WO2020222569A1 - 유기 발광 소자 - Google Patents

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WO2020222569A1
WO2020222569A1 PCT/KR2020/005777 KR2020005777W WO2020222569A1 WO 2020222569 A1 WO2020222569 A1 WO 2020222569A1 KR 2020005777 W KR2020005777 W KR 2020005777W WO 2020222569 A1 WO2020222569 A1 WO 2020222569A1
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formula
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PCT/KR2020/005777
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김민준
정민우
이동훈
서상덕
김서연
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주식회사 엘지화학
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    • H10K50/11OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED] characterised by the electroluminescent [EL] layers

Definitions

  • the present invention relates to an organic light emitting device.
  • the organic light emission phenomenon refers to a phenomenon in which electrical energy is converted into light energy using an organic material.
  • An organic light-emitting device using the organic light-emitting phenomenon has a wide viewing angle, excellent contrast, and fast response time, and has excellent luminance, driving voltage, and response speed characteristics, and thus many studies are being conducted.
  • the organic light emitting device generally has a structure including an anode and a cathode, and an organic material layer between the anode and the cathode.
  • the organic material layer is often made of a multi-layered structure composed of different materials in order to increase the efficiency and stability of the organic light emitting device.For example, it may be formed of a hole injection layer, a hole transport layer, a light emitting layer, an electron transport layer, an electron injection layer, and the like.
  • a voltage is applied between the two electrodes
  • holes are injected from the anode and electrons from the cathode are injected into the organic material layer, and excitons are formed when the injected holes and electrons meet. It glows when it falls back to the ground.
  • Patent Document 0001 Korean Patent Publication No. 10-2000-0051826
  • the present invention provides an organic light emitting device.
  • the present invention is a positive electrode; A cathode provided to face the anode; And one or more organic material layers provided between the anode and the cathode, wherein the organic material layer includes a compound represented by Formula 1 below and a compound represented by Formula 2 below.
  • X 1 to X 3 are each independently N or CR 5 , but at least any one is N,
  • Ar 1 and Ar 2 are each independently a substituted or unsubstituted aryl having 6 to 60 carbon atoms; Or a substituted or unsubstituted heteroaryl having 2 to 60 carbon atoms including at least one of O, N, Si and S,
  • R 1 to R 5 are each independently hydrogen; heavy hydrogen; halogen; Hydroxy; Nitrile; Nitro; Amino; Substituted or unsubstituted C2 to C60 alkyl; Substituted or unsubstituted 2 to 60 alkoxy; Substituted or unsubstituted 2 to 60 alkenyl; Substituted or unsubstituted 6 to 60 aryl; A substituted or unsubstituted heteroaryl having 2 to 60 carbon atoms including at least one of O, N, Si and S, or R 1 to R 3 are bonded to adjacent groups to form a condensed ring,
  • a and B is a substituent represented by the following formula 1-1, and the other is hydrogen or deuterium,
  • R 6 to R 10 are each independently hydrogen; heavy hydrogen; halogen; Hydroxy; Nitrile; Nitro; Amino; Substituted or unsubstituted C2 to C60 alkyl; Substituted or unsubstituted 2 to 60 alkoxy; Substituted or unsubstituted 2 to 60 alkenyl; Substituted or unsubstituted 6 to 60 aryl; A substituted or unsubstituted heteroaryl having 2 to 60 carbon atoms including one or more of O, N, Si and S, or R 6 to R 9 are bonded to adjacent groups to form a condensed ring,
  • a is an integer from 1 to 6
  • Ar 3 and Ar 4 are each independently substituted or unsubstituted aryl having 6 to 60 carbon atoms; Or a substituted or unsubstituted heteroaryl having 2 to 60 carbon atoms including at least one of O, N, Si and S,
  • L 1 and L 2 are each independently a single bond; Or a substituted or unsubstituted arylene having 6 to 60 carbon atoms,
  • R 11 to R 14 are each independently hydrogen; heavy hydrogen; halogen; Hydroxy; Nitrile; Nitro; Amino; Substituted or unsubstituted C2 to C60 alkyl; Substituted or unsubstituted 2 to 60 alkoxy; Substituted or unsubstituted 2 to 60 alkenyl; Substituted or unsubstituted 6 to 60 aryl; Or a substituted or unsubstituted heteroaryl having 2 to 60 carbon atoms including at least one of O, N, Si and S,
  • b and e are each independently an integer of 1 to 4
  • c and d are each independently an integer of 1 to 3.
  • FIG. 1 shows an example of an organic light-emitting device comprising a substrate 1, an anode 2, a light-emitting layer 3, and a cathode 4.
  • FIG. 2 shows a substrate (1), an anode (2), a hole injection layer (5), a hole transport layer (6), an electron suppression layer (7), a light emitting layer (3), a hole blocking layer (8), an electron injection and transport layer ( 9) and an example of an organic light-emitting device comprising a cathode 4 is shown.
  • the present invention is a positive electrode; A cathode provided to face the anode; And an organic material layer provided between the anode and the cathode and including a compound represented by Formula 1 and a compound represented by Formula 2.
  • substituted or unsubstituted refers to deuterium; Halogen group; Nitrile group; Nitro group; Hydroxy group; Carbonyl group; Ester group; Imide group; Amino group; Phosphine oxide group; Alkoxy group; Aryloxy group; Alkyl thioxy group; Arylthioxy group; Alkyl sulfoxy group; Arylsulfoxy group; Silyl group; Boron group; Alkyl group; Cycloalkyl group; Alkenyl group; Aryl group; Aralkyl group; Aralkenyl group; Alkylaryl group; Alkylamine group; Aralkylamine group; Heteroarylamine group; Arylamine group; Arylphosphine group; Or it means a substituted or unsubstituted substituted or unsubstituted with one or more substituents selected from the group consisting of a heterocyclic group containing one or more of N, O and S atoms, or linked
  • a substituent to which two or more substituents are connected may be a biphenyl group. That is, the biphenyl group may be an aryl group or may be interpreted as a substituent to which two phenyl groups are connected.
  • the number of carbon atoms of the carbonyl group is not particularly limited, but it is preferably 1 to 40 carbon atoms. Specifically, it may be a compound having the following structure, but is not limited thereto.
  • the ester group may be substituted with an oxygen of the ester group with a straight chain, branched or cyclic alkyl group having 1 to 25 carbon atoms or an aryl group having 6 to 25 carbon atoms.
  • it may be a compound of the following structural formula, but is not limited thereto.
  • the number of carbon atoms of the imide group is not particularly limited, but it is preferably 1 to 25 carbon atoms. Specifically, it may be a compound having the following structure, but is not limited thereto.
  • the silyl group is specifically trimethylsilyl group, triethylsilyl group, t-butyldimethylsilyl group, vinyldimethylsilyl group, propyldimethylsilyl group, triphenylsilyl group, diphenylsilyl group, phenylsilyl group, etc. However, it is not limited thereto.
  • the boron group specifically includes a trimethyl boron group, a triethyl boron group, a t-butyldimethyl boron group, a triphenyl boron group, and a phenyl boron group, but is not limited thereto.
  • examples of the halogen group include fluorine, chlorine, bromine or iodine.
  • the alkyl group may be a linear or branched chain, and the number of carbon atoms is not particularly limited, but is preferably 1 to 40. According to an exemplary embodiment, the alkyl group has 1 to 20 carbon atoms. According to another exemplary embodiment, the alkyl group has 1 to 10 carbon atoms. According to another exemplary embodiment, the alkyl group has 1 to 6 carbon atoms.
  • alkyl group examples include methyl, ethyl, propyl, n-propyl, isopropyl, butyl, n-butyl, isobutyl, tert-butyl, sec-butyl, 1-methyl-butyl, 1-ethyl-butyl, pentyl, n -Pentyl, isopentyl, neopentyl, tert-pentyl, hexyl, n-hexyl, 1-methylpentyl, 2-methylpentyl, 4-methyl-2-pentyl, 3,3-dimethylbutyl, 2-ethylbutyl, heptyl , n-heptyl, 1-methylhexyl, cyclopentylmethyl, cycloheptylmethyl, octyl, n-octyl, tert-octyl, 1-methylheptyl, 2-ethylhex
  • the alkenyl group may be a linear or branched chain, and the number of carbon atoms is not particularly limited, but is preferably 2 to 40. According to an exemplary embodiment, the alkenyl group has 2 to 20 carbon atoms. According to another exemplary embodiment, the alkenyl group has 2 to 10 carbon atoms. According to another exemplary embodiment, the alkenyl group has 2 to 6 carbon atoms.
  • Specific examples include vinyl, 1-propenyl, isopropenyl, 1-butenyl, 2-butenyl, 3-butenyl, 1-pentenyl, 2-pentenyl, 3-pentenyl, 3-methyl-1- Butenyl, 1,3-butadienyl, allyl, 1-phenylvinyl-1-yl, 2-phenylvinyl-1-yl, 2,2-diphenylvinyl-1-yl, 2-phenyl-2-( Naphthyl-1-yl)vinyl-1-yl, 2,2-bis(diphenyl-1-yl)vinyl-1-yl, stilbenyl group, styrenyl group, and the like, but are not limited thereto.
  • the cycloalkyl group is not particularly limited, but is preferably 3 to 60 carbon atoms, and according to an exemplary embodiment, the cycloalkyl group has 3 to 30 carbon atoms. According to another exemplary embodiment, the cycloalkyl group has 3 to 20 carbon atoms. According to another exemplary embodiment, the cycloalkyl group has 3 to 6 carbon atoms.
  • the aryl group is not particularly limited, but is preferably 6 to 60 carbon atoms, and may be a monocyclic aryl group or a polycyclic aryl group. According to an exemplary embodiment, the aryl group has 6 to 30 carbon atoms. According to an exemplary embodiment, the aryl group has 6 to 20 carbon atoms.
  • the aryl group may be a phenyl group, a biphenyl group, or a terphenyl group, but the monocyclic aryl group is not limited thereto.
  • the polycyclic aryl group may be a naphthyl group, an anthracenyl group, a phenanthryl group, a pyrenyl group, a perylenyl group, a chrysenyl group, a fluorenyl group, and the like, but is not limited thereto.
  • the fluorenyl group may be substituted, and two substituents may be bonded to each other to form a spiro structure.
  • Etc When the fluorenyl group is substituted, Etc.
  • Etc it is not limited thereto.
  • the heterocyclic group is a heterocyclic group including at least one of O, N, Si and S as a heterogeneous element, and the number of carbons is not particularly limited, but it is preferably 2 to 60 carbon atoms.
  • the heterocyclic group include thiophene group, furan group, pyrrole group, imidazole group, thiazole group, oxazole group, oxadiazole group, triazole group, pyridyl group, bipyridyl group, pyrimidyl group, triazine group, acridyl group , Pyridazine group, pyrazinyl group, quinolinyl group, quinazoline group, quinoxalinyl group, phthalazinyl group, pyrido pyrimidinyl group, pyrido pyrazinyl group, pyrazino pyrazinyl group, isoquinoline group, indole group , Car
  • the aryl group among the aralkyl group, aralkenyl group, alkylaryl group, and arylamine group is the same as the example of the aryl group described above.
  • the alkyl group among the aralkyl group, the alkylaryl group and the alkylamine group is the same as the example of the aforementioned alkyl group.
  • the description of the aforementioned heterocyclic group may be applied.
  • the alkenyl group of the aralkenyl group is the same as the example of the alkenyl group described above.
  • the description of the aryl group described above may be applied except that the arylene is a divalent group.
  • the description of the aforementioned heterocyclic group may be applied except that the heteroarylene is a divalent group.
  • the hydrocarbon ring is not a monovalent group, and the description of the aryl group or the cycloalkyl group described above may be applied except that the hydrocarbon ring is formed by bonding of two substituents.
  • the heterocycle is not a monovalent group, and the description of the above-described heterocyclic group may be applied, except that two substituents are bonded to each other.
  • the present invention a negative electrode provided to face the positive electrode; And one or more organic material layers provided between the anode and the cathode, wherein the organic material layer includes a compound represented by Formula 1 and a compound represented by Formula 2. It provides an organic light-emitting device.
  • the organic light-emitting device may improve efficiency, low driving voltage, and/or lifetime characteristics in the organic light-emitting device by using the compound represented by Formula 1 and the compound represented by Formula 2 as host materials of the emission layer. .
  • the cathode material a material having a large work function is preferable so that holes can be smoothly injected into the organic material layer.
  • the cathode material include metals such as vanadium, chromium, copper, zinc, and gold, or alloys thereof; Metal oxides such as zinc oxide, indium oxide, indium tin oxide (ITO), and indium zinc oxide (IZO); A combination of a metal and an oxide such as ZnO:Al or SNO 2 :Sb; Poly(3-methylthiophene), poly[3,4-(ethylene-1,2-dioxy)thiophene] (PEDOT), conductive polymers such as polypyrrole and polyaniline, and the like, but are not limited thereto.
  • the cathode material is a material having a small work function to facilitate electron injection into the organic material layer.
  • the negative electrode material include metals such as magnesium, calcium, sodium, potassium, titanium, indium, yttrium, lithium, gadolinium, aluminum, silver, tin, and lead, or alloys thereof; There are multi-layered materials such as LiF/Al or LiO 2 /Al, but are not limited thereto.
  • a hole injection layer may be additionally included on the anode.
  • the hole injection layer is made of a hole injection material, and the hole injection material has the ability to transport holes, and thus has a hole injection effect at the anode, an excellent hole injection effect for the light emitting layer or the light emitting material.
  • a compound that prevents migration to the electron injection layer or the electron injection material and has excellent thin film formation ability is preferable.
  • the HOMO (highest occupied molecular orbital) of the hole injection material is between the work function of the positive electrode material and the HOMO of the surrounding organic material layer.
  • the hole injection material include metal porphyrin, oligothiophene, arylamine-based organic material, hexanitrile hexaazatriphenylene-based organic material, quinacridone-based organic material, perylene
  • a material capable of emitting light in the visible light region by transporting and combining holes and electrons from the hole control layer and the electron transport layer, respectively, and a material having good quantum efficiency for fluorescence or phosphorescence is preferable.
