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公开(公告)号:WO2022257817A1
公开(公告)日:2022-12-15
申请号:PCT/CN2022/096255
申请日:2022-05-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 提供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。有机电致发光器件包括有机发光层,有机发光层包括主体材料和掺杂染料,主体材料为宽带隙材料,有机发光层由磷光敏化剂和包含共振型热活化延迟荧光材料客体掺杂的主体发光材料构成,器件采用磷光材料和共振型热活化延迟荧光材料共同掺杂在主体中的方法,实现了100%激子利用率,使制备的OLEDs具有高效率和低滚降的特点。
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公开(公告)号:WO2019128104A1
公开(公告)日:2019-07-04
申请号:PCT/CN2018/089396
申请日:2018-05-31
Applicant: 昆山国显光电有限公司 , 清华大学
IPC: H01L51/50
Abstract: 本申请公开了一种有机电致发光器件及其制备方法,有机电致发光器件包括发光层,发光层中包括主体材料、辅助主体材料和荧光染料;所述主体材料是由电子供体材料和电子受体材料混合形成的激基复合物,所述辅助主体材料为热活化延迟荧光材料,所述激基复合物的单线态能级以及三线态能级均高于所述辅助主体材料的单线态能级以及三线态能级。上述的有机电致发光器件,能够促进主体和辅助主体材料由三线态激子向单线态激子的反系间窜越,增强 Föster 能量传递,降低了三线态激子淬灭,器件的效率滚降小、外量子效率高。
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公开(公告)号:WO2019109608A1
公开(公告)日:2019-06-13
申请号:PCT/CN2018/088881
申请日:2018-05-29
Applicant: 昆山国显光电有限公司 , 清华大学
IPC: H01L51/50
Abstract: 本申请属于显示技术领域,具体公开了一种有机电致发光器件。该有机电致发光器件具有第一电极、第二电极以及有机功能层,有机功能层包括发光层,发光层至少包括主体材料和客体材料,主体材料包括由供体分子和受体分子构成的激基复合物,其中供体分子和/或受体分子含有用于增大供体分子和受体分子分子间间距的大位阻取代基团 X,可增强对客体材料分子的 Föster 能量传递,提高器件效率,抑制三线态-极化子湮灭 (TPA),提高器件寿命。
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公开(公告)号:WO2017000778A1
公开(公告)日:2017-01-05
申请号:PCT/CN2016/085803
申请日:2016-06-15
Applicant: 昆山国显光电有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种可蒸镀离子型有机功能材料,具有式(1)所示的结构,其中,R为氢原子,卤原子或-CF 3 ;R'为氢原子或卤原子;N^N配体为式(31)所示Pzpy及其衍生物、式(32)所示Pyim、式(33)所示Ptop、式(34)所示Pop、式(35)所示Bpy或式(36)所示Dfppy,其用作发光染料时合成条件温和易行,产率较高,产物纯化简单,可以用于蓝光到红光的高效OLED。
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公开(公告)号:WO2016119533A1
公开(公告)日:2016-08-04
申请号:PCT/CN2015/097529
申请日:2015-12-16
Applicant: 北京维信诺科技有限公司 , 清华大学
CPC classification number: H01L51/0072 , C09K11/06 , C09K2211/1007 , C09K2211/1011 , C09K2211/1014 , C09K2211/1018 , H01L51/0056 , H01L51/006 , H01L51/0061 , H01L51/0071 , H01L51/50 , H01L51/5004 , H01L51/5016 , H01L51/5024 , H01L51/5028 , H01L2251/5384 , H01L2251/552
Abstract: 一种热活化敏化磷光有机电致发光器件,包括发光层(06),发光层(06)的主体材料由两种材料构成,该两种材料的其中一种为空穴传输型材料,另一种为电子传输型材料,该两种材料中的至少一种为热活化延迟荧光材料;主体材料中掺杂磷光染料,磷光染料在发光层中所占比例<15重量%;热活化延迟荧光材料的CT激发态的三线态能级高于n-π激发态的三线态能级,并且相差为0~0.3eV之间;或者,热活化延迟荧光材料的CT激发态的三线态能级高于n-π激发态的三线态能级,其差值为1.0eV以上,并且,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差值为-0.1~0.1eV。
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公开(公告)号:WO2022237668A1
