一种有机电致发光器件
    111.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108695440A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810542709.2

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种有机电致发光器件,发光层中包括主体材料和客体材料,主体材料是由电子供体材料和电子受体材料形成的激基复合物,客体材料为热活化延迟荧光材料,主体材料的单线态能级低于客体材料的单线态能级。由于发光层中作为主体材料的激基复合物的单线态能级低于热活化延迟荧光材料的单线态能级,避免了高能激子的产生,有效抑制由于高激发能量引起的分子键断裂;激基复合物的单线态能级低,有利于减小器件内激子的激发能量,抑制器件内的三线态‑三线态湮灭、三线态‑极化子湮灭和单线态‑三线态湮灭现象,减轻器件的效率滚降,延长器件寿命。

    一种热活化敏化荧光有机电致发光器件

    公开(公告)号:CN105895811A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510038024.0

    申请日:2015-01-26

    CPC classification number: Y02T90/168 Y04S30/12

    Abstract: 本发明公开了一种热活化敏化荧光有机电致发光器件,发光层的主体材料是供体和受体构成的激基复合物,主体材料中掺杂TADF材料。供体的三线态能级高于激基复合物的单线态能级,二者能隙≥0.2eV,供体的HOMO能级绝对值≤5.3eV;受体的三线态能级高于激基复合物的单线态能级,二者能隙>0.2eV,受体的LUMO能级绝对值>2.0eV。TADF材料的CT激发态的三线态能级高于n-π激发态的三线态能级,相差0~0.3eV;或TADF材料的CT激发态的三线态能级高于n-π激发态的三线态能级,相差1.0eV以上,且其n-π激发态的第二三线态能级和CT激发态的第一单线态能级的相差-0.1~0.1eV。

    一种有机化合物及其应用
    116.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117003783A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310991041.0

    申请日:2023-08-08

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 段炼 张东东 张海

    Abstract: 本发明涉及一种有机化合物,同时涉及采用该有机化合物的有机电致发光器件中。本发明的有机化合物具有如式(1)、式(2)或式(3)所示的结构。本发明化合物具有多重共振效果,具有高发光效率、窄光谱发射与高稳定性的特点,采用本发明化合物的有机电致发光器件的外量子效率更高,器件寿命更长。#imgabs0#

    一种有机电致发光器件和显示装置
    117.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116615038A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310534767.1

    申请日:2023-05-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种有机电致发光器件和显示装置,属于有机电致发光技术领域。本发明的这种有机电致发光器件,包括有机发光层,有机发光层包括第一主体材料、第二主体材料、磷光敏化剂和共振型窄光谱荧光材料,所述第一主体材料、第二主体材料可形成激基复合物,共振型窄光谱荧光材料具有窄光谱发射特性,所述共振型窄光谱荧光材料的斯托克斯位移满足:λ≤60nm,半峰宽满足:FWHM≤60nm。本发明可以实现器件100%激子利用率,使制备的电致发光器件具有高效率和长寿命的特点。

    一种发光材料及其应用以及包含其的有机电致发光器件

    公开(公告)号:CN115448938A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211067723.4

    申请日:2022-09-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及有机电致发光技术领域,特别涉及一种有机化合物及其应用以及包含该化合物的有机电致发光器件。本发明的这类化合物具有如下式(1)所示的结构,X1、X2分别独立地表示为B(R2)或C(=O);A表示为取代或未取代的C6~C60碳环基、取代或未取代的C3~C60杂环基中的一种。通式化合物结构中以特定碳原子数的芳环或杂芳环为大位阻保护基团抑制平面型含硼/含氮化物分子间的相互作用,从而实现本发明的化合物具有窄半峰宽、高荧光量子产率的优异性能,并且同时具有高的玻璃化转变温度、分子热稳定性和抗聚集淬灭效应。本发明化合物可用作有机电致发光器件的发光层掺杂材料,可实现提升器件的发光色纯度和寿命。

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