JP2003519266A - ルミネッセンス用高分子 - Google Patents
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Abstract
Description
ッセンス素子等の光学素子に使用するのに好適なルミネッセンス用高分子に関す
る。
造を有する。最も単純な構成のエレクトロルミネッセンス素子は、2つの電極間
に発光層を有するものである。陰極から前記発光層に対して負の電荷(電子)が
供給され、その一方で、陽極から前記発光層に対して正の電荷(正孔)が供給さ
れる。発光は、発光層内で電子と正孔とが結合してフォトンを生成することによ
って生ずる。一方の電極は、フォトンが素子から離脱できるように、透明である
ことが一般的である。発光層は、素子の動作温度で安定な発光材料からなり、該
発光材料のルミネッセンス特性に実質的に影響を及ぼさない程度の薄膜にて構成
されている。
広汎に知られている。有機物質の中では、アントラセン、ペリレン、コロネン等
の簡素な芳香族環化合物がエレクトロルミネッセンス特性を示すことが周知であ
る。米国特許第4,539,507号公報では、例えば、8−ヒドロキシキノリ
ン(アルミニウム)「Alq」等の低分子有機化合物を発光材料として使用する
ことが開示されている。PCT出願された国際公開公報WO90/13148号
では、発光層として、少なくとも1つの共役高分子を含有する高分子膜からなる
半導体層を具備するエレクトロルミネッセンス素子が開示されている。この場合
、高分子膜は、ポリ(パラ−フェニレンビニレン)(PPV)膜である。
はバンドギャップに対応して決まる。すなわち、最高占有分子軌道(HOMO)
と最低非占有分子軌道(LUMO)との各エネルギ準位の差によって決まる。実
際、バンドギャップは、価電子帯と導電帯との間のエネルギ差である。これらの
準位は、発光量と、酸化と還元間の電気化学的ポテンシャルとを測定することで
概算することができる。これらのエネルギ準位は、様々な要因に影響を受ける。
したがって、これらの値は、示量的なものであるというよりはむしろ、示性的な
値である。
採用することも公知である。半導性共役共重合体は、各々がホモ高分子として存
在する際に異なる半導体バンドギャップを示すような、化学的に相違するモノマ
ー単位を少なくとも2つ含有する。共重合体中の化学的に相違するモノマー単位
の部分を選定することによって該共重合体の半導体バンドギャップが制御され、
結局、該共重合体の光学的特性が制御される。共重合体中の共役の度合いは、共
重合体のπ−π*バンドギャップに対し、ある程度影響を与えると推察されてい
る。共役の度合いが大きくなるほど、バンドギャップは、該バンドギャップの収
斂点まで低減する。したがって、反応物を適切に選択することにより、バンドギ
ャップを変化させることが可能となると推測される。この特性は、半導体のバン
ドギャップを変化させることによって、ルミネッセンス現象にて発光が生じてい
る間における発光色の波長(すなわち、色)を制御するために有用である。すな
わち、高分子から発光される光の色を制御するという極めて望ましい特性が得ら
れる。この特性は、エレクトロルミネッセンス素子を作製する際において特に有
用である。
この場合、陽極は、透明なインジウム−スズ酸化物からなる層である。陰極は、
LiAl層である。これらの電極間には、PPVからなる発光層が介装されてい
る。また、この素子は、ポリエチレンジオキシチオフェンからなる正孔輸送層を
有する。該正孔輸送層は、陽極から放出された正孔がPPVにおけるHOMO準
位に到達することを支援する中間のエネルギ準位を供する。
れ、青色光を効率的に発光する素子」(ADV. Mater. 1996, 8, No.12, 第982
頁〜第985頁)には、共役重合体の混合物を使用した青色発光素子が開示され
ている。この素子の発光層は、PDPPを含むPDHPTの混合物で構成されて
いる。発光は、PDHPTのみから起こる。
、特に着目されている。バンドギャップが狭い共役高分子は、この傾向に沿うも
のであり、特に関心が寄せられている。この理由は、そのような高分子は、光学
素子として有用であるだけでなく、固有の有機導電体、非線形光学素子、太陽電