公开(公告)日:2022-11-17
申请号:PCT/CN2022/091381
申请日:2022-05-07
Applicant: 清华大学
IPC: C07F5/02 , C09K11/06 , H01L51/54 , H01L51/50 , C07F5/027 , C09K2211/1007 , C09K2211/104 , C09K2211/1055 , C09K2211/107 , C09K2211/1085 , H01L51/0071 , H01L51/5012
Abstract: 本发明公开了一种稠环化合物及其应用以及包含其的有机电致发光器件,属于半导体技术领域。本发明的这类稠环化合物具有如下式(1)或式(2)所示的结构,其中以特定碳原子数的芳环或杂芳环为核心并稠合有两个相同的含硼基团,从而实现本发明的稠环化合物具有窄半峰宽、高荧光量子产率,并且同时具有高的玻璃化转变温度和分子热稳定性,以及具有合适的HOMO和LUMO能级。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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公开(公告)号:WO2019128112A1
公开(公告)日:2019-07-04
申请号:PCT/CN2018/089977
申请日:2018-06-05
Applicant: 昆山国显光电有限公司 , 清华大学
Abstract: 一种电子传输层,电子传输层的原料包括惰性金属及能够与惰性金属发生配位反应的有机化合物,有机化合物具有通式(I):其中,L 1 和L 2 分别独立选自含有1~12个碳原子的亚烷基及含有6~30个碳原子的亚芳基中的一种;Ar 1 、Ar 2 及Ar 3 分别独立选自氮氧配位基团、氮硫配位基团、硫氧配位基团、硫硫配位基团、氧氧配位基团及氮氮配位基团中的一种;m为0~10中的任一整数。
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公开(公告)号:WO2019029234A1
公开(公告)日:2019-02-14
申请号:PCT/CN2018/088882
申请日:2018-05-29
Applicant: 昆山国显光电有限公司 , 清华大学
IPC: H01L51/50
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的吸收电子能力,使得自由基分子材料的单电子跃迁至空穴注入材料层的LUMO上,在空穴注入层内发生电荷转移,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。
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公开(公告)号:WO2016107446A1
公开(公告)日:2016-07-07
申请号:PCT/CN2015/098162
申请日:2015-12-22
Applicant: 北京维信诺科技有限公司 , 清华大学
CPC classification number: H01L51/0067 , C09K11/06 , C09K2211/1018 , C09K2211/1029 , C09K2211/185 , H01L51/0072 , H01L51/0085 , H01L51/0097 , H01L51/50 , H01L51/5004 , H01L51/5016 , H01L51/5028 , H01L51/5056 , H01L51/5072 , H01L51/5088 , H01L51/5206 , H01L51/5221 , H01L2251/5338
Abstract: 一种有机电致发光器件,包括发光层(3),发光层(3)的主体材料包含热活化延迟荧光材料中的一种,主体材料中掺杂染料,染料包含至少一种磷光染料。热活化延迟荧光材料的三线态能级与单线态能级差(ΔE ST )较小。采用该类材料作为磷光主体,则部分三线态激子能级传递到单线态激子,整体三线态激子的数量较少,从而三线态激子浓度降低,复合区域变窄,有效降低了激子进入电荷传输层的几率,同时复合区域变窄有效防止了N型掺杂剂向激子复合区域的扩散。同时采用该类主体材料,器件对应较低的工作电压。
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公开(公告)号:WO2023020538A1
公开(公告)日:2023-02-23
申请号:PCT/CN2022/113049
申请日:2022-08-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种有机电致发光器件,属于光电显示器件技术领域,具体涉及一种采用设置于器件中相邻发光单元之间的特定连接层方案而形成串联结构的有机电致发光器件。所述器件包括阳极、阴极、设置在所述阳极和阴极之间的至少两个电致发光单元、设置在相邻的电致发光单元之间的连接层,所述连接层为多叠层结构,包括n型掺杂层、p型掺杂层和位于二者之间的间隔层,所述的间隔层由电子传输材料组成。由于这类由电子传输材料组成的间隔层可以有效抑制n型掺杂层中的n型掺杂剂向另一侧的p型掺杂层的扩散,有效地改善了n型掺杂剂扩散所引起的驱动电压上升和器件老化问题,从而显著地提升了串联有机电致发光器件的寿命和稳定性。
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