  • the light-emitting layer may include a host material and a dopant material.
  • a host material the compound represented by Formula 1 and the compound represented by Formula 2 are included.
  • Formula 1 may be any one selected from compounds represented by the following Formulas 1-A, 1-B, and 1-C.
  • X 1 to X 3 may be N.
  • Ar 1 and Ar 2 in Formula 1 are each independently It may be any one selected from the group consisting of the following.
  • Formula 1-1 may be selected from the group consisting of the following compounds.
  • the compound represented by Formula 1 may be selected from the group consisting of the following compounds.
  • the compound represented by Chemical Formula 1 can be prepared by a manufacturing method as shown in Scheme 1 or 2.
  • the manufacturing method may be more specific in the manufacturing examples described later.
  • reaction Schemes 1 and 2 definitions other than Q are the same as defined above, and Q is halogen, more preferably bromo or chloro.
  • the reaction is a Suzuki coupling reaction, and is preferably carried out in the presence of a palladium catalyst and a base, and the reactor for the Suzuki coupling reaction may be changed as known in the art.
  • the manufacturing method may be more specific in the manufacturing examples to be described later.
  • the compound represented by Formula 1 and the compound represented by Formula 2 may be used together.
  • the compound represented by Formula 2 may be a compound represented by Formula 2-1 below.
  • Ar 3 and Ar 4 may each independently be any one selected from the group consisting of the following.
  • L 1 and L 2 may each independently be a single bond or any one selected from the group consisting of the following.
  • R 11 to R 14 may be hydrogen.
  • the compound represented by Formula 2 may be selected from the group consisting of the following compounds.
  • the compound represented by Chemical Formula 2 can be prepared by the same method as in Scheme 3 below.
  • the manufacturing method may be more specific in the manufacturing examples described later.
  • reaction Scheme 3 definitions other than Q'are the same as defined above, and Q is halogen, more preferably bromo or chloro.
  • the reaction is a Suzuki coupling reaction, and is preferably carried out in the presence of a palladium catalyst and a base, and the reactor for the Suzuki coupling reaction may be changed as known in the art.
  • the manufacturing method may be more specific in the manufacturing examples to be described later.
  • the emission layer may further include a host material known in the art in addition to the compound represented by Chemical Formula 1 and the compound represented by Chemical Formula 2.
  • a host material include condensed aromatic ring derivatives or heterocyclic-containing compounds.
  • condensed aromatic ring derivatives include anthracene derivatives, pyrene derivatives, naphthalene derivatives, pentacene derivatives, phenanthrene compounds, and fluoranthene compounds
  • heterocycle-containing compounds include carbazole derivatives, dibenzofuran derivatives, ladder type Furan compounds, pyrimidine derivatives, and the like, but are not limited thereto.
  • the emission layer may further include a dopant material.
  • Dopant materials include aromatic amine derivatives, strylamine compounds, boron complexes, fluoranthene compounds, and metal complexes.
  • the aromatic amine derivative is a condensed aromatic ring derivative having a substituted or unsubstituted arylamino group, and includes pyrene, anthracene, chrysene, and periflanthene having an arylamino group
  • the styrylamine compound is substituted or unsubstituted
  • a compound in which at least one arylvinyl group is substituted on the arylamine, and one or two or more substituents selected from the group consisting of aryl group, silyl group, alkyl group, cycloalkyl group and arylamino group are substituted or unsubstituted.
  • the metal complex includes an iridium complex, a platinum complex, and the like, but is not limited thereto.
  • the dopant may be any one selected from compounds represented by the following Dp-1 to Dp-38.
  • the hole transport layer is a layer that receives holes from the anode or the hole injection layer formed on the anode and transports holes to the emission layer, and is a material capable of transporting holes from the anode or the hole injection layer as a hole transport material to the emission layer. Materials with high mobility are suitable.
  • arylamine-based organic material examples include an arylamine-based organic material, a conductive polymer, and a block copolymer including a conjugated portion and a non-conjugated portion, but are not limited thereto.
  • the hole control layer refers to a layer that controls hole mobility according to the energy level of the emission layer in the organic light emitting device.
  • the electron transport layer is a layer that receives electrons from the electron injection layer and transports electrons to the emission layer.
  • an electron transport material a material capable of injecting electrons from the cathode and transferring them to the emission layer, and a material having high mobility for electrons is suitable Do.
  • Specific examples include Al complex of 8-hydroxyquinoline; Complexes containing Alq 3 ; Organic radical compounds; Hydroxyflavone-metal complexes and the like, but are not limited thereto.
  • the electron transport layer can be used with any desired cathode material as used according to the prior art.
  • suitable cathode materials are conventional materials that have a low work function and are followed by an aluminum layer or a silver layer. Specifically, they are cesium, barium, calcium, ytterbium, and samarium, and in each case an aluminum layer or a silver layer follows.
  • the organic light-emitting device may include an electron injection layer between the electron transport layer and the cathode, if necessary.
  • the electron injection layer is a layer that injects electrons from the electrode, has the ability to transport electrons, has an electron injection effect from the cathode, an excellent electron injection effect on the light emitting layer or the light emitting material, and hole injection of excitons generated in the light emitting layer A compound that prevents migration to the layer and has excellent thin film formation ability is preferable.
  • fluorenone anthraquinodimethane, diphenoquinone, thiopyran dioxide, oxazole, oxadiazole, triazole, imidazole, perylenetetracarboxylic acid, preorenylidene methane, anthrone, and their derivatives, metals Complex compounds and nitrogen-containing 5-membered ring derivatives, but are not limited thereto.
  • the metal complex compound examples include lithium 8-hydroxyquinolinato, bis(8-hydroxyquinolinato)zinc, bis(8-hydroxyquinolinato)copper, bis(8-hydroxyquinolinato)manganese, Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum, tris(2-methyl-8-hydroxyquinolinato)aluminum, tris(8-hydroxyquinolinato)gallium, bis(10-hydroxybenzo[h] Quinolinato)beryllium, bis(10-hydroxybenzo[h]quinolinato)zinc, bis(2-methyl-8-quinolinato)chlorogallium, bis(2-methyl-8-quinolinato)( o-cresolato)gallium, bis(2-methyl-8-quinolinato)(1-naphtholato)aluminum, bis(2-methyl-8-quinolinato)(2-naphtholato)gallium, etc. It is not limited to this.
  • FIG. 1 shows an example of an organic light-emitting device comprising a substrate 1, an anode 2, a light-emitting layer 3, and a cathode 4.
  • the compounds represented by Formulas 1 and 2 may be included in the emission layer.
  • the organic material layer may include an emission layer
  • the emission layer may include two or more kinds of host materials.
  • the two or more host materials may include compounds represented by Formulas 1 and 2.
  • the organic light emitting device according to the present invention can be manufactured by sequentially stacking the above-described configurations. At this time, using a PVD (physical vapor deposition) method such as sputtering or e-beam evaporation, the anode is formed by depositing a metal or a conductive metal oxide or an alloy thereof on the substrate. And, after forming each of the above-described layers thereon, it can be prepared by depositing a material that can be used as a cathode thereon. In addition to this method, an organic light emitting device may be manufactured by sequentially depositing a cathode material, an organic material layer, and an anode material on a substrate.
  • PVD physical vapor deposition
  • the light emitting layer may be formed by a solution coating method as well as a vacuum deposition method of a host and a dopant.
  • the solution coating method refers to spin coating, dip coating, doctor blading, inkjet printing, screen printing, spray method, roll coating, and the like, but is not limited thereto.
  • an organic light-emitting device may be manufactured by sequentially depositing an organic material layer and an anode material from a cathode material on a substrate (WO 2003/012890).
  • the manufacturing method is not limited thereto.
  • the organic light emitting device may be a top emission type, a bottom emission type, or a double-sided emission type depending on the material used.
  • Naphthalen-2-amine (300.0 g, 1.0 eq), 1-bromo-2-iodobenzene 592.7 g, 1.0 eq), sodium tert-butoxide ( NaOtBu, 302.0 g, 1.5 eq), palladium acetate (Pd(OAc) 2 , 4.70 g, 0.01 eq), Xantphos (12.12 g, 0.01 eq) 1,4-dioxane (1,4-dioxane, 5L), refluxed and stirred. When the reaction was completed after 3 hours, the pressure was reduced to remove the solvent.
  • 1-bromo-3-fluoro-2-iodobenzene (200.0 g, 1.0 eq), (4-chloro-2-hydroxyphenyl) boronic acid (( 4-chloro-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 82.3 g, 1.0 eq), potassium carbonate (K 2 CO 3 , 164.6 g, 2.0 eq), tetrakis (triphenylphosphine) palladium (0) (Pd(PPh 3 ) 4 , 13.77 g, 0.02 eq) was dissolved in tetrahydrofuran (THF, 3L), refluxed and stirred. When the reaction was completed after 2 hours, the pressure was reduced to remove the solvent.
  • intermediate 1-1 (20.0 g, 46.2 mmol), intermediate a (10.0 g, 46.2 mmol), sodium tert-butoxide (8.9 g, 92.4 mmol) was added to xylene (400 ml). ) And stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0), 0.5 g, 0.9 mmol) was added. After 2 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 6-1 (20.0 g, 36.4 mmol), intermediate b (9.7 g, 36.4 mmol), and shodium tert-butoxide (7 g, 72.8 mmol) were added to xylene (400 ml) and stirred and refluxed. . Thereafter, bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) (0.4 g, 0.7 mmol) was added. After 3 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 7-1 (20.0 g, 46.2 mmol), intermediate b (12.3 g, 46.2 mmol), and shodium tert-butoxide (8.9 g, 92.4 mmol) were added to xylene (Xylene, 400 ml) and stirred. Refluxed. After this, bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) (0.5 g, 0.9 mmol) was added. After 2 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 9-1 (20.0 g, 46.2 mmol), intermediate c (12.3 g, 46.2 mmol), and shodium tert-butoxide (8.9 g, 92.4 mmol) were added to xylene (Xylene, 400 ml) and stirred. Refluxed. Thereafter, bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) (0.5 g, 0.9 mmol) was added. After 2 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 10-1 (20.0 g, 46.2 mmol), intermediate c (12.3 g, 46.2 mmol), and shodium tert-butoxide (8.9 g, 92.4 mmol) were added to xylene (Xylene, 400 ml) and stirred. Refluxed. Thereafter, bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) (0.5 g, 0.9 mmol) was added. After 2 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 11-1 (20.0 g, 41.4 mmol), intermediate c (11.1 g, 41.4 mmol), and shodium tert-butoxide (8 g, 82.8 mmol) were added to xylene (Xylene, 400 ml) and stirred. Refluxed. After this, bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) (0.4 g, 0.8 mmol) was added. After 3 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 16-1 (20.0 g, 39.6 mmol), intermediate c (10.6 g, 39.6 mmol), and shodium tert-butoxide (7.6 g, 79.1 mmol) were added to xylene (Xylene, 400 ml) and stirred. Refluxed. After this, bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) (0.4 g, 0.8 mmol) was added. After 2 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 17-1 (20.0 g, 39.6 mmol), intermediate b (10.6 g, 39.6 mmol), and shodium tert-butoxide (7.6 g, 79.1 mmol) were added to xylene (Xylene, 400 ml) and stirred. Refluxed. After this, bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) (0.4 g, 0.8 mmol) was added. After 3 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 18-1 (20.0 g, 34.7 mmol), intermediate a (7.5 g, 34.7 mmol), and shodium tert-butoxide (6.7 g, 69.5 mmol) were added to xylene (Xylene, 400 ml) and stirred and Refluxed. After this, bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) (0.4 g, 0.7 mmol) was added. After 2 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 19-1 (20.0 g, 39.6 mmol), intermediate a (8.6 g, 39.6 mmol), and shodium tert-butoxide (7.6 g, 79.1 mmol) were added to xylene (Xylene, 400 ml) and stirred. Refluxed. After this, bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) (0.4 g, 0.8 mmol) was added. After 2 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 20-1 (20.0 g, 33.2 mmol), intermediate a (7.2 g, 33.2 mmol), and shodium tert-butoxide (6.4 g, 66.5 mmol) were added to xylene (Xylene, 400 ml) and stirred. Refluxed. After this, bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) (0.3 g, 0.7 mmol) was added. After 3 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 21-1 (20.0 g, 36.4 mmol), intermediate b (9.7 g, 36.4 mmol), and shodium tert-butoxide (7 g, 72.8 mmol) were added to xylene (Xylene, 400 ml) and stirred. Refluxed. After this, bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) (0.4 g, 0.7 mmol) was added. After 3 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 22-1 (20.0 g, 37.1 mmol), intermediate a (8.1 g, 37.1 mmol), and shodium tert-butoxide (7.1 g, 74.1 mmol) were added to xylene (Xylene, 400 ml) and stirred. Refluxed. After this, bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) (0.4 g, 0.7 mmol) was added. After 2 hours, the reaction was terminated, cooled to room temperature, and reduced pressure to remove the solvent.
