최근 OLED(유기 발광 다이오드, Organic Light Emitting Diode) 기술은 차세대 디스플레이 기술로 언급된 이후 많은 발전을 이루었다. 그러나 OLED 기술이 LCD(Liquid Crystal Displays) 디스플레이에 비해 많은 장점을 가지고 있음에도 불구하고 제품의 단가, 소비전력, 제품 수명 등에서 문제점을 가지고 있다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 OLED 소자의 효율과 수명을 증진시키기 위해 많은 연구가 진행되고 있다. OLED 소자의 안정적인 구동과 효율, 수명을 증진시키기 위해서는 호스트 재료의 높은 열안정성과 발광층 내부로의 균형적인 전하 주입을 위한 양극성 특성이 요구된다. 본 연구에서는 전자 받개인 triazine 유도체와 전자 주개인 ...
최근 OLED(유기 발광 다이오드, Organic Light Emitting Diode) 기술은 차세대 디스플레이 기술로 언급된 이후 많은 발전을 이루었다. 그러나 OLED 기술이 LCD(Liquid Crystal Displays) 디스플레이에 비해 많은 장점을 가지고 있음에도 불구하고 제품의 단가, 소비전력, 제품 수명 등에서 문제점을 가지고 있다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 OLED 소자의 효율과 수명을 증진시키기 위해 많은 연구가 진행되고 있다. OLED 소자의 안정적인 구동과 효율, 수명을 증진시키기 위해서는 호스트 재료의 높은 열안정성과 발광층 내부로의 균형적인 전하 주입을 위한 양극성 특성이 요구된다. 본 연구에서는 전자 받개인 triazine 유도체와 전자 주개인 carbazole 유도체를 사용하여 Buchwald-Hartwig 아미노화 반응(Buchwald–Hartwig amination Reaction)을 이용해 새로운 호스트 물질을 합성하였다. 합성한 화합물은 7-(4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)-7H-benzo[c]carbazole (TRZ-DBC)과 7,7'-(5-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1,3-phenylene)bis(7H-benzo[c]carbazole) (TRZ-2DBC)이다.
최근 OLED(유기 발광 다이오드, Organic Light Emitting Diode) 기술은 차세대 디스플레이 기술로 언급된 이후 많은 발전을 이루었다. 그러나 OLED 기술이 LCD(Liquid Crystal Displays) 디스플레이에 비해 많은 장점을 가지고 있음에도 불구하고 제품의 단가, 소비전력, 제품 수명 등에서 문제점을 가지고 있다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 OLED 소자의 효율과 수명을 증진시키기 위해 많은 연구가 진행되고 있다. OLED 소자의 안정적인 구동과 효율, 수명을 증진시키기 위해서는 호스트 재료의 높은 열안정성과 발광층 내부로의 균형적인 전하 주입을 위한 양극성 특성이 요구된다. 본 연구에서는 전자 받개인 triazine 유도체와 전자 주개인 carbazole 유도체를 사용하여 Buchwald-Hartwig 아미노화 반응(Buchwald–Hartwig amination Reaction)을 이용해 새로운 호스트 물질을 합성하였다. 합성한 화합물은 7-(4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)-7H-benzo[c]carbazole (TRZ-DBC)과 7,7'-(5-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1,3-phenylene)bis(7H-benzo[c]carbazole) (TRZ-2DBC)이다.
Recently, OLED(organic light emitting diode) technology has made many advances since it was mentioned as the next-generation display technology. However, despite the fact that OLED technology has many advantages over LCD(Liquid Crystal Displays) displays, it has problems in products of unit pri...
Recently, OLED(organic light emitting diode) technology has made many advances since it was mentioned as the next-generation display technology. However, despite the fact that OLED technology has many advantages over LCD(Liquid Crystal Displays) displays, it has problems in products of unit price, consumption power and product life. Therefore, many studies are underway to improve the efficiency and lifespan of OLED devices to address these problems. To promote stable operation, efficiency and life of OLED devices, high thermal stability of host materials and bipolar characteristics for balanced charge injection into emissive layers are required. In this study, a new host material was synthesized using a Buchwald–Hartwig amination Reaction using acceptor triazine derivative and donor carbazole derivative. Namely, 7-(4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)-7H-benzo[c]carbazole (TRZ-DBC), 7,7'-(5-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1,3-phenylene)bis(7H-benzo[c]carbazole) (TRZ-2DBC).
Recently, OLED(organic light emitting diode) technology has made many advances since it was mentioned as the next-generation display technology. However, despite the fact that OLED technology has many advantages over LCD(Liquid Crystal Displays) displays, it has problems in products of unit price, consumption power and product life. Therefore, many studies are underway to improve the efficiency and lifespan of OLED devices to address these problems. To promote stable operation, efficiency and life of OLED devices, high thermal stability of host materials and bipolar characteristics for balanced charge injection into emissive layers are required. In this study, a new host material was synthesized using a Buchwald–Hartwig amination Reaction using acceptor triazine derivative and donor carbazole derivative. Namely, 7-(4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)-7H-benzo[c]carbazole (TRZ-DBC), 7,7'-(5-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1,3-phenylene)bis(7H-benzo[c]carbazole) (TRZ-2DBC).
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