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公开(公告)号:CN111697145A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010473176.4
申请日:2020-05-29
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明属于热激活延迟荧光电致发光二极管的技术领域,公开了非掺杂溶液加工型树枝状热活化延迟荧光电致发光二极管。所述非掺杂溶液加工型树枝状热活化延迟荧光电致发光二极管,包括依次层叠的衬底、阳极、空穴传输层、短激发态寿命树枝状热活化延迟荧光发光层、电子传输层以及阴极;所述发光层的短激发态寿命树枝状热活化延迟荧光发光材料的激发态寿命≦5微秒。本发明的非掺杂溶液加工型树枝状热活化延迟荧光电致发光二极管具有低启亮电压、低效率滚降,器件寿命长的特点,同时无需任何复杂的金属掺杂传输层或共混传输层,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105176520B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510556468.3
申请日:2015-09-01
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C09K11/06 , C07D209/86 , C07C225/22 , C07C221/00 , C07D279/22 , C07D241/48 , C07D219/14 , C07D265/38 , H01L51/54
摘要: 本发明属于有机光电材料技术领域,公开了一种基于4,4'‑取代苯偶酰核的发光和主体材料的制备与应用。本发明的发光材料是以4,4'‑二溴苯偶酰为起始反应原料,在氮气保护下,通过Buchwald‑Hartwig偶联反应制备得到。本发明的发光材料以4,4'‑取代苯偶酰为主体结构,通过改变给体的连接方式,可以调节材料的分子量、π共轭性及亲电性、电荷传输能力和光色等,并能有效的解决单极性发光材料载流子不平衡的问题。其应用于有机发光二极管,可大幅提高传统荧光有机发光二极管器件的外量子效率。
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公开(公告)号:CN108530376B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201810435543.4
申请日:2018-05-09
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07D265/38 , C07D279/22 , C07D241/46 , C07D219/02 , C07F7/08 , C07F7/10 , C07C253/30 , C07C255/58 , C07C255/50 , C07D209/86 , C07D209/88 , C09K11/06 , H01L51/54
摘要: 本发明属于有机光电材料技术领域,公开了一种基于2,6‑二甲基‑4‑苯腈受体单元的有机小分子材料及制备与应用。所述有机小分子材料具有式(I)所示的结构式,式中Ar表示苯基芳香胺杂环或苯基芳香胺给体单元。该类材料具有较弱的分子内电荷转移态,从而可以实现深蓝到紫外区间的荧光发射。同时由于该分子非常短的有效共轭长度,该类材料具备较高的三线态能级。在有机电致发光器件应用中,此类双极性给受体型光电材料能有效地解决单极性有机光电材料载流子不平衡的问题,从而简化器件结构并且提高了器件的性能。
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公开(公告)号:CN109761962A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910110586.X
申请日:2019-02-12
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07D405/04 , C07D405/14 , C07D409/04 , C07D409/14 , C07D411/04 , C07D411/14 , H01L51/54
摘要: 本发明属于有机光电材料领域,公开了一种非芳香胺类给受体型小分子材料及制备与应用。所述非芳香胺类给受体型小分子材料具有如下式(I)所示的结构通式,式(I)中R1、R2和R3中至少一个选自D1~D4中的任意一种给体取代基,其余为苯基。本发明的非芳香胺类给受体型小分子材料以硫氧杂蒽、二苯并噻吩、二苯并呋喃衍生物为给体,以三嗪为受体,具有结构简单,分子量确定,易于提纯,容易实现大量制备。该材料体现出很高的荧光量子收率,可以实现高效非掺杂型OLED应用,对于简化OLED制备工艺降低成本具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109928960B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201910235719.6
申请日:2019-03-27
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07D405/04 , C07D405/14 , C07D409/04 , C07D409/14 , C07D411/04 , C07D411/14 , C09K11/06 , H01L51/54
摘要: 本发明属于有机光电材料领域,公开了一种非芳香胺类高激子利用率小分子材料及应用。所述非芳香胺类高激子利用率小分子材料具有式(I)所示的结构通式,式中R1、R2和R3为硫氧杂蒽、二苯并噻吩或二苯并呋喃衍生物的给体单元。本发明所得材料结构单一、分子量明确,不含传统芳香胺单元,用于有机发光器件发光层,体现出大幅提高的激子利用率。