  • intermediate 2-1-1 (10.0 g, 25.2 mmol) and intermediate 2-1-2 (8 g, 27.7 mmol) were added to tetrahydrofuran (THF, 200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.9 g , 100.7 mmol) was dissolved in water, and then sufficiently stirred and refluxed. Then, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.3 mmol) was added. After the reaction for 3 hours, it was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-2-1 (10.0 g, 25.2 mmol) and intermediate 2-2-2 (8 g, 27.7 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.9 g, 100.7 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Then, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.3 mmol) was added. After the reaction for 4 hours, the mixture was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-3-1 (10.0 g, 25.2 mmol) and intermediate 2-3-2 (10.1 g, 27.7 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.9 g, 100.7 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Then, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.3 mmol) was added. After the reaction for 4 hours, it was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-4-1 (10.0 g, 25.2 mmol) and intermediate 2-4-2 (9.3 g, 27.7 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.9 g, 100.7 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Then, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.3 mmol) was added. After the reaction for 2 hours, the mixture was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-5-1 (10.0 g, 25.2 mmol) and intermediate 2-5-2 (10.1 g, 27.7 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.9 g, 100.7 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Then, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.3 mmol) was added. After the reaction for 4 hours, it was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-6-1 (10.0 g, 25.2 mmol) and intermediate 2-6-2 (11.4 g, 27.7 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.9 g, 100.7 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Then, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.3 mmol) was added. After the reaction for 2 hours, the mixture was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-7-1 (10.0 g, 22.4 mmol) and intermediate 2-7-2 (10.2 g, 24.6 mmol) were added to THF (200 ml), stirred, and potassium carbonate (12.4 g, 89.5 mmol) was added. It was dissolved in water and added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 3 hours, it was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-8-1 (10.0 g, 17.9 mmol) and intermediate 2-8-2 (5.6 g, 19.7 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (9.9 g, 71.5 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 3 hours, it was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-9-1 (10.0 g, 21.1 mmol) and intermediate 2-9-2 (6.7 g, 23.3 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (11.7 g, 84.6 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 3 hours, it was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-10-1 (10.0 g, 27 mmol) and intermediate 2-10-2 (10.0 g, 29.6 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (14.9 g, 107.8 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Then, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.3 mmol) was added. After the reaction for 2 hours, the mixture was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-11-1 (10.0 g, 27 mmol) and intermediate 2-11-2 (11.5 g, 29.6 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (14.9 g, 107.8 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Then, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.3 mmol) was added. After the reaction for 2 hours, the mixture was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-12-1 (10.0 g, 23.8 mmol) and intermediate 2-12-2 (8.8 g, 26.1 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, followed by potassium carbonate (13.1 g, 95 mmol). Was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 3 hours, it was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-13-1 (10.0 g, 24.3 mmol) and intermediate 2-13-2 (11.1 g, 26.8 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.5 g, 97.3 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 2 hours, the mixture was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-14-1 (10.0 g, 24.3 mmol) and intermediate 2-14-2 (7.7 g, 26.8 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.5 g, 97.3 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 3 hours, it was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-15-1 (10.0 g, 24.3 mmol) and intermediate 2-15-2 (9 g, 26.8 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.5 g, 97.3 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 4 hours, the mixture was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-16-1 (10.0 g, 24.3 mmol) and intermediate 2-16-2 (11.1 g, 26.8 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.5 g, 97.3 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 2 hours, the mixture was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-17-1 (10.0 g, 24.3 mmol) and intermediate 2-17-2 (10.1 g, 26.8 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.5 g, 97.3 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 3 hours, it was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-18-1 (10.0 g, 24.3 mmol) and intermediate 2-18-2 (10.5 g, 26.8 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.5 g, 97.3 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 2 hours, the mixture was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-19-1 (10.0 g, 24.3 mmol) and intermediate 2-19-2 (10.5 g, 26.8 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (13.5 g, 97.3 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 3 hours, it was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-20-1 (10.0 g, 23.4 mmol) and intermediate 2-20-2 (9.4 g, 25.8 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (12.9 g, 93.7 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 2 hours, the mixture was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-21-1 (10.0 g, 23.4 mmol) and intermediate 2-21-2 (10.6 g, 25.8 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (12.9 g, 93.7 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 4 hours, the mixture was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-22-1 (10.0 g, 23.4 mmol) and intermediate 2-22-2 (11.3 g, 25.8 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (12.9 g, 93.7 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 3 hours, it was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • intermediate 2-23-1 (10.0 g, 23.4 mmol) and intermediate 2-23-2 (10.1 g, 25.8 mmol) were added to THF (200 ml) and stirred, and potassium carbonate (12.9 g, 93.7 mmol) was dissolved in water, added, and sufficiently stirred and refluxed. Thereafter, bis (tri-tert-butylphosphine) palladium (0) (0.1 g, 0.2 mmol) was added. After the reaction for 4 hours, the mixture was cooled to room temperature, the organic layer and the water layer were separated, and the organic layer was distilled.
  • a glass substrate coated with a thin film of ITO (indium tin oxide) having a thickness of 1,000 ⁇ was put in distilled water dissolved in a detergent and washed with ultrasonic waves.
  • ITO indium tin oxide
  • a product made by Fischer Co. was used as a detergent, and distilled water secondarily filtered with a filter manufactured by Millipore Co. was used as distilled water.
  • ultrasonic cleaning was performed with a solvent of isopropyl alcohol, acetone, and methanol, dried, and then transported to a plasma cleaner.
  • the substrate was transported to a vacuum evaporator.
  • the following HI-1 compound was formed as a hole injection layer on the prepared ITO transparent electrode to a thickness of 1150 ⁇ , but the following compound A-1 was p-doped at a concentration of 1.5%.
  • the following HT-1 compound was vacuum deposited on the hole injection layer to form a hole transport layer having a thickness of 800 ⁇ .
  • the following EB-1 compound was vacuum deposited on the hole transport layer with a film thickness of 150 ⁇ to form an electron suppressing layer.
  • compound 1 prepared in Preparation Example 2-1 and Compound 2-1 prepared in Preparation Example 3-1 were co-deposited at a weight ratio of 1:1 as a host material on the EB-1 deposition film, and a dopant Dp-7
  • the compound was vacuum-deposited at a weight ratio of 98:2 (host:dopant) to form a red light emitting layer having a thickness of 400 ⁇ .
  • a hole blocking layer was formed by vacuum vapor deposition of the following HB-1 compound having a thickness of 30 ⁇ on the emission layer.
  • the following ET-1 compound and the following LiQ compound were vacuum-deposited at a weight ratio of 2:1 on the hole blocking layer to form an electron injection and transport layer with a thickness of 300 ⁇ .
  • Lithium fluoride (LiF) in a thickness of 12 ⁇ and aluminum in a thickness of 1,000 ⁇ were sequentially deposited on the electron injection and transport layer to form a negative electrode.
  • the deposition rate of the organic material was maintained at 0.4 ⁇ 0.7 ⁇ /sec
  • the deposition rate of lithium fluoride at the negative electrode was 0.3 ⁇ /sec
  • the deposition rate of aluminum was 2 ⁇ /sec
  • the vacuum degree during deposition was 2x10 -7 ⁇ Maintaining 5x10 -6 torr, an organic light emitting device was manufactured.
  • Example 1 In place of Compound 1 and Compound 2-1 used in the organic light-emitting device of Example 1, the above implementation was performed except that the first host and the second host described in Tables 1 to 5 were respectively co-deposited at 1:1. An organic light-emitting device was manufactured in the same manner as in Example 1.
  • T 95 means a time (hr) that becomes 95% of the initial luminance.
  • Example 1 the EB-1 was used as the electron inhibiting layer, and the compound of Formula 1, the compound of Formula 2, and the dopant were Dp-7 as the red light emitting layer. Compared to the organic light emitting device of the example, it was confirmed that the driving voltage was low and the efficiency and lifespan were high. From this, when a combination of the compound of Formula 1 as the first host and the compound of Formula 2 as the second host is used, energy transfer to the red dopant in the red light emitting layer is well performed, and the efficiency and lifespan of the organic light emitting device are improved. It can be predicted that it will rise effectively. Further, it can be predicted that the Example has higher stability with respect to electrons and holes compared to the Comparative Example.
  • the electrons and holes in the red light emitting layer maintain a more stable balance.
  • the efficiency and lifespan will further increase. That is, it was confirmed that when the compound of Formula 1 and the compound of Formula 2 were co-deposited and used as a host of a red emission layer, the driving voltage, luminous efficiency, and lifetime characteristics of the organic light-emitting device could be improved.
  • substrate 2 anode

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Abstract

본 발명은 유기 발광 소자를 제공한다.

Description

유기 발광 소자
관련 출원(들)과의 상호 인용
본 출원은 2019년 5월 2일자 한국 특허 출원 제10-2019-0051622호 및 2020년 4월 29일자 한국 특허 출원 제10-2020-0052000호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본 발명은 유기 발광 소자에 관한 것이다.
일반적으로 유기 발광 현상이란 유기 물질을 이용하여 전기에너지를 빛에너지로 전환시켜주는 현상을 말한다. 유기 발광 현상을 이용하는 유기 발광 소자는 넓은 시야각, 우수한 콘트라스트, 빠른 응답 시간을 가지며, 휘도, 구동 전압 및 응답 속도 특성이 우수하여 많은 연구가 진행되고 있다.
유기 발광 소자는 일반적으로 양극과 음극 및 상기 양극과 음극 사이에 유기물 층을 포함하는 구조를 가진다. 상기 유기물 층은 유기 발광 소자의 효율과 안정성을 높이기 위하여 각기 다른 물질로 구성된 다층의 구조로 이루어진 경우가 많으며, 예컨대 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 등으로 이루어질 수 있다. 이러한 유기 발광 소자의 구조에서 두 전극 사이에 전압을 걸어주게 되면 양극에서는 정공이, 음극에서는 전자가 유기물층에 주입되게 되고, 주입된 정공과 전자가 만났을 때 엑시톤(exciton)이 형성되며, 이 엑시톤이 다시 바닥상태로 떨어질 때 빛이 나게 된다.
상기와 같은 유기 발광 소자에 사용되는 유기물에 대하여 새로운 재료의 개발이 지속적으로 요구되고 있다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
(특허문헌 0001) 한국특허 공개번호 제10-2000-0051826호
본 발명은 유기 발광 소자를 제공한다.
본 발명은 양극; 상기 양극과 대향하여 구비된 음극; 및 상기 양극과 음극 사이에 구비된 1 층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층은 하기 화학식 1로 표시되는 화합물 및 하기 화학식 2로 표시되는 화합물을 포함하는 유기 발광 소자를 제공한다.
[화학식 1]
Figure PCTKR2020005777-appb-I000001
상기 화학식 1에서,
X1 내지 X3은 각각 독립적으로 N 또는 CR5이되, 적어도 어느 하나는 N이고,
Ar1 및 Ar2는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 60의 아릴; 혹은 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 탄소수 2 내지 60의 헤테로아릴이고,
R1 내지 R5는 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 히드록시; 니트릴; 니트로; 아미노; 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 60의 알킬; 치환 또는 비치환된 2 내지 60의 알콕시; 치환 또는 비치환된 2 내지 60의 알케닐; 치환 또는 비치환된 6 내지 60의 아릴; 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 탄소수 2 내지 60의 헤테로아릴이거나, R1 내지 R3은 서로 인접하는 기와 결합하여 축합 고리 형성하고,
A 및 B 중 하나는 하기 화학식 1-1로 표시되는 치환기이고, 나머지 하나는 수소 또는 중수소이고,
[화학식 1-1]
Figure PCTKR2020005777-appb-I000002
상기 화학식 1-1에서,
R6 내지 R10은 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 히드록시; 니트릴; 니트로; 아미노; 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 60의 알킬; 치환 또는 비치환된 2 내지 60의 알콕시; 치환 또는 비치환된 2 내지 60의 알케닐; 치환 또는 비치환된 6 내지 60의 아릴; 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 탄소수 2 내지 60의 헤테로아릴이거나, R6 내지 R9는 서로 인접하는 기와 결합하여 축합 고리 형성하고,
a는 1 내지 6의 정수이고,
[화학식 2]
Figure PCTKR2020005777-appb-I000003
상기 화학식 2에서,
Ar3 및 Ar4는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 60의 아릴; 혹은 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 탄소수 2 내지 60의 헤테로아릴이고,
L1 및 L2는 각각 독립적으로 단일 결합; 혹은 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 60의 아릴렌이고,
R11 내지 R14는 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 히드록시; 니트릴; 니트로; 아미노; 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 60의 알킬; 치환 또는 비치환된 2 내지 60의 알콕시; 치환 또는 비치환된 2 내지 60의 알케닐; 치환 또는 비치환된 6 내지 60의 아릴; 혹은 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 탄소수 2 내지 60의 헤테로아릴이고,
b 및 e는 각각 독립적으로 1 내지 4의 정수이고
c 및 d는 각각 독립적으로 1 내지 3의 정수이다.
발광층의 호스트 재료로 상술한 화학식 1로 표시되는 화합물 및 화학식 2로 표시되는 화합물을 사용하여, 유기 발광 소자에서 효율의 향상, 낮은 구동전압 및/또는 수명 특성을 향상시킬 수 있다.
도 1은 기판(1), 양극(2), 발광층(3), 음극(4)으로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다.
도 2는 기판 (1), 양극(2), 정공주입층(5), 정공수송층(6), 전자억제층(7), 발광층(3), 정공저지층(8), 전자 주입 및 수송층(9) 및 음극(4)로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다.
이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 보다 상세히 설명한다.
본 발명은 양극; 상기 양극과 대향하여 구비된 음극; 및 상기 양극과 음극 사이에 구비되며, 화학식 1로 표시되는 화합물 및 화학식 2로 표시되는 화합물을 포함하는 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자를 제공한다.
본 명세서에서,
Figure PCTKR2020005777-appb-I000004
, 또는
Figure PCTKR2020005777-appb-I000005
는 다른 치환기에 연결되는 결합을 의미한다.
본 명세서에서 "치환 또는 비치환된" 이라는 용어는 중수소; 할로겐기; 니트릴기; 니트로기; 히드록시기; 카보닐기; 에스테르기; 이미드기; 아미노기; 포스핀옥사이드기; 알콕시기; 아릴옥시기; 알킬티옥시기; 아릴티옥시기; 알킬술폭시기; 아릴술폭시기; 실릴기; 붕소기; 알킬기; 사이클로알킬기; 알케닐기; 아릴기; 아르알킬기; 아르알케닐기; 알킬아릴기; 알킬아민기; 아랄킬아민기; 헤테로아릴아민기; 아릴아민기; 아릴포스핀기; 또는 N, O 및 S 원자 중 1개 이상을 포함하는 헤테로고리기로 이루어진 군에서 선택된 1개 이상의 치환기로 치환 또는 비치환되거나, 상기 예시된 치환기 중 2 이상의 치환기가 연결된 치환 또는 비치환된 것을 의미한다. 예컨대, "2 이상의 치환기가 연결된 치환기"는 비페닐기일 수 있다. 즉, 비페닐기는 아릴기일 수도 있고, 2개의 페닐기가 연결된 치환기로 해석될 수 있다.
