本发明涉及一种有机化合物及包含其的有机电子器件,该化合物是一种应用于有机电子器件功能层的材料,特别是作为有机太阳能电池的光活性层给体材料。化合物以苯并硼氮杂环结构为中心主体,其合成路线短,反应简单,生产成本低;在引入硼氮杂环后,降低复合损失,提高空穴迁移率,且不影响活性层成膜质量,有效提高电池效率。
本发明涉及一种如通式(I)或(II)所示的苝醌类有机化合物及其应用。所述苝醌类有机化合物,具有优异的空穴传输性质及稳定性,可作为有机电致发光元件中的空穴注入层材料,也可以作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可用低电压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件寿命。
本发明公开了一种芳香胺化合物,及其在有机电子器件的应用,特别是在有机电致发光二极管中的应用。本发明还公开了包含有按照本发明的芳香胺化合物的有机电子器件,特别是有机电致发光二极管,及其在显示及照明技术中的应用。本发明还进一步公开了包含有按照本发明的芳香胺化合物的有机电子器件。
本发明公开了一种硅藻基碳化硅材料及其制备方法和应用,涉及碳化硅技术领域。该制备方法包括:将高铁硅藻置于密闭加热装置中,于无氧条件下升温至500‑1200℃热处理3‑7小时,其中,高铁硅藻中铁的质量百分数含量为0.98%‑2.4%。该制备方法利用硅藻壳体内自身均匀分布的含铁氧化物在热处理时被还原为可以作为催化剂的铁单质,无需添加其他金属作为还原剂或催化剂,因此不会引入杂质,获得的碳化硅纯度更高。本发明的制备方法具有高效易行、成本低廉、易于推广等优点。制备而的硅藻基碳化硅材料,比表面积和总孔体积大,纯度高,应用广泛。
本发明涉及一种基于芘的芳胺化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该化合物具有如式(1)所示的结构通式。将芘环引入整个分子基团里,能使化合物的共轭和平面性增强,有利于提高化合物的荧光量子产率和传输特性,从而有利于提高化合物器件的性能和稳定性。将本发明的化合物用于OLED中,特别是作为发光层材料,能有效提高OLED的发光效率及寿命,提升器件性能。
本发明涉及一种有机金属配合物、聚合物、混合物、组合物和有机电子器件。该有机金属配合物具有通式:M(L1)(L2)(L3),L1为二价阴离子有机配体,且包含有通式(I)所示结构:
本发明公开了一种有机化合物,及其在有机电子器件的应用,特别是在有机电致发光二极管中的应用。本发明还公开了包含有按照本发明的有机化合物的有机电子器件,特别是有机电致发光二极管,及其在显示及照明技术中的应用。本发明还进一步公开了使用按照本发明的组合物制备的有机电子器件,及制备方法。通过器件结构优化,可达到较佳的器件性能,特别是可实现高性能的OLED器件,对全彩显示和照明应用提供了较好的材料和制备技术选项。
本发明提供一种含酰胺键基团的聚合物,包含其的混合物、组合物、有机电子器件及其应用。所述聚合物包含有以酰胺键连接的主链结构及功能化的侧链基团;所述的聚合物进一步包含可交联基团,在加热的条件下交联生成不溶不熔的聚合物薄膜,具有优异的抗溶剂性能,适于通过溶液加工制作复杂的多层有机电子器件。本发明还涉及所述聚合物在有机场效应晶体管、有机发光二极管、聚合物太阳电池、钙钛矿太阳电池等光电器件中的应用。
本发明涉及一种多环化合物,包含其的聚合物、混合物、组合物及有机电子器件。按照本发明涉及的多环化合物,含有多个不同的环系相互连接,在提升其空穴性能的同时,有利于均衡电子传输性能,作为光电材料用于制备有机电子器件时,能有效地提高有机电子器件的发光性能和寿命。
本发明公开了一种有机化合物,按照本发明所述的有机化合物,具有优异的空穴注入性能和稳定性,可作为有机电致发光器件的空穴注入材料,也可作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可低电压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件寿命。
本发明涉及一种含萘并[2,1‑c]吖啶的有机化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该含萘并[2,1‑c]吖啶的有机化合物具有式(1)所示结构,将其用于发光材料有机电子器件中,可提高电致发光效率,延长器件的寿命。
本发明涉及一种芳香胺衍生物及有机电子器件,该芳香胺衍生物的结构如通式(1)所示,该通式(1)中的符号的定义与说明书中的相同。上述芳香胺衍生物,具有发光波长位于短波长的荧光发射,其发光光谱表现为具有窄的半峰宽,从而该类物质具有深蓝色的荧光发射,且具有高的发光效率。以此类芳香胺衍生物制备得到的有机电致发光元件具有深蓝的色坐标、高的发光效率、及长的器件寿命。
本发明涉及电致发光材料领域,尤其涉及一种含吡咯基团的化合物,包含其的混合物、组合物、有机电子器件及其应用,本发明的化合物可作为空穴传输材料应用于有机电致发光器件中,因其共轭结构单元赋予化合物丰富的光学和电学性能,提高了其电致发光器件的发光效率及寿命,提供了一种制造成本低、效率高、寿命长、低滚降的发光器件的解决方案。
