-
公开(公告)号:CN111909154A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010767645.3
申请日:2020-08-03
Applicant: 清华大学
IPC: C07D487/04 , C07D519/00 , H01L51/54 , H01L51/50
Abstract: 本发明涉及一种化合物及其应用、以及包含该化合物的有机电致发光器件,所述化合物具有如下式的结构:本发明的化合物作为OLED器件中的电子传输层材料时,表现出优异的器件性能和稳定性。本发明同时保护采用上述通式化合物的有机电致发光器件。
-
公开(公告)号:CN109390482B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710681005.9
申请日:2017-08-10
Applicant: 昆山国显光电有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及显示技术领域,提供一种有机电致发光器件。该有机电致发光器件包括空穴注入层,所述空穴注入层包括至少一种空穴注入材料以及掺杂在所述空穴注入材料中的至少一种自由基分子材料。通过在空穴注入层中掺杂至少一种自由基分子材料,由于空穴注入材料的深能级特性及其强烈的吸收电子能力,使得自由基分子材料上的单电子跃迁至空穴注入材料层的LUMO上,在空穴注入材料发生电荷转移,形成自由空穴,从而达到提高空穴注入层的电导率的目的,有效地降低空穴注入势垒,增强了空穴注入效率,进而提高了有机电致发光器件的性能。
-
公开(公告)号:CN108183172B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201611123653.4
申请日:2016-12-08
Applicant: 昆山国显光电有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种有机电致发光器件及其制备方法、显示装置,所述有机电致发光器件包括电荷产生层,所述电荷产生层的材质为自由基发光材料。由于电荷产生层的材质为自由基发光材料,自由基发光材料为单电子结构,自由基发光材料作为电子给体,在电荷分离时,由于自由基发光材料本身存在孤单电子,无需克服电子成对能,可以更加充分的进行电荷转移,减少了能耗,提高了有机电致发光器件的性能。
-
公开(公告)号:CN107464884B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610391496.9
申请日:2016-06-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种叠层有机电致发光器件,包括基板,以及依次形成在所述基板上的发光器件,所述发光器件包括第一电极层、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子产生层、空穴注入层、空穴传输层、发光层和电子传输层第二电极层,所述电子产生层包括具有配位能力的电子传输材料和掺杂在所述电子传输材料中的惰性过渡金属;具有配位能力的电子传输材料与惰性金属离子能够形成配合物,降低惰性金属的功函数,使其实现活泼金属类似的n型掺杂效果,提高自由载流子浓度,降低电子传输材料的LUMO能级,用作叠层器件的电子产生层,促进电子的产生和增强电子的分离,从而可以显著降低器件的驱动电压,提高器件效率。
-
公开(公告)号:CN109524571A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811142500.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于有机电致发光器件技术领域,具体涉及一种基于惰性金属实现电子传输材料N型掺杂的方法,并进一步公开该方法在制备有机电致发光器件中的应用。本发明所述的基于惰性金属实现电子传输材料N型掺杂的方法,利用具有配位功能的配体化合物与现有一般的电子传输材料进行连接,使得一般电子传输材料增加了一些具有配位性能的基团,并使其具有了配位功能,进而可以利用其配位作用与Mn+发生配位作用以促进惰性金属M失去电子,降低其功函数,使得惰性金属实现与活泼碱金属类似的N型掺杂效果,提高电子传输材料的传输特性,降低电子的注入势垒,增强电子的注入。
-
公开(公告)号:CN108269936A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201611270174.5
申请日:2016-12-30