본 명세서에서 카보닐기의 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 1 내지 40인 것이 바람직하다. 구체적으로 하기와 같은 구조의 화합물이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000006
본 명세서에 있어서, 에스테르기는 에스테르기의 산소가 탄소수 1 내지 25의 직쇄, 분지쇄 또는 고리쇄 알킬기 또는 탄소수 6 내지 25의 아릴기로 치환될 수 있다. 구체적으로, 하기 구조식의 화합물이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000007
본 명세서에 있어서, 이미드기의 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 1 내지 25인 것이 바람직하다. 구체적으로 하기와 같은 구조의 화합물이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000008
본 명세서에 있어서, 실릴기는 구체적으로 트리메틸실릴기, 트리에틸실릴기, t-부틸디메틸실릴기, 비닐디메틸실릴기, 프로필디메틸실릴기, 트리페닐실릴기, 디페닐실릴기, 페닐실릴기 등이 있으나 이에 한정되지 않는다.
본 명세서에 있어서, 붕소기는 구체적으로 트리메틸붕소기, 트리에틸붕소기, t-부틸디메틸붕소기, 트리페닐붕소기, 페닐붕소기 등이 있으나 이에 한정되지 않는다.
본 명세서에 있어서, 할로겐기의 예로는 불소, 염소, 브롬 또는 요오드가 있다.
본 명세서에 있어서, 상기 알킬기는 직쇄 또는 분지쇄일 수 있고, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나 1 내지 40인 것이 바람직하다. 일 실시상태에 따르면, 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 20이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 10이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 6이다. 알킬기의 구체적인 예로는 메틸, 에틸, 프로필, n-프로필, 이소프로필, 부틸, n-부틸, 이소부틸, tert-부틸, sec-부틸, 1-메틸-부틸, 1-에틸-부틸, 펜틸, n-펜틸, 이소펜틸, 네오펜틸, tert-펜틸, 헥실, n-헥실, 1-메틸펜틸, 2-메틸펜틸, 4-메틸-2-펜틸, 3,3-디메틸부틸, 2-에틸부틸, 헵틸, n-헵틸, 1-메틸헥실, 사이클로펜틸메틸,사이클로헥틸메틸, 옥틸, n-옥틸, tert-옥틸, 1-메틸헵틸, 2-에틸헥실, 2-프로필펜틸, n-노닐, 2,2-디메틸헵틸, 1-에틸-프로필, 1,1-디메틸-프로필, 이소헥실, 2-메틸펜틸, 4-메틸헥실, 5-메틸헥실 등이 있으나, 이들에 한정되지 않는다.
본 명세서에 있어서, 상기 알케닐기는 직쇄 또는 분지쇄일 수 있고, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 2 내지 40인 것이 바람직하다. 일 실시상태에 따르면, 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 20이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 10이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 6이다. 구체적인 예로는 비닐, 1-프로페닐, 이소프로페닐, 1-부테닐, 2-부테닐, 3-부테닐, 1-펜테닐, 2-펜테닐, 3-펜테닐, 3-메틸-1-부테닐, 1,3-부타디에닐, 알릴, 1-페닐비닐-1-일, 2-페닐비닐-1-일, 2,2-디페닐비닐-1-일, 2-페닐-2-(나프틸-1-일)비닐-1-일, 2,2-비스(디페닐-1-일)비닐-1-일, 스틸베닐기, 스티레닐기 등이 있으나 이들에 한정되지 않는다.
본 명세서에 있어서, 사이클로알킬기는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 3 내지 60인 것이 바람직하며, 일 실시상태에 따르면, 상기 사이클로알킬기의 탄소수는 3 내지 30이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 사이클로알킬기의 탄소수는 3 내지 20이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 사이클로알킬기의 탄소수는 3 내지 6이다. 구체적으로 사이클로프로필, 사이클로부틸, 사이클로펜틸, 3-메틸사이클로펜틸, 2,3-디메틸사이클로펜틸, 사이클로헥실, 3-메틸사이클로헥실, 4-메틸사이클로헥실, 2,3-디메틸사이클로헥실, 3,4,5-트리메틸사이클로헥실, 4-tert-부틸사이클로헥실, 사이클로헵틸, 사이클로옥틸 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.
본 명세서에 있어서, 아릴기는 특별히 한정되지 않으나 탄소수 6 내지 60인 것이 바람직하며, 단환식 아릴기 또는 다환식 아릴기일 수 있다. 일 실시상태에 따르면, 상기 아릴기의 탄소수는 6 내지 30이다. 일 실시상태에 따르면, 상기 아릴기의 탄소수는 6 내지 20이다. 상기 아릴기가 단환식 아릴기로는 페닐기, 바이페닐기, 터페닐기 등이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 상기 다환식 아릴기로는 나프틸기, 안트라세닐기, 페난트릴기, 파이레닐기, 페릴레닐기, 크라이세닐기, 플루오레닐기 등이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에 있어서, 플루오레닐기는 치환될 수 있고, 치환기 2개가 서로 결합하여 스피로 구조를 형성할 수 있다. 상기 플루오레닐기가 치환되는 경우,
Figure PCTKR2020005777-appb-I000009
등이 될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에 있어서, 헤테로고리기는 이종 원소로 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 헤테로고리기로서, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 2 내지 60인 것이 바람직하다. 헤테로고리기의 예로는 티오펜기, 퓨란기, 피롤기, 이미다졸기, 티아졸기, 옥사졸기, 옥사디아졸기, 트리아졸기, 피리딜기, 비피리딜기, 피리미딜기, 트리아진기, 아크리딜기, 피리다진기, 피라지닐기, 퀴놀리닐기, 퀴나졸린기, 퀴녹살리닐기, 프탈라지닐기, 피리도 피리미디닐기, 피리도 피라지닐기, 피라지노 피라지닐기, 이소퀴놀린기, 인돌기, 카바졸기, 벤조옥사졸기, 벤조이미다졸기, 벤조티아졸기, 벤조카바졸기, 벤조티오펜기, 디벤조티오펜기, 벤조퓨라닐기, 페난쓰롤린기(phenanthroline), 이소옥사졸릴기, 티아디아졸릴기, 페노티아지닐기 및 디벤조퓨라닐기 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에 있어서, 아르알킬기, 아르알케닐기, 알킬아릴기, 아릴아민기 중의 아릴기는 전술한 아릴기의 예시와 같다. 본 명세서에 있어서, 아르알킬기, 알킬아릴기, 알킬아민기 중 알킬기는 전술한 알킬기의 예시와 같다. 본 명세서에 있어서, 헤테로아릴아민 중 헤테로아릴은 전술한 헤테로고리기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 아르알케닐기 중 알케닐기는 전술한 알케닐기의 예시와 같다. 본 명세서에 있어서, 아릴렌은 2가기인 것을 제외하고는 전술한 아릴기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 헤테로아릴렌은 2가기인 것을 제외하고는 전술한 헤테로고리기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 탄화수소 고리는 1가기가 아니고, 2개의 치환기가 결합하여 형성한 것을 제외하고는 전술한 아릴기 또는 사이클로알킬기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 헤테로고리는 1가기가 아니고, 2개의 치환기가 결합하여 형성한 것을 제외하고는 전술한 헤테로고리기에 관한 설명이 적용될 수 있다.
본 발명은, 상기 양극과 대향하여 구비된 음극; 및 상기 양극과 음극 사이에 구비된 1 층 이상의 유기물층을 포함하고, 상기 유기물층은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물 및 상기 화학식 2로 표시되는 화합물을 포함하는 유기 발광 소자를 제공한다.
상기 유기 발광 소자는 발광층의 호스트 재료로 상기 화학식 1로 표시되는 화합물 및 상기 화학식 2로 표시되는 화합물을 사용하여, 유기 발광 소자에서 효율의 향상, 낮은 구동전압 및/또는 수명 특성을 향상시킬 수 있다.
이하 각 구성 별로 본 발명을 상세히 설명한다.
양극 및 음극
상기 양극 물질로는 통상 유기물 층으로 정공 주입이 원활할 수 있도록 일함수가 큰 물질이 바람직하다. 상기 양극 물질의 구체적인 예로는 바나듐, 크롬, 구리, 아연, 금과 같은 금속 또는 이들의 합금; 아연 산화물, 인듐 산화물, 인듐주석 산화물(ITO), 인듐아연 산화물(IZO)과 같은 금속 산화물; ZnO:Al 또는 SNO2:Sb와 같은 금속과 산화물의 조합; 폴리(3-메틸티오펜), 폴리[3,4-(에틸렌-1,2-디옥시)티오펜](PEDOT), 폴리피롤 및 폴리아닐린과 같은 전도성 고분자 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
상기 음극 물질로는 통상 유기물층으로 전자 주입이 용이하도록 일함수가 작은 물질인 것이 바람직하다. 상기 음극 물질의 구체적인 예로는 마그네슘, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 티타늄, 인듐, 이트륨, 리튬, 가돌리늄, 알루미늄, 은, 주석 및 납과 같은 금속 또는 이들의 합금; LiF/Al 또는 LiO2/Al과 같은 다층 구조 물질 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
또한, 상기 양극 상에는 정공 주입층이 추가로 포함될 수 있다. 상기 정공 주입층은 정공 주입 물질로 이루어져 있으며, 정공 주입 물질로는 정공을 수송하는 능력을 가져 양극에서의 정공 주입효과, 발광층 또는 발광재료에 대하여 우수한 정공 주입 효과를 갖고, 발광층에서 생성된 여기자의 전자주입층 또는 전자주입재료에의 이동을 방지하며, 또한, 박막 형성 능력이 우수한 화합물이 바람직하다.
정공 주입 물질의 HOMO(highest occupied molecular orbital)가 양극 물질의 일함수와 주변 유기물 층의 HOMO 사이인 것이 바람직하다. 정공 주입 물질의 구체적인 예로는, 금속 포피린(porphyrin), 올리고티오펜, 아릴아민 계열의 유기물, 헥사니트릴헥사아자트리페닐렌 계열의 유기물, 퀴나크리돈(quinacridone)계열의 유기물, 페릴렌(perylene) 계열의 유기물, 안트라퀴논 및 폴리아닐린과 폴리티오펜 계열의 전도성 고분자 등이 있으나, 이들에만 한정 되는 것은 아니다.
발광층
상기 발광층에 포함되는 발광 물질로는 정공조절층과 전자수송층으로부터 정공과 전자를 각각 수송받아 결합시킴으로써 가시광선 영역의 빛을 낼 수 있는 물질로서, 형광이나 인광에 대한 양자 효율이 좋은 물질이 바람직하다.
상기 발광층은 호스트 재료 및 도펀트 재료를 포함할 수 있으며, 특히 본 발명에서는 호스트 재료로서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물 및 상기 화학식 2로 표시되는 화합물을 포함한다.
상기 화학식 1은 하기 화학식 1-A, 1-B 및 1-C로 표시되는 화합물 중에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000010
상기 화학식 1-A, 1-B 및 1-C 에서,
X1, X2, X3, Ar1, Ar2, A 및 B에 대한 설명은 앞서 정의된 바와 같다.
상기 화학식 1에서 X1 내지 X3은 모두 N일 수 있다.
상기 화학식 1에서 Ar1 및 Ar2는 각각 독립적으로 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000011
상기 화학식 1-1은 하기 화합물로 구성되는 군으로부터 선택될 수 있다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000012
상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 화합물로 구성되는 군으로부터 선택될 수 있다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000013
Figure PCTKR2020005777-appb-I000014
Figure PCTKR2020005777-appb-I000015
Figure PCTKR2020005777-appb-I000016
Figure PCTKR2020005777-appb-I000017
Figure PCTKR2020005777-appb-I000018
Figure PCTKR2020005777-appb-I000019
Figure PCTKR2020005777-appb-I000020
Figure PCTKR2020005777-appb-I000021
.
상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 반응식 1 또는 2와 같은 제조 방법으로 제조할 수 있다. 상기 제조 방법은 후술한 제조예에서 보다 구체화될 수 있다.
[반응식 1]
Figure PCTKR2020005777-appb-I000022
[반응식 2]
Figure PCTKR2020005777-appb-I000023
상기 반응식 1 및 2에서, Q를 제외한 나머지 정의는 앞서 정의한 바와 같으며, Q는 할로겐이고 보다 바람직하게는 브로모 또는 클로로이다. 상기 반응은 스즈키 커플링 반응으로서, 팔라듐 촉매와 염기 존재 하에 수행하는 것이 바람직하며, 스즈키 커플링 반응을 위한 반응기는 당업계에 알려진 바에 따라 변경이 가능하다. 상기 제조 방법은 후술할 제조예에서 보다 구체화될 수 있다.
또한, 상기 호스트 재료로는 상기 화학식 1로 표시되는 화합물과 상기 화학식 2로 표시되는 화합물이 함께 사용될 수 있다.
상기 화학식 2로 표시되는 화합물은 하기 화학식 2-1로 표시되는 화합물일 수 있다.
[화학식 2-1]
Figure PCTKR2020005777-appb-I000024
상기 Ar3, Ar4, L1 및 L2 에 대한 설명은 앞서 정의된 바와 같다.
상기 화학식 2에서 Ar3 및 Ar4는 각각 독립적으로 아래로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000025
상기 화학식 2에서 L1 및 L2는 각각 독립적으로 단일 결합 또는 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000026
상기 화학식 2에서 R11 내지 R14는 수소일 수 있다.
