的迁移率的化合物(例如,参照专利文献1及专利文献2),但是由于电子阻挡性不充分,因此一部分电子穿透发光层,不能期待发光效率的提高等,为了进一步的高效率化,要求电子阻挡性更高、薄膜更稳定且耐热性高的材料。另外,已报道有耐久性高的芳香族胺衍生物(例如,参照专利文献3),但是其作为用于电子照相感光体的电荷传输材料来使用,因此没有用作有机el元件的例子。

10、作为为了解决该问题而改进了耐热性、空穴注入性等特性的化合物,提出了具有取代咔唑结构、含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物(例如,参照专利文献4及专利文献5),但是,将这些化合物使用于空穴注入层或空穴传输层的元件虽然改进了耐热性、发光效率等,但是还称不上充分,需要进一步的低驱动电压化和高发光效率化。

11、专利文献1:us5792557

12、专利文献2:us5639914

13、专利文献3:us7759030

14、专利文献4:us8021764

15、专利文献5:kr2018-0082124

16、专利文献6:ep2684932

17、非专利文献1:应用物理学会第9次讲习会预稿集55~61页(2001)

18、非专利文献2:应用物理学会第9次讲习会预稿集23~31页(2001)

19、非专利文献3:appl.phys.let.,98,083302(2011)

20、非专利文献4:有机el研讨会第三次例会预稿集13~14页(2006)


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供具有如下特性的有机el元件用材料作为高效率、高耐久性的有机el元件用材料:(1)空穴的注入/传输性能优异;(2)具有电子阻挡能力;(3)薄膜状态下的稳定性高;(4)耐久性优异。

2、通过使用本专利技术的材料,提供具有如下特性的有机el元件:(1)发光效率及电力效率高;(2)发光起始电压及实用驱动电压低;(3)长寿命。

3、本专利技术人等为了达成上述的目的而着眼于具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物具有优异的空穴的注入/传输能力、薄膜的稳定性及耐久性的点。以往,开发了在相同的杂环基上直接键合有氮原子的芳基胺化合物作为空穴传输材料,通过在相同杂环基与氮原子之间设置亚芳基,能够开发能量带隙宽的材料及耐热性高的材料,材料特性得到飞跃性地提高。在有机el元件中,也通过使能量带隙变宽来隔绝来自阴极侧的电子而抑制电子流出,并将其限制在发光层内,从而有助于发光效率及电力效率的性能提高。另外,通过发光效率的提高而使得消耗电力得到抑制,能够实现元件内的负荷的降低,并且,通过材料的耐热性的提高而提高薄膜化的稳定,从而能够实现高于以往寿命的长寿命化,结果以至完成本专利技术(参照专利文献5)。

4、1)即本专利技术为:一种具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物,由下述通式(a)表示:

5、[化1]

6、

7、所述式中,r1~r11能够彼此相同或不同,并且表示氢原子、氘原子、氟原子、氯原子、氰基、硝基、能够具有取代基的碳原子数1~6的直链状或支链状的烷基、能够具有取代基的碳原子数5~10的环烷基、能够具有取代基的碳原子数2~6的直链状或支链状的烯基、能够具有取代基的碳原子数1~6的直链状或支链状的烷氧基、能够具有取代基的碳原子数5~10的环烷氧基、取代或未取代的芳香族烃基、取代或未取代的芳香族杂环基、取代或未取代的稠合多环芳香族基、或者取代或未取代的芳氧基。

8、l表示取代或未取代的芳香族烃基、取代或未取代的芳香族杂环基、或者取代或未取代的稠合多环芳香族基的2价基团。

9、n为1或2,在n为2时,l能够彼此相同或不本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物,

2.根据权利要求1所述的具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物,其中,

3.根据权利要求1或2所述的具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物,其中,

4.根据权利要求1~3中任一项所述的具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物,其中,

5.根据权利要求1~4中任一项所述的具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物,其中,

6.一种有机电致发光元件,所述有机电致发光元件具有一对电极和夹持于所述一对电极之间的至少一层有机层,其中,

7.根据权利要求6所述的有机电致发光元件,其中,

8.根据权利要求6所述的有机电致发光元件,其中,

9.根据权利要求6所述的有机电致发光元件,其中,

10.根据权利要求6所述的有机电致发光元件,其中,

11.一种电子设备,所述电子设备使用有具有一对电极和夹持于所述一对电极之间的至少一层有机层的电子部件,其中,

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

1.一种具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物,

2.根据权利要求1所述的具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物,其中,

3.根据权利要求1或2所述的具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物,其中,

4.根据权利要求1~3中任一项所述的具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物,其中,

5.根据权利要求1~4中任一项所述的具有含芴基骨架的杂环结构的芳基胺化合物,其中,

6.一种有机电致发光元件,...

【专利技术属性】
技术研发人员:加濑幸喜高相原柳丁浩李峰香泉田淳一
申请(专利权)人:保土谷化学工业株式会社
类型:发明
国别省市:

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