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公开(公告)号:CN109761962B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201910110586.X
申请日:2019-02-12
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07D405/04 , C07D405/14 , C07D409/04 , C07D409/14 , C07D411/04 , C07D411/14 , H01L51/54
摘要: 本发明属于有机光电材料领域,公开了一种非芳香胺类给受体型小分子材料及制备与应用。所述非芳香胺类给受体型小分子材料具有如下式(I)所示的结构通式,式(I)中R1、R2和R3中至少一个选自D1~D4中的任意一种给体取代基,其余为苯基。本发明的非芳香胺类给受体型小分子材料以硫氧杂蒽、二苯并噻吩、二苯并呋喃衍生物为给体,以三嗪为受体,具有结构简单,分子量确定,易于提纯,容易实现大量制备。该材料体现出很高的荧光量子收率,可以实现高效非掺杂型OLED应用,对于简化OLED制备工艺降低成本具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111697145B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010473176.4
申请日:2020-05-29
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明属于热激活延迟荧光电致发光二极管的技术领域,公开了非掺杂溶液加工型树枝状热活化延迟荧光电致发光二极管。所述非掺杂溶液加工型树枝状热活化延迟荧光电致发光二极管,包括依次层叠的衬底、阳极、空穴传输层、短激发态寿命树枝状热活化延迟荧光发光层、电子传输层以及阴极;所述发光层的短激发态寿命树枝状热活化延迟荧光发光材料的激发态寿命≦5微秒。本发明的非掺杂溶液加工型树枝状热活化延迟荧光电致发光二极管具有低启亮电压、低效率滚降,器件寿命长的特点,同时无需任何复杂的金属掺杂传输层或共混传输层,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109053680B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810852486.X
申请日:2018-07-27
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07D401/04 , C07D401/14 , C07D413/04 , C07D417/04 , C07D213/74 , C07D491/107 , C07D495/10 , C07F7/08 , H01L51/54
摘要: 本发明公开了基于3‑苯甲酰基吡啶为受体单元的有机小分子光电功能材料,主要依附于苯甲酰基吡啶中氮的氢键作用,可有效避免大扭转角所致的辐射速率降低的不足,从而提高水平分子取向,实现器件结构的简化与器件性能与寿命的提高。同时,通过调控给体连接单元的种类与尺寸,可以有效调节材料的分子量、共轭长度、电荷转移等固有特性。本发明还公开了上述料的制备方法和应用。本发明基于的3‑苯甲酰基吡啶为受体单元的有机小分子光电材料,具有高辐射速率常数、高量子效率、高载流子传输性能,作为有机电致发光器件的发光层展现了色度可调、高效稳定和长寿命等优点。
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公开(公告)号:CN109776490A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910085091.6
申请日:2019-01-29
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07D339/08 , C07D327/08 , C07D411/10 , C07D409/10 , C09K11/06 , H01L51/54
摘要: 本发明属于光电材料领域,公开了一种非芳香胺类小分子光电材料及制备与应用。所述非芳香胺类小分子光电材料具有式(I)所示的结构式;式中,R1选自H或-CH3,R1、R2、R3、R4各自独立的选自S或O。本发明的非芳香胺类小分子光电材料具有良好的空穴传输能力,可以应用于有机光电器件的空穴传输层,也可与常用的电子传输型材料相结合,生成激基复合物态发光,体现出高的荧光量子收率,并且呈现出热活化延迟荧光的性质。
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公开(公告)号:CN109928960A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910235719.6
申请日:2019-03-27
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07D405/04 , C07D405/14 , C07D409/04 , C07D409/14 , C07D411/04 , C07D411/14 , C09K11/06 , H01L51/54
摘要: 本发明属于有机光电材料领域,公开了一种非芳香胺类高激子利用率小分子材料及应用。所述非芳香胺类高激子利用率小分子材料具有式(I)所示的结构通式,式中R1、R2和R3为硫氧杂蒽、二苯并噻吩或二苯并呋喃衍生物的给体单元。本发明所得材料结构单一、分子量明确,不含传统芳香胺单元,用于有机发光器件发光层,体现出大幅提高的激子利用率。
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