상기 화학식 2로 표시되는 화합물은 하기 화합물로 구성되는 군으로부터 선택될 수 있다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000027
Figure PCTKR2020005777-appb-I000028
Figure PCTKR2020005777-appb-I000029
Figure PCTKR2020005777-appb-I000030
Figure PCTKR2020005777-appb-I000031
Figure PCTKR2020005777-appb-I000032
Figure PCTKR2020005777-appb-I000033
Figure PCTKR2020005777-appb-I000034
Figure PCTKR2020005777-appb-I000035
Figure PCTKR2020005777-appb-I000036
Figure PCTKR2020005777-appb-I000037
Figure PCTKR2020005777-appb-I000038
Figure PCTKR2020005777-appb-I000039
Figure PCTKR2020005777-appb-I000040
Figure PCTKR2020005777-appb-I000041
Figure PCTKR2020005777-appb-I000042
Figure PCTKR2020005777-appb-I000043
Figure PCTKR2020005777-appb-I000044
상기 화학식 2로 표시되는 화합물은 하기 반응식 3과 같은 제조 방법으로 제조할 수 있다. 상기 제조 방법은 후술한 제조예에서 보다 구체화될 수 있다.
[반응식 3]
Figure PCTKR2020005777-appb-I000045
상기 반응식 3에서, Q’를 제외한 나머지 정의는 앞서 정의한 바와 같으며, Q는 할로겐이고 보다 바람직하게는 브로모 또는 클로로이다. 상기 반응은 스즈키 커플링 반응으로서, 팔라듐 촉매와 염기 존재 하에 수행하는 것이 바람직하며, 스즈키 커플링 반응을 위한 반응기는 당업계에 알려진 바에 따라 변경이 가능하다. 상기 제조 방법은 후술할 제조예에서 보다 구체화될 수 있다.
상기 발광층은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물 및 화학식 2로 표시되는 화합물 외에 본 발명이 속한 기술분야에 알려진 호스트 재료를 추가로 포함할 수 있다. 이러한 호스트 재료의 구체적인 예로는 축합 방향족환 유도체 또는 헤테로환 함유 화합물 등이 있다. 구체적으로 축합 방향족환 유도체로는 안트라센 유도체, 피렌 유도체, 나프탈렌 유도체, 펜타센 유도체, 페난트렌 화합물, 플루오란텐 화합물 등이 있고, 헤테로환 함유 화합물로는 카바졸 유도체, 디벤조퓨란 유도체, 래더형 퓨란 화합물, 피리미딘 유도체 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.
한편, 상기 발광층은 도펀트 재료를 더 포함할 수 있다. 도펀트 재료로는 방향족 아민 유도체, 스트릴아민 화합물, 붕소 착체, 플루오란텐 화합물, 금속 착체 등이 있다. 구체적으로 방향족 아민 유도체로는 치환 또는 비치환된 아릴아미노기를 갖는 축합 방향족환 유도체로서, 아릴아미노기를 갖는 피렌, 안트라센, 크리센, 페리플란텐 등이 있으며, 스티릴아민 화합물로는 치환 또는 비치환된 아릴아민에 적어도 1개의 아릴비닐기가 치환되어 있는 화합물로, 아릴기, 실릴기, 알킬기, 시클로알킬기 및 아릴아미노기로 이루어진 군에서 1 또는 2 이상 선택되는 치환기가 치환 또는 비치환된다. 구체적으로 스티릴아민, 스티릴디아민, 스티릴트리아민, 스티릴테트라아민 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다. 또한, 금속 착체로는 이리듐 착체, 백금 착체 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.
예를 들어, 상기 도펀트는 하기 Dp-1 내지 Dp-38로 표시되는 화합물 중에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000046
Figure PCTKR2020005777-appb-I000047
Figure PCTKR2020005777-appb-I000048
Figure PCTKR2020005777-appb-I000049
Figure PCTKR2020005777-appb-I000050
Figure PCTKR2020005777-appb-I000051
Figure PCTKR2020005777-appb-I000052
Figure PCTKR2020005777-appb-I000053
Figure PCTKR2020005777-appb-I000054
Figure PCTKR2020005777-appb-I000055
Figure PCTKR2020005777-appb-I000056
Figure PCTKR2020005777-appb-I000057
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Figure PCTKR2020005777-appb-I000066
Figure PCTKR2020005777-appb-I000067
Figure PCTKR2020005777-appb-I000068
Figure PCTKR2020005777-appb-I000069
Figure PCTKR2020005777-appb-I000070
Figure PCTKR2020005777-appb-I000071
Figure PCTKR2020005777-appb-I000072
Figure PCTKR2020005777-appb-I000073
Figure PCTKR2020005777-appb-I000074
Figure PCTKR2020005777-appb-I000075
Figure PCTKR2020005777-appb-I000076
Figure PCTKR2020005777-appb-I000077
Figure PCTKR2020005777-appb-I000078
Figure PCTKR2020005777-appb-I000079
Figure PCTKR2020005777-appb-I000080
Figure PCTKR2020005777-appb-I000081
Figure PCTKR2020005777-appb-I000082
Figure PCTKR2020005777-appb-I000083
정공수송층
상기 정공수송층은 양극 또는 양극 상에 형성된 정공주입층으로부터 정공을 수취하여 발광층까지 정공을 수송하는 층으로, 정공 수송 물질로 양극이나 정공 주입층으로부터 정공을 수송받아 발광층으로 옮겨줄 수 있는 물질로 정공에 대한 이동성이 큰 물질이 적합하다.
구체적인 예로는 아릴아민 계열의 유기물, 전도성 고분자, 및 공액 부분과 비공액 부분이 함께 있는 블록 공중합체 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
정공조절층
상기 정공조절층은 유기 발광 소자에서 발광층의 에너지 준위에 따라서, 정공의 이동도를 조절하는 역할을 하는 층을 의미한다.
전자수송층
상기 전자수송층은 전자주입층으로부터 전자를 수취하여 발광층까지 전자를 수송하는 층으로 전자 수송 물질로는 음극으로부터 전자를 잘 주입 받아 발광층으로 옮겨줄 수 있는 물질로서, 전자에 대한 이동성이 큰 물질이 적합하다. 구체적인 예로는 8-히드록시퀴놀린의 Al 착물; Alq3를 포함한 착물; 유기 라디칼 화합물; 히드록시플라본-금속 착물 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다. 전자 수송층은 종래기술에 따라 사용된 바와 같이 임의의 원하는 캐소드 물질과 함께 사용할 수 있다. 특히, 적절한 캐소드 물질의 예는 낮은 일함수를 가지고 알루미늄층 또는 실버층이 뒤따르는 통상적인 물질이다. 구체적으로 세슘, 바륨, 칼슘, 이테르븀 및 사마륨이고, 각 경우 알루미늄 층 또는 실버층이 뒤따른다.
전자주입층
본 발명에 따른 유기 발광 소자는 필요에 따라 전자수송층과 음극 사이에 전자주입층을 포함할 수 있다. 상기 전자주입층은 전극으로부터 전자를 주입하는 층으로, 전자를 수송하는 능력을 갖고, 음극으로부터의 전자 주입 효과, 발광층 또는 발광 재료에 대하여 우수한 전자주입 효과를 가지며, 발광층에서 생성된 여기자의 정공주입층에의 이동을 방지하고, 또한, 박막형성능력이 우수한 화합물이 바람직하다. 구체적으로는 플루오레논, 안트라퀴노다이메탄, 다이페노퀴논, 티오피란 다이옥사이드, 옥사졸, 옥사다이아졸, 트리아졸, 이미다졸, 페릴렌테트라카복실산, 프레오레닐리덴 메탄, 안트론 등과 그들의 유도체, 금속 착체 화합물 및 질소 함유 5원환 유도체 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.
상기 금속 착체 화합물로서는 8-하이드록시퀴놀리나토 리튬, 비스(8-하이드록시퀴놀리나토)아연, 비스(8-하이드록시퀴놀리나토)구리, 비스(8-하이드록시퀴놀리나토)망간, 트리스(8-하이드록시퀴놀리나토)알루미늄, 트리스(2-메틸-8-하이드록시퀴놀리나토)알루미늄, 트리스(8-하이드록시퀴놀리나토)갈륨, 비스(10-하이드록시벤조[h]퀴놀리나토)베릴륨, 비스(10-하이드록시벤조[h]퀴놀리나토)아연, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)클로로갈륨, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)(o-크레졸라토)갈륨, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)(1-나프톨라토)알루미늄, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)(2-나프톨라토)갈륨 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.
유기 발광 소자
본 발명에 따른 유기 발광 소자의 구조를 도 1 및 도 2에 예시하였다. 도 1은 기판(1), 양극(2), 발광층(3), 음극(4)으로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다. 이와 같은 구조에 있어서, 상기 화학식 1 및 화학식 2로 표시되는 화합물은 상기 발광층에 포함될 수 있다.
도 2는 기판 (1), 양극(2), 정공주입층(5), 정공수송층(6), 전자억제층(7), 발광층(3), 정공저지층(8), 전자 주입 및 수송층(9) 및 음극(4)로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다. 이와 같은 구조에 있어서, 상기 화학식 1 및 화학식 2로 표시되는 화합물은 상기 정공주입층, 정공수송층, 전자억제층, 발광층, 정공저지층, 전자 주입 및 수송층 중 1층 이상에 포함될 수 있다. 구체적으로, 상기 유기물층은 발광층을 포함할 수 있고, 상기 발광층은 2종 이상의 호스트 물질을 포함할 수 있다. 이때, 상기 2종 이상의 호스트 물질은 상기 화학식 1 및 2로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 유기 발광 소자는 상술한 구성을 순차적으로 적층시켜 제조할 수 있다. 이때, 스퍼터링법(sputtering)이나 전자빔 증발법(e-beam evaporation)과 같은 PVD(physical Vapor Deposition)방법을 이용하여, 기판 상에 금속 또는 전도성을 가지는 금속 산화물 또는 이들의 합금을 증착시켜 양극을 형성하고, 그 위에 상술한 각 층을 형성한 후, 그 위에 음극으로 사용할 수 있는 물질을 증착시켜 제조할 수 있다. 이와 같은 방법 외에도, 기판 상에 음극 물질부터 유기물층, 양극 물질을 차례로 증착시켜 유기 발광 소자를 만들 수 있다. 또한, 발광층은 호스트 및 도펀트를 진공 증착법 뿐만 아니라 용액 도포법에 의하여 형성될 수 있다. 여기서, 용액 도포법이라 함은 스핀 코팅, 딥코팅, 닥터 블레이딩, 잉크젯 프린팅, 스크린 프린팅, 스프레이법, 롤 코팅 등을 의미하지만, 이들만으로 한정되는 것은 아니다.
이와 같은 방법 외에도, 기판 상에 음극 물질로부터 유기물층, 양극 물질을 차례로 증착시켜 유기 발광 소자를 제조할 수 있다(WO 2003/012890). 다만, 제조 방법이 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 본 발명에 따른 유기 발광 소자는 사용되는 재료에 따라 전면 발광형, 후면 발광형 또는 양면 발광형일 수 있다.
상술한 유기 발광 소자의 제조는 이하 실시예에서 구체적으로 설명한다. 그러나 하기 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것이며, 본 발명의 범위가 이들에 의하여 한정되는 것은 아니다.