本发明公开了一种含有金(Au)的过渡金属配合物,如通式(1)所示。按照本发明所述的金属配合物,由于具有较稳定的六元环苯胺结构,可作为发光层的掺杂材料用于有机电子发光器件中,提高器件的稳定性,并同时降低启动电压令器件寿命提高。
本发明涉及一种含硼芴类化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该含硼芴类化合物具有式(1)所示结构,将其用于发光材料有机电子器件中,可提高电致发光效率,延长器件的寿命。
本发明公开了一种过渡金属配合物及其有机电子器件。该过渡金属配合物的结构如化学式(1)所示。该过渡金属配合物作为有机电子器件的发光层掺杂材料,能提高较高的发光效率和器件寿命。
本发明公开了一种芳胺类有机化合物、混合物及有机电子器件。所述芳胺类有机化合物的结构由式(1)和式(2)组合而成,可作为一类新型的电子阻挡层材料用于有机电子器件中,特别是有机发光二极管(OLED)器件中,能够提高器件的稳定性和寿命。
本发明涉及一种含稠杂环的螺芴类有机化合物及其应用。其中,所述的化合物中,包含稠杂环和螺芴结构单元,具有较高的热和化学稳定性,包含所述化合物的混合物、组合物,具有较好的稳定性和可加工性,将所述化合物应用于有机电子器件中,有利于提高器件的稳定性,为实现高性能的有机电子器件提供一种行之有效的方案。
本发明涉及一种有机化合物、混合物、组合物及其应用,其中有机化合物选自如通式(1)所示的结构,按照本发明所述的有机化合物,将咔唑上芳香环与两个七元环固定在同一分子平面内,便于提高材料分子的刚性,提高材料的稳定性,以其制备发光器件时,能延长器件寿命。本发明的有机化合物可作为红、绿光磷光主体材料,通过与合适的客体材料配合,能提高电致发光器件的发光效率及寿命,提供了一种制备成本低、效率高、寿命长、低滚降的发光器件的技术方案。
本发明公开了一种芳环并环丁烯类有机化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该芳环并环丁烯类有机化合物的结构如通式(I)所示,其可作为掺杂材料用于电子器件的功能层中,提高器件的效率和寿命。
本发明涉及一种含氧硼烷类有机化合物、混合物、组合物及有机电子器件。该含氧硼烷类有机化合物具有式(I‑1)或(I‑2)所示结构,通过给电子单元(X)和吸电子单元(氧杂硼烷衍生物,Y)以首尾相接的方式构建的,这样得到的环状结构在空间上会有比较大的扭转角,从而使得前线分子轨道在空间上有比较好的分离。因此,分子内部的电荷转移比较微弱,电子交换能比较低,ΔEst比较小,约为2J,三重激发态的能量易于反向系间窜越到单重激发态,因而能有效地提高发光效率。
本发明涉及一种含硼杂环化合物、高聚物、混合物、组合物及其用途,所述含硼杂环化合物具有如通式(1)或通式(2)所示的结构:
本发明公开了一种包含无机纳米材料的印刷油墨,提供的印刷油墨包含至少一种无机纳米材料,特别是量子点,及至少一种基于芳族酮或芳族醚的有机溶剂;本发明还涉及应用此印刷油墨印刷而成的电子器件,特别是电致发光器件。
本发明涉及一种铱金属配合物及其在光电器件中的应用。本发明提供的铱金属配合物其结构中含有一个苯并异喹啉基团,当该铱金属配合物作为客体材料用于有机电子器件的发光层中,可以提高器件的发光效率,实现器件寿命的提升。
本发明涉及一种显示器件及其制备方法和显示面板,显示器件包括基板、像素电极、第一功能层、像素限定层、发光层和顶电极,所述像素电极设于所述基板上,所述第一功能层设于所述像素电极上,所述像素限定层设于所述第一功能层上且对应所述像素电极形成像素坑以至少部分暴露所述第一功能层,所述发光层设于所述像素坑内的所述第一功能层上,所述顶电极设于所述发光层上。本发明的显示器件可在形成像素限定层之前形成第一功能层,有利于大面积成膜,同时可以减小第一功能层在每个像素内的打印膜层堆积的问题,也能有效改善后续印刷工艺中的薄膜堆积情况,提高像素内薄膜均匀性,从而提高整个显示器件的发光均匀性。
本发明涉及一种如通式(I)所示的芘醌类有机化合物及其应用。所述芘醌类有机化合物,具有优异的空穴传输性质及稳定性,可作为有机电致发光元件中的空穴注入层材料,也可以作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可用低电压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件寿命。
本发明公开了一种用于催化纤维素水解的磷钨酸-金属有机骨架及其制备方法与应用。该磷钨酸-金属有机骨架通过筛选带有强电负性基团和碱性基团的有机配体参与金属有机骨架材料配位反应实现功能化,磷钨酸直接加入合成体系,在合成过程中实现固载。本发明产品通过和纤维素形成氢键来降低与葡萄糖的接触频率从而减少葡萄糖在酸催化下发生的副反应,葡萄糖选择性较高,可实现纤维素向葡萄糖的定向转化。同时这种氢键作用还能削弱纤维素内部氢键作用,降低其结晶度,使其更易水解,提高水解效率。
本发明公开一种如通式(1)所示的含金刚烷的化合物和包含该含金刚烷的化合物的高聚物、混合物、组合物及电子器件,
本发明涉及一种过渡金属配合物及其应用。该过渡金属化合物具有如化学式(1)所示的结构通式。本发明的过渡金属配合物作为发光层掺杂材料,能提高较高的发光效率和器件寿命。
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