本发明属于有机电致发光,尤其涉及有机电致发光材料及器件、显示装置。
背景技术:
1、有机电致发光材料(oled)作为新一代显示技术,具有超薄、自发光、视角宽、响应快、发光效率高、温度适应性好、生产工艺简单、驱动电压低、能耗低等优点,已广泛应用于平板显示、柔性显示、固态照明和车载显示等行业。
2、按发光机理可分为电致荧光和电致磷光两种,荧光是单重态激子的辐射衰减跃迁,磷光则是三重态激子辐射衰减到基态所发射的光。根据自旋量子统计理论,单重态激子和三重态激子的形成概率比例是1:3。荧光材料内量子效率不超过25%的限制,外量子效率普遍低于5%;电致磷光材料的内量子效率理论上达到100%,外量子效率可达20%。1998年,我国吉林大学的马於光教授和美国普林斯顿大学的forrest教授分别报道了采用锇配合物和铂配合物作为染料掺杂入发光层,第一次成功得到并解释了磷光电致发光现象,并开创性的将所制备磷光材料应用于电致发光器件。
3、由于磷光重金属材料有较长的寿命(μs),在高电流密度下,可能导致三线态-三线态湮灭和浓度淬灭,造成器件性能衰减,因此通常将重金属磷光材料掺杂到合适的主体材料中,形成一种主客体掺杂体系,使得能量传递最优化,发光效率和寿命最大化。在目前的研究现状中,重金属掺杂材料商业化已成熟,很难开发可替代的掺杂材料。因此,把重心放在研发磷光主体材料是研究者们共通的思路。但是现在使用的电子传输材料普遍存在寿命不够长,效率不够高及驱动电压比较高的问题。
技术实现思路
1、本申请的目的是为了提供有机电致发光材料及器件、显示装置。本申请的有机电致发光材料具有较高的玻璃化温度和热稳定性,容易形成良好的无定形薄膜,可以降低驱动电压,提高器件的发光效率和寿命,在电致发光技术领域中可得到较好的应用。
2、为达此目的,本发明采用以下技术方案:
3、本发明的目的之一在于提供一种有机电致发光材料,所述有机电致发光材料包括具有式i所示化学结构的化合物中的一种或多种;
4、
5、在式i中,a为含有两个或两个以上苯环的含硅多环结构;x1、x2、x3各自独立地选自次甲基或n原子,且x1、x2、x3中至少含有两个n原子;
6、z选自含o、s、c、si中的至少一个的杂环基团。
7、在一些实施方式中,所述x1、x2、x3均选自n原子。
8、在一些实施方式中,所述a选自如下基团中的任意一种:
9、
10、其中,虚线表示连接位点。
11、在一些实施方式中,所述z选自如下基团中的任意一种,或被取代基取代的如下基团中的任意一种:
12、
13、
14、其中,虚线表示基团的连接位点;
15、所述取代基选自取代或未取代的甲基、取代或未取代的异丙基、取代或未取代的叔丁基、取代或未取代的苯基、卤素,当经取代时,取代基选自i、br或cl;
16、y选自o或s。
17、在一些实施方式中,所述化合物选自下列化学结构:
18、
19、
20、
21、
22、
23、
24、
25、
26、
27、
28、其中,化合物m106、m107、m108、m111、m112、m113、m115、m116、m117、m121、m122、m123、m124、m125、m126的结构式中的d原子选自氘。
29、在一些实施方式中,所述有机电致发光材料的玻璃化转变温度tg≥120℃。
30、本发明的之二在于提供一种有机电致发光器件,所述有机电致发光器件包括阴极、阳极,以及位于所述阴极和阳极之间的有机薄膜层,所述有机薄膜层包括电子传输层,所述电子传输层中含有如目的之一所述的有机电致发光材料。
31、在一些实施方式中,所述有机电致发光材料用作发光层的磷光主体材料;和/或,所述有机电致发光材料用作发光层的掺杂材料或共同掺杂材料。
32、在一些实施方式中,所述有机薄膜层还包括空穴注入层、空穴传输层、电子阻挡层、空穴阻挡层、电子传输层或电子注入层中的一层或多层。
33、本发明的目的之三在于提供一种显示装置,所述显示装置含有如目的之二所述的有机电致发光器件。
34、本发明与现有技术相比,具备如下有益效果:
35、本发明的有机电致发光材料包括具有式i所示化学结构的化合物,化合物的结构式中含邻位连接的苯结构,使得整个化合物分子的立体性增强,可以降低分子间作用力,减小分子间堆叠,使得有机电致发光材料具有较高的玻璃化温度和热稳定性,利于在热真空蒸镀过程中形成稳定、均一的无定形薄膜,同时减少相分离,可以降低驱动电压,保持器件的稳定性,提高器件的发光效率和寿命,在电致发光技术领域中可得到较好的应用。
36、基于本发明有机电致发光材料制备的有机电致发光器件,具有较高的载流子传输速率以及平衡的载流子传输性能,以利于器件中空穴和电子传输的平衡同时获得较宽的载流子复合区域,提高发光效率。因此,本发明化合物可以作为电子传输材料使用,能够降低器件工作电压,提升器件发光效率,延长器件寿命。
1.一种有机电致发光材料,其特征在于,所述有机电致发光材料包括具有式i所示化学结构的化合物中的一种或多种;
2.根据权利要求1所述的有机电致发光材料,其特征在于,所述x1、x2、x3均选自n原子。
3.根据权利要求1所述的有机电致发光材料,其特征在于,a选自如下基团中的任意一种:
4.根据权利要求1所述的有机电致发光材料,其特征在于,所述z选自如下基团中的任意一种,或被取代基取代的如下基团中的任意一种:
5.根据权利要求1所述的有机电致发光材料,其特征在于,所述化合物选自下列化学结构:
6.根据权利要求1所述的有机电致发光材料,其特征在于,所述有机电致发光材料的玻璃化转变温度tg≥120℃。
7.一种有机电致发光器件,所述有机电致发光器件包括相对设置的阳极、阴极,位于阳极与阴极之间的有机薄膜层,其特征在于,所述有机薄膜层包括发光层,所述发光层包括权利要求1至6任一项所述的有机电致发光材料。
8.根据权利要求7所述的有机电致发光器件,其特征在于,所述有机电致发光材料用作发光层的磷光主体材料;和/或,所述有机电致发光材料用作发光层的掺杂材料或共同掺杂材料。
9.根据权利要求7所述的有机电致发光器件,其特征在于,所述有机薄膜层还包括空穴注入层、空穴传输层、电子阻挡层、空穴阻挡层、电子传输层或电子注入层中的一层或多层。
10.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求7~9任一项所述的有机电致发光器件。