제조예 1-1: 중간체 a의 제조
1) 중간체 a-1의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000084
나프탈렌-2-아민 (naphthalen-2-amine, 300.0 g, 1.0 eq), 1-브로모-2-아이오도벤젠(1-bromo-2-iodobenzene 592.7 g, 1.0 eq), 소듐 터트-부톡사이드(NaOtBu, 302.0 g, 1.5 eq), 초산팔라듐(Pd(OAc)2, 4.70 g, 0.01 eq), 잔트포스(Xantphos, 12.12 g, 0.01 eq)을 1,4-다이옥세인(1,4-dioxane, 5L)에 녹여 환류 및 교반했다. 3 시간 후 반응이 종료되면 감압하여 용매를 제거했다. 이후 아세트산에틸(Ethyl acetate)에 완전히 녹여서 물로 씻어주고 다시 감압하여 용매를 70% 정도 제거했다. 다시 환류 상태에서 헥센(Hexane)을 넣어주며 결정을 떨어트려 식힌 후 여과했다. 이를 컬럼크로마토그래피하여 중간체 a-1을 얻었다. (443.5 g, 수율 71 %, [M+H]+=299)
2) 중간체 a(5H-benzo[b]carbazole)의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000085
중간체 a-1 (443.5 g, 1.0 eq)에 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (Pd(t-Bu3P)2, 8.56 g, 0.01 eq), 탄산칼륨(K2CO3, 463.2 g, 2.00 eq)을 다이에틸아세트아마이드 (Dimethylacetamide, 4L)에 넣고 환류 및 교반했다. 3 시간 후 반응물을 물에 부어서 결정을 떨어트리고 여과했다. 여과한 고체를 1,2-디클로로벤젠 완전히 녹인 후 물로 씻어주고, 생성물이 녹아있는 용액을 감압 농축하여 결정을 떨어트려 식힌 후 여과했다. 이를 컬럼크로마토그래피로 정제하여 중간체 a(5H-benzo[b]carbazole)을 얻었다. (174.8 g, 수율 48 %, [M+H]+=218)
제조예 1-2: 중간체 b의 제조
1-브로모-2-아이오도벤젠 대신 1-브로모-2-아이오도나프탈렌(1-bromo-2-iodonaphthalene)을 사용한 것을 제외하고는, 상기 제조예 1-1의 제조방법과 동일한 방법으로 하기 중간체 b(7H-dibenzo[b,g]carbazole)를 얻었다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000086
제조예 1-3: 중간체 c의 제조
1-브로모-2-아이오도벤젠 대신 2,3-디브로모나프탈렌(2,3-dibromonaphthalene)을 사용한 것을 제외하고는, 상기 제조예 1-1의 제조방법과 동일한 방법으로 하기 중간체 c(6H-dibenzo[b,h]carbazole)를 얻었다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000087
제조예 1-4: 중간체 d의 제조
1-브로모-2-아이오도벤젠 대신 2-브로모-1-아이오도나프탈렌 (2-bromo-1-iodonaphthalene)을 사용한 것을 제외하고는, 상기 제조예 1의 제조방법과 동일한 방법으로 하기 중간체 d(13H-dibenzo[a,h]carbazole)를 제조했다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000088
제조예 1-5: 중간체 e의 제조
1) 중간체 e-2의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000089
1-브로모-3-플로오로-2-아이오도벤젠 (1-bromo-3-fluoro-2-iodobenzene, 200.0 g, 1.0 eq), (4-클로로-2-하이드록시페닐)보론산 ((4-chloro-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 82.3 g, 1.0 eq), 탄산칼륨(K2CO3, 164.6 g, 2.0 eq), 테트라키스(트리페닐포스핀)팔라듐(0) (Pd(PPh3)4, 13.77 g, 0.02 eq)를 테트라하이드로퓨란(THF, 3L)에 녹여 환류 및 교반했다. 2 시간 후 반응이 종료되면 감압하여 용매를 제거했다. 이후 아세트산에틸(Ethyl acetate)에 완전히 녹여서 물로 씻어주고 다시 감압하여 용매를 80% 정도 제거했다. 다시 환류 상태에서 헥센을 넣어주며 결정을 떨어트려 식힌 후 여과했다. 이를 컬럼크로마토그래피하여 중간체 e-2를 얻었다. (129.5 g, 수율 72 %, [M+H]+=300)
2) 중간체 e-1의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000090
중간체 e-2 (129.5 g, 1.0 eq)과 탄산칼륨(K2CO3, 118.5 g, 2.00 eq)을 다이에틸아세트아마이드 (Dimethylacetamide, 2L)에 넣고 환류 및 교반했다. 1 시간 후 반응물을 물에 부어서 결정을 떨어트리고 여과했다. 여과한 고체를 아세트산에틸(Ethyl acetate)에 완전히 녹여서 물로 씻어주고 다시 감압하여 용매를 70% 정도 제거했다. 다시 환류 상태에서 헥센을 넣어주며 결정을 떨어트려 식힌 후 여과했다. 이를 컬럼크로마토그래피하여 중간체 e-1을 얻었다. (101.6 g, 수율 84 %, [M+H]+=280)
3) 중간체e의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000091
중간체 e-1 (101.6 g, 1.0 eq), 비스(피나콜라토)디보론 (Bis(pinacolato)diboron, 119.1 g, 1.3 eq), 1,1 -비스(디페닐포스피노)페로센-팔라듐(II)디클로라이드 (Pd(dppf)Cl2, 5.28 g, 0.02 eq), 포타슘아세테이트(KOAc, 40.4 g, 2.00 eq)을 디옥세인(dioxnae, 2L)에 넣고 환류 및 교반했다. 3 시간 후 반응이 종료되면 감압하여 용매를 제거했다. 여과한 고체를 클로로포름(CHCl3)에 완전히 녹인 후 물로 씻어주고 생성물이 녹아있는 용액을 감압 농축하여 용매를 90% 정도 제거했다. 이를 다시 환류 상태에서 에탄올을 넣어주며 결정을 떨어트리고 식힌 후 여과하여 중간체 e를 얻었다. (103.1 g, 수율 87 %, [M+H]+=329)
제조예 1-6: 중간체 f의 제조
(4-클로로-2-하이드록시페닐)보론산 대신 (5-클로로-2-하이드록시페닐)보론산((5-chloro-2-hydroxyphenyl)boronic acid)을 사용하였다는 점을 제외하고는, 제조예 1-5와 동일한 방법으로 하기 중간체f를 제조하였다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000092
제조예 1-7: 중간체 g의 제조
1-브로모-3-플로오로-2-아이오도벤젠 대신 3-브로모-1-플루오로-2-아이오도나프탈렌(3-bromo-1-fluoro-2-iodonaphthalene)을 사용하였다는 점을 제외하고는, 제조예 1-5와 동일한 방법으로 중간체g를 제조하였다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000093
제조예 1-8: 중간체 h의 제조
(4-클로로-2-하이드록시페닐)보론산 대신 (5-클로로-2-하이드록시페닐)보론산을 사용하였다는 점을 제외하고는, 제조예 1-7과 동일한 방법으로 중간체h를 제조하였다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000094
제조예 1-9: 중간체 i의 제조
1-브로모-3-플로오로-2-아이오도벤젠 대신 1-브로모-3-플루오로-2-아이오도나프탈렌(1-bromo-3-fluoro-2-iodonaphthalene)을 사용하였다는 점을 제외하고는, 제조예 1-5와 동일한 방법으로 중간체i를 제조하였다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000095
제조예 1-10: 중간체 j의 제조
(4-클로로-2-하이드록시페닐)보론산 대신 (5-클로로-2-하이드록시페닐)보론산을 사용하였다는 점을 제외하고는, 제조예 1-9와 동일한 방법으로 중간체j를 제조하였다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000096
제조예 2-1: 화합물 1의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000097
질소 분위기에서 중간체 1-1 (20.0 g, 46.2 mmol), 중간체 a (10.0 g, 46.2 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (sodium tert-butoxide, 8.9 g, 92.4 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), 0.5 g, 0.9 mmol)을 투입했다. 2 시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 1을 얻었다. (14.7 g, 수율 52%, MS: [M+H]+= 615)
제조예 2-2: 화합물 2의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000098
질소 분위기에서 중간체 2-1 (20.0 g, 46.2 mmol), 중간체 a (10.0 g, 46.2 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (8.9 g, 92.4 mmol)을 자일렌(400 ml)에 교반 및 환류했다. 이후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.5 g, 0.9 mmol)을 투입했다. 3 시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 2를 얻었다. (19.3 g, 수율 68%, MS: [M+H]+= 615)
제조예 2-3: 화합물 3의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000099
질소 분위기에서 중간체 3-1 (20.0 g, 41.4 mmol), 중간체 a (9 g, 41.4 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (8 g, 82.8 mmol)을 자일렌(400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.8 mmol)을 투입했다. 3 시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 3을 얻었다. (16.8 g, 수율 61%, MS: [M+H]+= 665)
제조예 2-4: 화합물 4의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000100
질소 분위기에서 중간체4-1 (20.0 g, 41.4 mmol), 중간체a (9 g, 41.4 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (8 g, 82.8 mmol)을 자일렌(400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.8 mmol)을 투입했다. 2 시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 4를 얻었다. (16.2 g, 수율 59%, MS: [M+H]+= 665)
제조예 2-5: 화합물 5의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000101
질소 분위기에서 중간체 5-1 (20.0 g, 41.4 mmol), 중간체 a (9 g, 41.4 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (8 g, 82.8 mmol)을 자일렌(400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.8 mmol)을 투입했다. 2 시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 5를 얻었다. (13.7 g, 수율 50%, MS: [M+H]+= 665)
제조예 2-6: 화합물 6의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000102
질소 분위기에서 중간체 6-1 (20.0 g, 36.4 mmol), 중간체 b (9.7 g, 36.4 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (7 g, 72.8 mmol)을 자일렌(400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.7 mmol)을 투입했다. 3 시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 6을 얻었다. (14.8 g, 수율 61%, MS: [M+H]+= 665)
제조예 2-7: 화합물 7의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000103
질소 분위기에서 중간체7-1 (20.0 g, 46.2 mmol), 중간체b (12.3 g, 46.2 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (8.9 g, 92.4 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.5 g, 0.9 mmol)을 투입했다. 2시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 7을 얻었다. (18.4 g, 수율 60%, MS: [M+H]+= 665)
제조예 2-8: 화합물 8의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000104
질소 분위기에서 중간체8-1 (20.0 g, 41.4 mmol), 중간체b (11.1 g, 41.4 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (8 g, 82.8 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.8 mmol)을 투입했다. 2시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 8을 얻었다. (14.8 g, 수율 50%, MS: [M+H]+= 715)
제조예 2-9: 화합물 9의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000105
질소 분위기에서 중간체 9-1 (20.0 g, 46.2 mmol), 중간체 c (12.3 g, 46.2 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (8.9 g, 92.4 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.5 g, 0.9 mmol)을 투입했다. 2시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 9를 얻었다. (17.8 g, 수율 58%, MS: [M+H]+= 665)
제조예 2-10: 화합물 10의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000106
질소 분위기에서 중간체 10-1 (20.0 g, 46.2 mmol), 중간체c (12.3 g, 46.2 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (8.9 g, 92.4 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.5 g, 0.9 mmol)을 투입했다. 2시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 10을 얻었다. (15.3 g, 수율 50%, MS: [M+H]+= 665)
제조예 2-11: 화합물 11의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000107
질소 분위기에서 중간체 11-1 (20.0 g, 41.4 mmol), 중간체 c (11.1 g, 41.4 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (8 g, 82.8 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.8 mmol)을 투입했다. 3시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 11을 얻었다. (16.9 g, 수율 57%, MS: [M+H]+= 715)
제조예 2-12: 화합물 12의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000108
질소 분위기에서 중간체 12-1 (20.0 g, 37.5 mmol), 중간체 d (10.0 g, 37.5 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (7.2 g, 75 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.8 mmol)을 투입했다. 3시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 12를 얻었다. (15.2 g, 수율 53%, MS: [M+H]+= 765)
제조예 2-13: 화합물 13의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000109
질소 분위기에서 중간체 13-1 (20.0 g, 40.9 mmol), 중간체 a (8.9 g, 40.9 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (7.9 g, 81.7 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.8 mmol)을 투입했다. 3시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 13을 얻었다. (15 g, 수율 52%, MS: [M+H]+= 706)
제조예 2-14: 화합물 14의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000110
질소 분위기에서 중간체 14-1 (20.0 g, 42.1 mmol), 중간체a (9.1 g, 42.1 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (8.1 g, 84.1 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.8 mmol)을 투입했다. 2시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 14를 얻었다. (20.0 g, 수율 69%, MS: [M+H]+= 692)
제조예 2-15: 화합물 15의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000111
질소 분위기에서 중간체 15-1 (20.0 g, 31.7 mmol), 중간체a (6.9 g, 31.7 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (6.1 g, 63.3 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.3 g, 0.6 mmol)을 투입했다. 3시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 15를 얻었다. (18.5 g, 수율 69%, MS: [M+H]+= 848)
제조예 2-16: 화합물 16의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000112
질소 분위기에서 중간체 16-1 (20.0 g, 39.6 mmol), 중간체c (10.6 g, 39.6 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (7.6 g, 79.1 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.8 mmol)을 투입했다. 2시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 16을 얻었다. (20.4 g, 수율 67%, MS: [M+H]+= 772)
제조예 2-17: 화합물 17의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000113
질소 분위기에서 중간체 17-1 (20.0 g, 39.6 mmol), 중간체 b (10.6 g, 39.6 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (7.6 g, 79.1 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.8 mmol)을 투입했다. 3 시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 17을 얻었다. (21.3 g, 수율 70%, MS: [M+H]+= 772)
제조예 2-18: 화합물 18의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000114
질소 분위기에서 중간체 18-1 (20.0 g, 34.7 mmol), 중간체 a (7.5 g, 34.7 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (6.7 g, 69.5 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.7 mmol)을 투입했다. 2 시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 18을 얻었다. (17.6 g, 수율 64%, MS: [M+H]+= 792)
제조예 2-19: 화합물 19의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000115
질소 분위기에서 중간체 19-1 (20.0 g, 39.6 mmol), 중간체 a (8.6 g, 39.6 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (7.6 g, 79.1 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.8 mmol)을 투입했다. 2 시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 19 을 얻었다. (17.4 g, 수율 61%, MS: [M+H]+= 722)
제조예 2-20: 화합물 20의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000116