Applicant: 昆山国显光电有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及有机电致发光领域,所述的电极包括第一膜层,包括第一膜层,所述第一膜层包括由至少一种惰性金属单质与如式(1)-式(12)所示的至少一种电子传输材料形成的至少一种配位化合物,其中,所述电子传输材料具有配位能力,且包含N∧O和/或N∧N杂环。研究发现惰性金属与具有配位性能的电子传输材料(如Bphen)共掺杂,通过电子传输材料与惰性金属离子发生配位作用促进惰性金属失去电子,降低其功函数,使得惰性金属实现与活泼碱金属类似的n型掺杂效果,提高电子传输材料的传输特性。因此,该电极不仅可以保持所述电极高效的n型掺杂特性,而且能够呈现更好可见光吸收特性,可以作为很好的黑电极,从而提高显示的对比度。
-
公开(公告)号:CN107464884A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201610391496.9
申请日:2016-06-06
Applicant: 清华大学
CPC classification number: H01L51/5076 , H01L51/0077 , H01L51/5056 , H01L51/5072
Abstract: 本发明涉及一种叠层有机电致发光器件,包括基板,以及依次形成在所述基板上的发光器件,所述发光器件包括第一电极层、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子产生层、空穴注入层、空穴传输层、发光层和电子传输层第二电极层,所述电子产生层包括具有配位能力的电子传输材料和掺杂在所述电子传输材料中的惰性过渡金属;具有配位能力的电子传输材料与惰性金属离子能够形成配合物,降低惰性金属的功函数,使其实现活泼金属类似的n型掺杂效果,提高自由载流子浓度,降低电子传输材料的LUMO能级,用作叠层器件的电子产生层,促进电子的产生和增强电子的分离,从而可以显著降低器件的驱动电压,提高器件效率。
-
公开(公告)号:CN106898699A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510949475.X
申请日:2015-12-18
Applicant: 昆山国显光电有限公司 , 清华大学
CPC classification number: H01L51/5028 , H01L51/0067
Abstract: 本发明公开了一种有机电致发光器件,包括发光层,发光层包括主体材料和掺杂在主体材料中的发光染料,所述主体材料为热活化延迟荧光材料,所述发光染料为有机自由基发光材料。本发明用延迟荧光主体材料替代传统荧光主体材料,有机自由基发光材料作为客体材料,能够实现更好的能量传递,降低器件的驱动电压,提高器件发光效率。
-
公开(公告)号:CN109524571B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201811142500.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于有机电致发光器件技术领域,具体涉及一种基于惰性金属实现电子传输材料N型掺杂的方法,并进一步公开该方法在制备有机电致发光器件中的应用。本发明所述的基于惰性金属实现电子传输材料N型掺杂的方法,利用具有配位功能的配体化合物与现有一般的电子传输材料进行连接,使得一般电子传输材料增加了一些具有配位性能的基团,并使其具有了配位功能,进而可以利用其配位作用与Mn+发生配位作用以促进惰性金属M失去电子,降低其功函数,使得惰性金属实现与活泼碱金属类似的N型掺杂效果,提高电子传输材料的传输特性,降低电子的注入势垒,增强电子的注入。
-
公开(公告)号:CN108264478B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201611258825.9
申请日:2016-12-30
Applicant: 昆山国显光电有限公司 , 清华大学
IPC: C07D209/86 , C07D487/04 , C07C255/58 , C07D519/00 , C07D209/94 , C07D403/04 , C07D403/14 , C09K11/06 , H01L51/54
Abstract: 本发明涉及一种载流子传输材料,其为热激活延迟荧光材料,该热激活延迟荧光材料选自氰基苯与咔唑类或三苯胺类等搭配的化合物、或三嗪类与咔唑类、吲哚咔唑类或三苯胺类等搭配的化合物。上述载流子传输材料,采用热激活延迟荧光材料(TADF),其单三线态之间能隙差小、且三线态高,可以避免激子由有机发光层扩散到载流子传输层,从而提高发光效率。另外,其玻璃转化温度Tg较高,其热稳定性好。上述载流子传输材料还由于双极性的特点,可通过调节供体基团和受体基团的数量和比例,从而能够方便调节载流子传输材料的电子和空穴传输能力。本发明还提供了一种载流子传输层以及有机发光器件。
-
-
-
-
-
-
-
-
-