池、赤外発光素子、赤外検出素子として使用され得ると推察されるからである。
優れた光学素子特性を示すものはほとんど知られていない。これらの特性は、共
重合体が発光している際の量子効率、高分子の溶解性および処理の容易さ(proc
essability)、素子として使用している際の高分子の寿命を含む。エレクトロル
ミネッセンスにおける量子効率は、構造内に供給される電子1個当たりのフォト
ンの数として定義される。考慮すべき他の関連特性は、デバイスの使用時および
保管時における高分子の安定性である。
は知られていない。
ネッセンス素子における発光体としての使用には適していないことに留意すべき
である。この理由は、この種の高分子には欠陥が多いので素子特性が低下するか
らであり、また、実質的に不溶であるので処理が困難であるからである。
(Kobayshi)らの J. Chem. Phys., 1985, 82, 5717 では、ポリチオフェンに比
してバンドギャップが約1eV低いポリベンゾ[c]チオフェンを用いて、構造
を変化させることに伴ってバンドギャップを変化させることができる可能性があ
ることが報告されている。最近では、高分子の構造とバンドギャップとの相関関
係を明らかにするとともに、バンドギャップをさらに幅狭とするべく、理論上で
も実験上でも様々な試みがなされている。
香族環とo−キノイド単位との共重合化である。これは、相違する電子的構造を
有するモノマー部分同士を結合させることに伴って結合長を緩和させることによ
り、バンドギャップを低くするものである。このことは、クルチ(Kurti)らに
よって、J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 9865 にて説明されている。
19 にて記載しているように、強力な電子供与部分と電子受容部分とを交互に配
列することが挙げられる。HOMOが比較的高いモノマー部分と、LUMOが比
較的低いモノマー部分とを組み合わせることが、鎖内部における電荷の輸送に起
因するバンドギャップを低減することに効果的であることが報告されている。高
分子骨格に沿う効果的な共役長を最大化するという観点では、共平面に関し、隣
接する単位間における立体的な相互作用の影響が存在することが、ナヤック(Na
yak)らによって Macro Molecules, 1990, 23, 2237 に記載されている。
、Chem. Mater., 1996, 8, 第570頁〜第578頁の「バンドギャップが狭い
高分子」に開示されているように、Aは芳香族ドナー構造の1種であり、Qはo
−キノイドアクセプタの1種である。ITOが被覆されたガラス電極上の高分子
で決まるバンドギャップは、0.5〜1.4eVの範囲内で変化する。著者は、
この値は一般的な共役高分子に比して小さく、高分子はバンドギャップが小さく
なった系であることが確認されたと結論づけている。さらに、著者は、この結果
は、高分子の構造によってバンドギャップを幅広く調整することができることを
示すものであると結論づけている。
的に調整し得るエレクトロルミネッセンス用高分子が希求されている。特に、上
記したような優れた素子特性を付加的に有する高分子が必要とされている。本発
明において、文言「赤色光」は、範囲が595〜800nm、好ましくは595
〜700nm、より好ましくは610〜650nm、特には630nm付近の波
長であり、さらに詳しくは、650〜660nm付近にピークを有する波長を意
味する。
することを意図するものである。
るか、または置換されていないトリアリーレンからなるトリアリーレン繰り返し
単位と、前記トリアリーレン繰り返し単位とは相違するアリーレン繰り返し単位
−[−Ar−]−とを有するルミネッセンス用高分子が提供される。
アリール基で置換されたV属の元素、または、アルキル基あるいはアリール基で
置換されたIV属の元素である。
とを見いだした。さらに、本出願人は、本発明に係る高分子が、CIE座標X=
0.66,Y=0.33で定義される「赤色」の良好な発光体であること、すな
わち、赤外範囲、特に700nmを超える波長を照射する遠赤外付近において良
好に発光することと、良好な素子特性を有することを見いだした。これらの特性
には、溶解性、処理の容易さ、素子における効率および寿命が含まれる。