질소 분위기에서 중간체 20-1 (20.0 g, 33.2 mmol), 중간체 a (7.2 g, 33.2 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (6.4 g, 66.5 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.3 g, 0.7 mmol)을 투입했다. 3 시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 20을 얻었다. (18.2 g, 수율 67%, MS: [M+H]+= 818)
제조예 2-21: 화합물 21의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000117
질소 분위기에서 중간체 21-1 (20.0 g, 36.4 mmol), 중간체 b (9.7 g, 36.4 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (7 g, 72.8 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.7 mmol)을 투입했다. 3 시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 21을 얻었다. (18.1 g, 수율 61%, MS: [M+H]+= 816)
제조예 2-22: 화합물 22의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000118
질소 분위기에서 중간체 22-1 (20.0 g, 37.1 mmol), 중간체 a (8.1 g, 37.1 mmol), 쇼듐 터트-부톡사이드 (7.1 g, 74.1 mmol)을 자일렌(Xylene, 400 ml)에 넣고 교반 및 환류했다. 이 후 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.4 g, 0.7 mmol)을 투입했다. 2 시간 후 반응이 종결되어서 상온으로 식히고 감압하여 용매를 제거했다. 이 후 화합물을 다시 클로로포름에 완전히 녹이고 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여 무수황산마그네슘 처리 후 여과하여 여액을 감압 증류했다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제해서 화합물 22를 얻었다. (19 g, 수율 68%, MS: [M+H]+= 756)
제조예 3-1: 화합물 2-1의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000119
질소 분위기에서 중간체 2-1-1 (10.0 g, 25.2 mmol)와 중간체 2-1-2 (8 g, 27.7 mmol)를 테트라하이드로퓨란(THF, 200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트 (13.9 g, 100.7 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.1 g, 0.3 mmol)을 투입하였다. 3 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하고, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-1을 제조하였다. (9 g, 수율 64%, MS: [M+H]+= 561)
제조예 3-2: 화합물 2-2의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000120
질소 분위기에서 중간체 2-2-1 (10.0 g, 25.2 mmol)와 중간체 2-2-2 (8 g, 27.7 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.9 g, 100.7 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.3 mmol)을 투입하였다. 4 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-2를 제조하였다. (10.6 g, 수율 66%, MS: [M+H]+= 637)
제조예 3-3: 화합물 2-3의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000121
질소 분위기에서 중간체 2-3-1 (10.0 g, 25.2 mmol)와 중간체 2-3-2 (10.1 g, 27.7 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.9 g, 100.7 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.1 g, 0.3 mmol)을 투입하였다. 4시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-3을 제조하였다. (9 g, 수율 56%, MS: [M+H]+= 637)
제조예 3-4: 화합물 2-4의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000122
질소 분위기에서 중간체 2-4-1 (10.0 g, 25.2 mmol)와 중간체 2-4-2 (9.3 g, 27.7 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.9 g, 100.7 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.1 g, 0.3 mmol)을 투입하였다. 2시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-4를 제조하였다. (7.8 g, 수율 51%, MS: [M+H]+= 611)
제조예 3-5: 화합물 2-5의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000123
질소 분위기에서 중간체 2-5-1 (10.0 g, 25.2 mmol)와 중간체 2-5-2 (10.1 g, 27.7 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.9 g, 100.7 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.1 g, 0.3 mmol)을 투입하였다. 4시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-5를 제조하였다. (10.4 g, 수율 65%, MS: [M+H]+= 637)
제조예 3-6: 화합물 2-6의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000124
질소 분위기에서 중간체 2-6-1 (10.0 g, 25.2 mmol)와 중간체 2-6-2 (11.4 g, 27.7 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.9 g, 100.7 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.1 g, 0.3 mmol)을 투입하였다. 2 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-6을 제조하였다. (10.5 g, 수율 61%, MS: [M+H]+= 687)
제조예 3-7: 화합물 2-7의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000125
질소 분위기에서 중간체 2-7-1 (10.0 g, 22.4 mmol)와 중간체 2-7-2 (10.2 g, 24.6 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고 포타슘 카보네이트(12.4 g, 89.5 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0) (0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 3 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-7을 제조하였다. (11 g, 수율 67%, MS: [M+H]+= 737)
제조예 3-8: 화합물 2-8의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000126
질소 분위기에서 중간체 2-8-1 (10.0 g, 17.9 mmol)와 중간체 2-8-2 (5.6 g, 19.7 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(9.9 g, 71.5 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 3 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-8을 제조하였다. (7.8 g, 수율 60%, MS: [M+H]+= 723)
제조예 3-9: 화합물 2-9의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000127
질소 분위기에서 중간체 2-9-1 (10.0 g, 21.1 mmol)와 중간체 2-9-2 (6.7 g, 23.3 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(11.7 g, 84.6 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 3 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-9를 제조하였다. (7.4 g, 수율 55%, MS: [M+H]+= 637)
제조예 3-10: 화합물 2-10의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000128
질소 분위기에서 중간체 2-10-1 (10.0 g, 27 mmol)와 중간체 2-10-2 (10.0 g, 29.6 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(14.9 g, 107.8 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.3 mmol)을 투입하였다. 2 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-10을 제조하였다. (11 g, 수율 70%, MS: [M+H]+= 585)
제조예 3-11: 화합물 2-11의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000129
질소 분위기에서 중간체 2-11-1 (10.0 g, 27 mmol)와 중간체 2-11-2 (11.5 g, 29.6 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(14.9 g, 107.8 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.3 mmol)을 투입하였다. 2 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-11을 제조하였다. (11.5 g, 수율 67%, MS: [M+H]+= 635)
제조예 3-12: 화합물 2-12의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000130
질소 분위기에서 중간체 2-12-1 (10.0 g, 23.8 mmol)와 중간체 2-12-2 (8.8 g, 26.1 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.1 g, 95 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 3 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-12를 제조하였다. (10.4 g, 수율 69%, MS: [M+H]+= 635)
제조예 3-13: 화합물 2-13의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000131
질소 분위기에서 중간체 2-13-1 (10.0 g, 24.3 mmol)와 중간체 2-13-2 (11.1 g, 26.8 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.5 g, 97.3 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 2 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-13을 제조하였다. (9 g, 수율 53%, MS: [M+H]+= 701)
제조예 3-14: 화합물 2-14의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000132
질소 분위기에서 중간체 2-14-1 (10.0 g, 24.3 mmol)와 중간체 2-14-2 (7.7 g, 26.8 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.5 g, 97.3 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 3 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-14를 제조하였다. (8.9 g, 수율 64%, MS: [M+H]+= 575)
제조예 3-15: 화합물 2-15의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000133
질소 분위기에서 중간체 2-15-1 (10.0 g, 24.3 mmol)와 중간체 2-15-2 (9 g, 26.8 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.5 g, 97.3 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 4 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-15를 제조하였다. (8.4 g, 수율 55%, MS: [M+H]+= 625)
제조예 3-16: 화합물 2-16의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000134
질소 분위기에서 중간체 2-16-1 (10.0 g, 24.3 mmol)와 중간체 2-16-2 (11.1 g, 26.8 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.5 g, 97.3 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 2 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-16을 제조하였다. (11.2 g, 수율 66%, MS: [M+H]+= 701)
제조예 3-17: 화합물 2-17의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000135
질소 분위기에서 중간체 2-17-1 (10.0 g, 24.3 mmol)와 중간체 2-17-2 (10.1 g, 26.8 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.5 g, 97.3 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 3 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-17을 제조하였다. (10.0 g, 수율 62%, MS: [M+H]+= 665)
제조예 3-18: 화합물 2-18의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000136
질소 분위기에서 중간체 2-18-1 (10.0 g, 24.3 mmol)와 중간체 2-18-2 (10.5 g, 26.8 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.5 g, 97.3 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 2 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-18을 제조하였다. (9.8 g, 수율 59%, MS: [M+H]+= 681)
제조예 3-19: 화합물 2-19의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000137
질소 분위기에서 중간체 2-19-1 (10.0 g, 24.3 mmol)와 중간체 2-19-2 (10.5 g, 26.8 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(13.5 g, 97.3 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 3 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-19를 제조하였다. (11.4 g, 수율 69%, MS: [M+H]+= 681)
제조예 3-20: 화합물 2-20의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000138
질소 분위기에서 중간체 2-20-1 (10.0 g, 23.4 mmol)와 중간체 2-20-2 (9.4 g, 25.8 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(12.9 g, 93.7 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 2 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-20을 제조하였다. (9 g, 수율 58%, MS: [M+H]+= 667)
제조예 3-21: 화합물 2-21의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000139
질소 분위기에서 중간체 2-21-1 (10.0 g, 23.4 mmol)와 중간체 2-21-2 (10.6 g, 25.8 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(12.9 g, 93.7 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 4 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-21을 제조하였다. (10.7 g, 수율 64%, MS: [M+H]+= 717)
제조예 3-22: 화합물 2-22의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000140
질소 분위기에서 중간체 2-22-1 (10.0 g, 23.4 mmol)와 중간체 2-22-2 (11.3 g, 25.8 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(12.9 g, 93.7 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 3 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-22를 제조하였다. (9 g, 수율 52%, MS: [M+H]+= 743)
제조예 3-23: 화합물 2-23의 제조
Figure PCTKR2020005777-appb-I000141
질소 분위기에서 중간체 2-23-1 (10.0 g, 23.4 mmol)와 중간체 2-23-2 (10.1 g, 25.8 mmol)를 THF(200 ml)에 넣어 교반하고, 포타슘 카보네이트(12.9 g, 93.7 mmol)를 물에 녹여 투입하고, 충분히 교반 및 환류하였다. 이후, 비스(트리-터트-부틸포스핀)팔라듐(0)(0.1 g, 0.2 mmol)을 투입하였다. 4 시간 반응 후 상온으로 식히고 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름에 녹이고, 물로 2 회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 2-23을 제조하였다. (9.1 g, 수율 56%, MS: [M+H]+= 697)
실시예 1
ITO(indium tin oxide)가 1,000Å의 두께로 박막 코팅된 유리 기판을 세제를 녹인 증류수에 넣고 초음파로 세척했다. 이때, 세제로는 피셔사(Fischer Co.) 제품을 사용하였으며, 증류수로는 밀러포어사(Millipore Co.) 제품의 필터(Filter)로 2차로 걸러진 증류수를 사용했다. ITO를 30분간 세척한 후 증류수로 2회 반복하여 초음파 세척을 10분간 진행했다. 증류수 세척이 끝난 후, 이소프로필알콜, 아세톤, 메탄올의 용제로 초음파 세척을 하고 건조시킨 후 플라즈마 세정기로 수송시켰다. 또한, 산소 플라즈마를 이용하여 상기 기판을 5분간 세정한 후 진공 증착기로 기판을 수송시켰다.
이렇게 준비된 ITO 투명 전극 위에 정공주입층으로 하기 HI-1 화합물을 1150Å의 두께로 형성하되 하기 A-1 화합물을 1.5% 농도로 p-doping 했다. 상기 정공주입층 위에 하기 HT-1 화합물을 진공 증착하여 막 두께 800Å의 정공수송층을 형성했다. 이어서, 상기 정공수송층 위에 막 두께 150Å으로 하기 EB-1 화합물을 진공 증착하여 전자억제층을 형성했다. 이어서, 상기 EB-1 증착막 위에 호스트 물질로 상기 제조예 2-1에서 제조된 화합물 1, 상기 제조예 3-1에서 제조된 화합물 2-1을 1:1의 중량비로 공증착하고 도판트 Dp-7 화합물을 98:2(호스트:도판트)의 중량비로 진공 증착하여 400Å 두께의 적색 발광층을 형성했다. 상기 발광층 위에 막 두께 30Å으로 하기 HB-1 화합물을 진공 증착하여 정공 저지층을 형성했다. 이어서, 상기 정공저지층 위에 하기 ET-1 화합물과 하기 LiQ 화합물을 2:1의 중량비로 진공 증착하여 300Å의 두께로 전자 주입 및 수송층을 형성했다. 상기 전자 주입 및 수송층 위에 순차적으로 12Å 두께로 리튬플로라이드(LiF)와 1,000Å 두께로 알루미늄을 증착하여 음극을 형성했다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000142
상기의 과정에서 유기물의 증착 속도는 0.4~0.7Å/sec를 유지하였고, 음극의 리튬플로라이드는 0.3Å/sec, 알루미늄은 2Å/sec의 증착 속도를 유지하였으며, 증착시 진공도는 2x10-7 ~ 5x10-6 torr를 유지하여, 유기 발광 소자를 제작했다.
실시예 2 내지 88 및 비교예 1 내지 56
실시예 1의 유기 발광 소자에서 사용된 화합물 1 및 화합물 2-1 대신 하기 표 1 내지 5에 각각 기재된 제 1 호스트 및 제 2 호스트를 1:1로 공증착하여 사용하는 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 유기 발광 소자를 제조했다.
이때, 비교예 1 내지 56에서 사용된 화합물 C-1 내지 C-14는 하기와 같다.
Figure PCTKR2020005777-appb-I000143
상기 실시예 및 비교예에서 유기 발광 소자를 10 mA/cm2의 전류 밀도에서 전압과 효율을 측정하였고, 50 mA/cm2의 전류 밀도에서 수명을 측정하여 그 결과를 하기 표 1 내지 5에 나타내었다. 이때, T95는 초기 휘도 대비 95%가 되는 시간(hr)을 의미한다.