るような置換されていないトリアリーレン繰り返し単位を有する高分子以外のも
のである。
される繰り返し単位を有する。
ましい。しかしながら、トリアリーレンの割合は、0.1〜50重量%、好まし
くは5〜10重量%の範囲内でもよいと推測される。
ものであることがより好ましい。
である。
、アルキルアリール、アリールアルキル、CNまたはハロゲンの各置換基である
。アリール基、ヘテロアリール基、アルキルアリール基、アリールアルキル基は
、フェニル基、ヘテロフェニル基、アルキルフェニル基、フェニルアルキル基で
あることが好ましい。
的影響によって発光色へ効果を及ぼしたりするべく選定される。
変化させ得ることや、発光の広さを制御し得る(特に、狭める)ことを見いだし
た。
ることが好ましい。
が好ましい。
、アリール基、CN基、ハロゲン基であり、その一方で、R2、R3、R4および
R5の全てがHであることが好ましい。R1およびR6がそれぞれヘキシル基であ
り、その一方で、R2、R3、R4およびR5の全てがHであることがより好ましい
。この理由は、本出願人が見いだしたところによれば、R2、R3、R4またはR5 に位置する置換基は、トリアリーレン単位をねじれさせるからである。換言すれ
ば、これによりπ共役が低減され、結局、バンドギャップが上昇するからである
。これは、立体障害に起因するものであると推測される。電子的効果もまた、こ
の影響の役割を果たす可能性がある。
てがHであるもの、R1、R2およびR5がHである一方、R3およびR4がメチル
基であるもの、R1、R2、R3およびR6がHである一方、R4がメチル基である
ものである。
く、OまたはSであることがより好ましい。X、Y、Zが全てSであることがな
お好ましい。この場合も同様に、これらの官能基によって、π共役を最大化する
ような共平面が形成される高分子となることが見いだされている。
い。
−Ar−]−が、2,7−結合9,9−ジアルキルフルオレン、2,7−結合9
,9−ジアリールフルオレン、p−結合ジアルキルフェニレン、p−結合ジアル
コキシフェニレン、フェニレンビニレン、2,5−結合ベンゾチアジアゾール、
2,5−結合アルキルベンゾチアジアゾール、2,5−結合ジアルキルベンゾチ
アジアゾール、2、5−結合置換または非置換チオフェン、トリアリールアミン
、ビストリアリールアミンであると好適であることを見いだした。−[−Ar−
]−は、ポリサイクリック芳香族や、縮合芳香族、ヘテロ環等のような、他の置
換された、または置換されていない芳香族系であってもよい。
れる繰り返し単位を有する。
CR2、SiR2またはNRであり、O、Sであることが好ましく、Sであること
がなお好ましい。
ばならない。バンドギャップの収斂とは、効果的な共役がさらに加わった場合に
おいても、バンドギャップに影響が及ぼされなくなった状態をいう。これを達成
するのに好ましい重合度は、少なくとも4である。
性)を変化させるものである。
高分子製赤色発光体が得られることを見いだした。本質的には、本発明に係る高
分子における変質は、600〜690nmの範囲内の波長で赤色光を発光し得る
ように設定される。
高分子を溶液中で処理することを可能とするものであり、非常に有用である。
た方法である。この方法は、(i)ボロン酸、C1〜C6ボロン酸エステル、C1
〜C6ボラン、これらの化合物から選択された2つの反応性官能基を有するモノ
マーと、二ハロゲン化官能基を有する芳香族とを反応させるか、または、(ii
)ボロン酸、ボロン酸エステル、ボラン基から選択された1つの反応性官能基を
有するモノマーと、ハロゲン化官能基を有する芳香族とを反応させるものである
。このような官能基を有するトリアリールアミンを含む様々な芳香族モノマーが
提案されている。この方法における重合反応生成物は、共役不飽和内部官能基で
ある。
方法である。このWO00/53656号の明細書には、共役高分子の合成方法
が記載されている。該合成方法は、具体的には、(a)ボロン酸基、ボロン酸エ
ステル基、ボラン基から選択されたホウ素誘導体官能基を少なくとも2つ有する
芳香族モノマーと、反応性ハロゲン化物官能基を少なくとも2つ有する芳香族モ
ノマー同士、または、(b)反応性ハロゲン化物官能基を1つ有し、かつ、ボロ
ン酸基、ボロン酸エステル基、ボラン基から選択されたホウ素誘導体官能基を1
つ有する芳香族モノマー自身、のいずれかを反応混合物中で重合させるものであ
る。なお、前記反応混合物には、芳香族モノマーを重合させる際に触媒として機
能し得る量の触媒と、ホウ素誘導体官能基を−BX3 -負イオン基(XはFまたは
OHから独立して選択される)に変換させるに充分な量の有機物塩基とが含有さ
れている。
る。この理由は、反応時間が短く、かつパラジウムなどの残留触媒の量が極めて
微量であるからである。
合物を含有する組成物が提供される。
り返し単位として具備するルミネッセンス用高分子を含有するものであることが
好ましい。
ができる。
素子等の光学素子に使用することができる。この種の素子は、基板と、該基板に
担持された本発明に係る高分子とを有する。
ための第1の電荷担体注入層と、負電荷担体を注入するための第2の電荷担体注
入層と、両電荷担体注入層の間に介装され、正電荷および負電荷を受容して再結
合させることによって発光する発光層とを有する。エレクトロルミネッセンス素
子は、付加的に、負電荷担体を輸送する材料を有するものであってもよい。この
材料は、第2の電荷担体注入層と発光層との間に配置されていてもよいし、発光
層の内部に配置されていてもよい。発光層の内部に配置されている場合、該材料
は、発光層に混合された混合物として存在している。また、エレクトロルミネッ
センス素子は、正電荷担体を輸送する材料を含むものであってもよい。この材料
は、第1の電荷担体注入層と発光層との間に配置されていてもよいし、発光層の
内部に配置されていてもよい。発光層の内部に配置されている場合、該材料は、
発光層に混合された混合物として存在し、負電荷担体を輸送する材料であっても
よい。
発光層として使用される有用な相溶物ないし混合物は、その混合比が99.6:
0.2:0.2である3種の高分子からなる。発光層は、この混合物のみから構
成されていてもよいし、さらに別種の高分子を含有するものであってもよい。こ
の混合物は、ルミネッセンスが励起された場合、白色光を発光することが可能で
ある。
ある。
y=0.5、z=0.25である。高分子2では、x:yは96.37:3.6
3(mol%)であり、高分子3では、w:x:y=80:10:10、または
85:10:5(mol%)である。
として使用する場合には、負電荷担体輸送材料または正電荷担体輸送材料の少な
くともいずれか一方との混合物とすることが好ましい。本発明に係る高分子を、
エレクトロルミネッセンス素子に使用する際には、正および/または負電荷担体
を輸送することが可能であるので、発光層にて発光材料と混合することが好まし
いからである。
分子と混合することができる。この場合において、本発明に係る高分子の割合は
0.2〜30%であることが好ましく、0.5〜30%であることがより好まし
い。
には、本発明に係る高分子は、下記の式VIまたは式VIIに示される繰り返し
単位を有するものであることが好ましい。
)チオフェン(78ml、245mmol)の溶液、ジブロモベンゾチアジアゾ
ール(30g、102mmol)、テトラキス(トリフェニル−ホスフィン)パ
ラジウム(0)(2.4g、2mol%)のトルエン溶液(500ml)を還流
した。18時間後、室温まで冷却し、セリットを介して反応混合物を濾過した。
濾過物を乾燥するまで濃縮し、ヘキサンで洗浄して、26.74gの生成物を得
た(収率95%、HPLCによる純度100%)。
g、40mmol)のDMF溶液(100ml)を、N−ブロモスクシンイミド
(14.4g)のDMF溶液(100ml)に滴下した。15分後、氷/エタノ
ールの液に反応物を注ぐことにより、該反応物を冷却した。生成物を濾過して水
で洗浄した。生成物をTHFから再結晶化させ、微細な暗赤色結晶である三量体
1が10.12g(収率58%)得られた。
)フラン(7.2ml、22.8mmol)の溶液、ジブロモジメチルベンゾチ
アジアゾール(3.07g、9.53mmol)、テトラキス(トリフェニルホ
スフィン)パラジウム(0)(190mg、2mol)を使用し、実施例1と概
略同様に操作した。18時間後、室温まで冷却し、溶媒を真空下で除去した。カ
ラムクロマトグラフィ(ヘキサン:EtOAc=5:1)によって精製し、次い
で、EtOAcから再結晶化させ、明オレンジ色結晶である所望の化合物が1.