구분 제1호스트 제2호스트 구동전압(V) 효율(cd/A) 수명 T95(hr) 발광색
실시예 1 화합물1 화합물2-1 3.86 21.5 208 적색
실시예 2 화합물2-2 3.88 21.2 213 적색
실시예 3 화합물2-8 3.87 21.1 197 적색
실시예 4 화합물2-19 3.86 21.4 213 적색
실시예 5 화합물2 화합물2-1 3.88 20.4 217 적색
실시예 6 화합물2-2 3.81 21.3 214 적색
실시예 7 화합물2-8 3.80 20.7 201 적색
실시예 8 화합물2-19 3.82 20.5 210 적색
실시예 8 화합물3 화합물2-1 3.58 22.4 238 적색
실시예 10 화합물2-2 3.52 22.8 242 적색
실시예 11 화합물2-8 3.54 22.9 237 적색
실시예 12 화합물2-19 3.56 23.4 251 적색
실시예 13 화합물4 화합물2-1 3.55 22.1 233 적색
실시예 14 화합물2-2 3.50 23.3 239 적색
실시예 15 화합물2-8 3.54 22.4 247 적색
실시예 16 화합물2-19 3.53 22.5 231 적색
실시예 17 화합물5 화합물2-1 3.55 24.1 233 적색
실시예 18 화합물2-2 3.51 24.3 247 적색
실시예 19 화합물2-8 3.50 23.8 252 적색
실시예 20 화합물2-19 3.58 23.6 243 적색
실시예 21 화합물6 화합물2-1 3.54 21.1 246 적색
실시예 22 화합물2-2 3.52 21.5 243 적색
실시예 23 화합물2-8 3.51 20.2 247 적색
실시예 24 화합물2-19 3.54 21.1 240 적색
실시예 25 화합물7 화합물2-1 3.69 20.3 221 적색
실시예 26 화합물2-2 3.62 21.2 223 적색
실시예 27 화합물2-8 3.61 21.7 213 적색
실시예 28 화합물2-19 3.65 20.8 224 적색
구분 제1호스트 제2호스트 구동전압(V) 효율(cd/A) 수명 T95(hr) 발광색
실시예 29 화합물8 화합물2-5 3.52 22.9 241 적색
실시예 30 화합물2-6 3.55 23.1 256 적색
실시예 31 화합물2-13 3.52 22.9 240 적색
실시예 32 화합물2-20 3.56 23.4 259 적색
실시예 33 화합물9 화합물2-5 3.60 22.7 217 적색
실시예 34 화합물2-6 3.61 23.5 219 적색
실시예 35 화합물2-13 3.64 22.3 211 적색
실시예 36 화합물2-20 3.63 21.7 208 적색
실시예 37 화합물10 화합물2-5 3.64 21.1 211 적색
실시예 38 화합물2-6 3.61 20.8 203 적색
실시예 39 화합물2-13 3.67 20.7 198 적색
실시예 40 화합물2-20 3.60 21.3 204 적색
실시예 41 화합물11 화합물2-5 3.52 22.9 251 적색
실시예 42 화합물2-6 3.54 23.3 257 적색
실시예 43 화합물2-13 3.50 22.9 246 적색
실시예 44 화합물2-20 3.57 22.4 260 적색
실시예 45 화합물12 화합물2-5 3.56 23.1 238 적색
실시예 46 화합물2-6 3.54 23.3 221 적색
실시예 47 화합물2-13 3.60 22.9 229 적색
실시예 48 화합물2-20 3.55 22.4 231 적색
실시예 49 화합물13 화합물2-5 3.81 21.3 191 적색
실시예 50 화합물2-6 3.80 20.8 194 적색
실시예 51 화합물2-13 3.84 21.0 190 적색
실시예 52 화합물2-20 3.83 21.5 198 적색
실시예 53 화합물14 화합물2-5 3.86 20.9 194 적색
실시예 54 화합물2-6 3.88 21.1 196 적색
실시예 55 화합물2-13 3.86 20.7 190 적색
실시예 56 화합물2-20 3.85 20.9 195 적색
구분 제1호스트 제2호스트 구동전압(V) 효율(cd/A) 수명 T95(hr) 발광색
실시예 57 화합물15 화합물2-5 3.91 20.0 198 적색
실시예 58 화합물2-6 3.90 20.5 197 적색
실시예 59 화합물2-13 3.88 20.3 203 적색
실시예 60 화합물2-20 3.90 20.7 195 적색
실시예 61 화합물16 화합물2-3 3.60 21.8 200 적색
실시예 62 화합물2-4 3.61 21.1 191 적색
실시예 63 화합물2-14 3.64 21.4 198 적색
실시예 64 화합물2-21 3.62 21.2 205 적색
실시예 65 화합물17 화합물2-3 3.67 21.8 208 적색
실시예 66 화합물2-4 3.68 21.1 203 적색
실시예 67 화합물2-14 3.71 21.4 198 적색
실시예 68 화합물2-21 3.69 21.2 210 적색
실시예 69 화합물18 화합물2-3 3.59 22.3 234 적색
실시예 70 화합물2-4 3.57 22.5 221 적색
실시예 71 화합물2-14 3.58 22.2 224 적색
실시예 72 화합물2-21 3.57 22.0 228 적색
실시예 73 화합물19 화합물2-3 3.87 20.7 195 적색
실시예 74 화합물2-4 3.88 20.1 183 적색
실시예 75 화합물2-14 3.88 20.6 201 적색
실시예 76 화합물2-21 3.91 19.8 199 적색
실시예 77 화합물20 화합물2-3 3.57 22.1 205 적색
실시예 78 화합물2-4 3.60 21.9 191 적색
실시예 79 화합물2-14 3.59 21.8 208 적색
실시예 80 화합물2-21 3.61 22.0 214 적색
실시예 81 화합물21 화합물2-3 3.51 22.9 257 적색
실시예 82 화합물2-4 3.53 23.1 242 적색
실시예 83 화합물2-14 3.52 23.4 263 적색
실시예 84 화합물2-21 3.55 23.8 254 적색
실시예 85 화합물22 화합물2-3 3.78 20.1 210 적색
실시예 86 화합물2-4 3.82 20.4 204 적색
실시예 87 화합물2-14 3.86 20.6 208 적색
실시예 88 화합물2-21 3.83 20.2 200 적색
구분 제1호스트 제2호스트 구동전압(V) 효율(cd/A) 수명 T95(hr) 발광색
비교예 1 화합물C-1 화합물2-1 4.25 14.1 131 적색
비교예 2 화합물2-2 4.24 14.3 133 적색
비교예 3 화합물2-8 4.22 15.8 137 적색
비교예 4 화합물2-19 4.23 15.5 132 적색
비교예 5 화합물C-2 화합물2-1 4.20 15.0 164 적색
비교예 6 화합물2-2 4.22 15.7 163 적색
비교예 7 화합물2-8 4.25 15.2 174 적색
비교예 8 화합물2-19 4.21 15.4 167 적색
비교예 9 화합물C-3 화합물2-1 4.21 16.2 158 적색
비교예 10 화합물2-2 4.23 15.8 167 적색
비교예 11 화합물2-8 4.22 15.4 151 적색
비교예 12 화합물2-19 4.08 15.0 154 적색
비교예 13 화합물C-4 화합물2-1 4.05 15.8 105 적색
비교예 14 화합물2-2 4.04 15.5 103 적색
비교예 15 화합물2-8 4.17 15.2 111 적색
비교예 16 화합물2-19 4.10 14.3 109 적색
비교예 17 화합물C-5 화합물2-9 4.23 15.0 128 적색
비교예 18 화합물2-10 4.10 13.8 123 적색
비교예 19 화합물2-12 4.17 15.1 120 적색
비교예 20 화합물2-16 4.12 14.5 111 적색
비교예 21 화합물C-6 화합물2-9 4.20 15.1 116 적색
비교예 22 화합물2-10 4.25 15.4 120 적색
비교예 23 화합물2-12 4.21 15.3 127 적색
비교예 24 화합물2-16 4.18 14.0 104 적색
비교예 25 화합물C-7 화합물2-5 4.12 13.6 139 적색
비교예 26 화합물2-6 4.25 14.1 131 적색
비교예 27 화합물2-13 4.13 15.5 135 적색
비교예 28 화합물2-20 4.17 13.4 128 적색
구분 제1호스트 제2호스트 구동전압(V) 효율(cd/A) 수명 T95(hr) 발광색
비교예 29 화합물C-8 화합물2-5 4.05 14.0 120 적색
비교예 30 화합물2-6 4.03 13.4 128 적색
비교예 31 화합물2-13 4.08 13.1 121 적색
비교예 32 화합물2-20 4.09 14.2 119 적색
비교예 33 화합물C-9 화합물2-5 4.11 13.5 117 적색
비교예 34 화합물2-6 4.13 15.9 119 적색
비교예 35 화합물2-13 4.15 15.3 117 적색
비교예 36 화합물2-20 4.14 14.5 110 적색
비교예 37 화합물C-10 화합물2-5 4.06 15.3 127 적색
비교예 38 화합물2-6 4.09 16.0 131 적색
비교예 39 화합물2-13 4.05 16.4 128 적색
비교예 40 화합물2-20 4.02 16.1 120 적색
비교예 41 화합물C-11 화합물2-5 4.11 16.0 121 적색
비교예 42 화합물2-6 4.18 16.1 127 적색
비교예 43 화합물2-13 4.21 17.3 138 적색
비교예 44 화합물2-20 4.18 16.0 121 적색
비교예 45 화합물C-12 화합물2-3 4.10 16.2 131 적색
비교예 46 화합물2-4 4.11 15.5 129 적색
비교예 47 화합물2-14 4.10 16.8 124 적색
비교예 48 화합물2-21 4.14 15.9 136 적색
비교예 49 화합물C-13 화합물2-3 4.25 15.8 105 적색
비교예 50 화합물2-4 4.24 15.5 103 적색
비교예 51 화합물2-14 4.27 15.2 101 적색
비교예 52 화합물2-21 4.20 14.3 118 적색
비교예 53 화합물C-14 화합물2-3 4.23 15.0 108 적색
비교예 54 화합물2-4 4.20 13.8 93 적색
비교예 55 화합물2-14 4.27 15.1 100 적색
비교예 56 화합물2-21 4.22 14.5 101 적색
상기 표 1 내지 5를 참고하면, 실시예 1은 전자억제층으로 상기 EB-1을 사용하고, 적색 발광층으로 상기 화학식 1의 화합물, 상기 화학식 2의 화합물 및 도판트는 Dp-7를 사용하여, 비교예의 유기 발광 소자에 비해 구동 전압이 낮고 효율과 수명이 높다는 점을 확인했다. 이로부터, 제 1 호스트인 상기 화학식 1의 화합물과 제 2 호스트인 상기 화학식 2의 화합물의 조합을 사용하는 경우, 적색 발광층 내의 적색 도판트로의 에너지 전달이 잘 이루어져, 유기 발광 소자의 효율 및 수명이 효과적으로 상승하게 됨을 예측할 수 있다. 나아가, 실시예가 비교예에 비해 전자와 정공에 대한 안정도가 높다는 점을 예측할 수 있으며, 또한, 제 2 호스트를 사용함에 따라 정공의 양이 많아지면서 적색 발광층 내에 전자와 정공이 더 안정적인 균형을 유지하게 되고, 이에 따라 효율과 수명이 더욱 상승한다는 점을 예측할 수 있다. 즉, 상기 화학식 1의 화합물과 상기 화학식 2의 화합물을 공증착하여 적색 발광층의 호스트로 사용하였을 때 유기 발광 소자의 구동전압, 발광 효율 및 수명 특성을 개선할 수 있다는 점을 확인하였다.
[부호의 설명]
1: 기판 2: 양극
3: 발광층 4: 음극
5: 정공주입층 6: 정공수송층
7: 전자억제층 8: 정공저지층
9: 전자 주입 및 수송층

Claims (14)

  1. 양극; 상기 양극과 대향하여 구비된 음극; 및 상기 양극과 음극 사이에 구비된 1 층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서,
    상기 유기물층은 하기 화학식 1로 표시되는 화합물 및 하기 화학식 2로 표시되는 화합물을 포함하는, 유기 발광 소자:
    [화학식 1]
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000144
    상기 화학식 1에서,
    X1 내지 X3은 각각 독립적으로 N 또는 CR5이되, 적어도 어느 하나는 N이고,
    Ar1 및 Ar2는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 60의 아릴; 혹은 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 탄소수 2 내지 60의 헤테로아릴이고,
    R1 내지 R5는 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 히드록시; 니트릴; 니트로; 아미노; 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 60의 알킬; 치환 또는 비치환된 2 내지 60의 알콕시; 치환 또는 비치환된 2 내지 60의 알케닐; 치환 또는 비치환된 6 내지 60의 아릴; 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 탄소수 2 내지 60의 헤테로아릴이거나, R1 내지 R3은 서로 인접하는 기와 결합하여 축합 고리 형성하고,
    A 및 B 중 하나는 하기 화학식 1-1로 표시되는 치환기이고, 나머지 하나는 수소 또는 중수소이고,
    [화학식 1-1]
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000145
    상기 화학식 1-1에서,
    R6 내지 R10은 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 히드록시; 니트릴; 니트로; 아미노; 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 60의 알킬; 치환 또는 비치환된 2 내지 60의 알콕시; 치환 또는 비치환된 2 내지 60의 알케닐; 치환 또는 비치환된 6 내지 60의 아릴; 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 탄소수 2 내지 60의 헤테로아릴이거나, R6 내지 R9는 서로 인접하는 기와 결합하여 축합 고리 형성하고,
    a는 1 내지 6의 정수이고,
    [화학식 2]
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000146
    상기 화학식 2에서,
    Ar3 및 Ar4는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 60의 아릴; 혹은 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 탄소수 2 내지 60의 헤테로아릴이고,
    L1 및 L2는 각각 독립적으로 단일 결합; 혹은 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 60의 아릴렌이고,
    R11 내지 R14는 각각 독립적으로 수소; 중수소; 할로겐; 히드록시; 니트릴; 니트로; 아미노; 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 60의 알킬; 치환 또는 비치환된 2 내지 60의 알콕시; 치환 또는 비치환된 2 내지 60의 알케닐; 치환 또는 비치환된 6 내지 60의 아릴; 혹은 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 탄소수 2 내지 60의 헤테로아릴이고,
    b 및 e는 각각 독립적으로 1 내지 4의 정수이고
    c 및 d는 각각 독립적으로 1 내지 3의 정수이다.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 화학식 1은 하기 화학식 1-A, 1-B 및 1-C로 표시되는 화합물 중에서 선택되는 어느 하나인, 유기 발광 소자:
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000147
    상기 화학식 1-A, 1-B 및 1-C 에서,
    X1, X2, X3, Ar1, Ar2, A 및 B에 대한 설명은 제1항에서 정의된 바와 같다.
  3. 제1항에 있어서,
    X1 내지 X3은 모두 N인, 유기 발광 소자.
  4. 제1항에 있어서,
    Ar1 및 Ar2는 각각 독립적으로 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나인, 유기 발광 소자.
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000148
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 화학식 1-1은 하기 화합물로 구성되는 군으로부터 선택되는, 유기 발광 소자:
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000149
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 화합물로 구성되는 군으로부터 선택되는, 유기 발광 소자:
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000150
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000151
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000152
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000153
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000154
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000155
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000156
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000157
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000158
    .
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 화학식 2로 표시되는 화합물은 하기 화학식 2-1로 표시되는 화합물인, 유기 발광 소자:
    [화학식 2-1]
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000159
    상기 화학식 2-1에서,
    Ar3, Ar4, L1 및 L2 에 대한 설명은 제1항에서 정의된 바와 같다.
  8. 제1항에 있어서,
    Ar3 및 Ar4는 각각 독립적으로 아래로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나인, 유기 발광 소자:
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000160
  9. 제1항에 있어서,
    L1 및 L2는 각각 독립적으로 단일 결합 또는 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나인, 유기 발광 소자:
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000161
  10. 제1항에 있어서,
    R11 내지 R14는 수소인, 유기 발광 소자.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 화학식 2로 표시되는 화합물은 하기 화합물로 구성되는 군으로부터 선택되는, 유기 발광 소자:
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000162
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000163
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000164
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000165
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000166
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000167
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000168
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000169
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000170
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000171
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000172
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000173
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000174
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000175
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000176
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000177
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000178
    Figure PCTKR2020005777-appb-I000179
  12. 제1항에 있어서,
    상기 화학식 1로 표시되는 화합물 및 상기 화학식 2로 표시되는 화합물을 포함하는 유기물층은 발광층인, 유기 발광 조사.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 화학식 1로 표시되는 화합물 및 상기 화학식 2로 표시되는 화합물은 발광층 내의 호스트 재료인, 유기 발광 소자.
  14. 제12항에 있어서
    상기 발광층은 도펀트 재료를 더 포함하는, 유기 발광 소자.
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