52g得られた(収率54%、HPLCによる純度100%)。この化合物に関
する核磁気共鳴(NMR)の測定結果は、1H NMR(CDCl3)7.67(
2H,dd,J 0.5,1.8)、6.96(2H dd,J 0.7,3.
5)、6.67(2H dd,J 1.8,4.5)、2.57(6H,s,2
×CH3)であった。
mmol)のDMF溶液(10ml)と、N−ブロモスクシンイミド(1.08
g)のDMF溶液(10ml)を用い、実施例1と概略同様に操作した。10分
後、氷/エタノールの液に反応物を注ぐことにより、該反応物を冷却した。その
後、ジクロロメタンを添加し、水溶液層を取り除いた。有機層を乾燥するまで濃
縮させ、エタノール/トルエンから残留物を再結晶化させることにより、微細な
オレンジ/茶色結晶である生成物「三量体2」が1.17g(収率85%)得ら
れた。NMRの測定結果は、1H NMR(CDCl3)6.99(2H,d,J
3.3)、6.65(2H d,J 3.4)、2.58(6H,s,2×C
H3)であった。
した三量体の置換種を調製した。代替して使用した出発原料の調製方法の例は、
下記の通りである。
46g、9mmol)、「三量体1」(4.109g、9mmol)、テトラキ
ス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(60mg)がトルエン(18
0ml)に添加された懸濁液を、窒素で脱ガスした。1時間後、テトラエチルア
ンモニウム水酸化物(60ml)を反応混合物に添加し、外部温度がおよそ11
5℃となるまで懸濁液を加熱した。正確に4時間20分後、ブロモベンゼンによ
って末端基を付加した。115℃で1時間撹拌した後、フェニルボロン酸(2.
5g)を添加して、さらに1.5時間撹拌を続行した。反応混合物を室温に冷却
した後、メタノール(4リットル)に高分子を析出させた。高分子を濾過して、
トルエン(500ml)に再溶解した。ジチオカルバミン酸(30g)の水溶液
(220ml)をトルエン溶液に添加した。塩混合物を65℃で18時間加熱し
た後、水溶液層を除去した。有機物層をアルミナ/シリカカラムに通過させ、ト
ルエンで高分子を抽出した。トルエンを350mlに濃縮して、メタノール(4
リットル)に析出させた。高分子を濾過して、充分に乾燥した。
板1上に担持された、インジウム−スズ酸化物(ITO)からなる透明な層であ
る。アノード2の層の厚みは、1000〜2000Åであり、一般的にはおよそ
1500Åである。陰極5は、Ca層からなり、その厚みはおよそ1500Åで
ある。両電極の間には、厚みがおよそ1000Åまでの発光層4が介装されてい
る。発光層4は、本発明に係る高分子を0.5〜30重量%含有する。発光層4
の残部は、正孔あるいは電子のいずれかを輸送する材料、および/または、発光
材料である。なお、素子は、厚みがおよそ1000ÅのPEDOTからなる正孔
輸送層3を具備することが好ましい。層6は、適切な厚みの被覆層である。
Claims (27)
- 【請求項1】 下記の一般式Iにて表され、置換されているか、または置換されていないトリ
アリーレンからなるトリアリーレン繰り返し単位と、前記トリアリーレン繰り返
し単位とは相違するアリーレン繰り返し単位−[−Ar−]−とを有することを
特徴とするルミネッセンス用高分子。 【化1】 ここで、X、Y、Zは、互いに独立して、O、S、CR2、SiR2またはNR
であり、各Rは、互いに独立してアルキル基、アリール基、Hである。 - 【請求項2】 請求項1記載の高分子において、当該高分子は、下記の式で示される非置換ト
リアリーレンからなるトリアリーレン繰り返し単位を有する高分子以外であるこ
とを特徴とするルミネッセンス用高分子。 【化2】 - 【請求項3】 請求項1または2記載の高分子において、下記の一般式IIで示される繰り返
し単位を有することを特徴とするルミネッセンス用高分子。 【化3】 - 【請求項4】 請求項3記載の高分子において、下記の一般式IIIで示されるとともに、置
換された、または置換されていない繰り返し単位を有することを特徴とするルミ
ネッセンス用高分子。 【化4】 X、YおよびZは、請求項1で定義した通りである。 - 【請求項5】 請求項1〜4のいずれか1項に記載の高分子において、前記トリアリーレン繰
り返し単位が、下記の一般式IVで示される繰り返し単位であることを特徴とす
るルミネッセンス用高分子。 【化5】 ここで、R1〜R6の少なくとも1つは、アルキル、アリール、ヘテロアリール
、アルキルアリール、アリールアルキル、CNまたはハロゲンの各置換基である
。 - 【請求項6】 請求項1〜5のいずれか1項に記載の高分子において、X、Y、Zがそれぞれ
独立してOまたはSであることを特徴とするルミネッセンス用高分子。 - 【請求項7】 請求項6記載の高分子において、X、Y、ZがそれぞれSであることを特徴と
するルミネッセンス用高分子。 - 【請求項8】 請求項1〜7のいずれか1項に記載の高分子において、Arが、2,7−結合
9,9−ジアルキルフルオレン、2,7−結合9,9−ジアリールフルオレン、
p−結合ジアルキルフェニレン、p−結合ジアルコキシフェニレン、フェニレン
ビニレン、2,5−結合ベンゾチアジアゾール、2,5−結合アルキルベンゾチ
アジアゾール、2,5−結合ジアルキルベンゾチアジアゾール、2、5−結合置
換または非置換チオフェン、トリアリールアミン、ビストリアリールアミンであ
ることを特徴とするルミネッセンス用高分子。 - 【請求項9】 請求項8記載の高分子において、Arが、2,7−結合9,9−ジオクチルフ
ルオレンであることを特徴とするルミネッセンス用高分子。 - 【請求項10】 請求項1〜9のいずれか1項に記載の高分子において、一般式Vに示されるさ
らなる繰り返し単位を有することを特徴とするルミネッセンス用高分子。 【化6】 - 【請求項11】 請求項10記載の高分子において、QがOまたはSであることを特徴とするル
ミネッセンス用高分子。 - 【請求項12】 請求項11記載の高分子において、QがSであることを特徴とするルミネッセ
ンス用高分子。 - 【請求項13】 請求項1〜12のいずれか1項に記載の高分子において、重合の度合いがバン
ドギャップを収斂させるに充分なものであることを特徴とするルミネッセンス用
高分子。 - 【請求項14】 請求項13記載の高分子において、重合の度合いが少なくとも4であることを
特徴とするルミネッセンス用高分子。 - 【請求項15】 光学素子またはその部品であって、基板と、前記基板に担持された組成物とを
有し、前記組成物は請求項1〜14のいずれか1項に記載された高分子であるこ
とを特徴とする光学素子またはその部品。 - 【請求項16】 請求項15記載の光学素子またはその部品において、当該光学素子はエレクト
ロルミネッセンス素子であることを特徴とする光学素子またはその部品。 - 【請求項17】 請求項16記載の光学素子において、当該エレクトロルミネッセンス素子は、 正電荷担体を注入するための第1電荷担体注入層と、 負電荷担体を注入するための第2電荷担体注入層と、 (i)前記第1および第2電荷担体注入層の間に介装され、正電荷および負電
荷を受容して再結合させることによって発光し、かつ(ii)請求項1〜13の
いずれか1項に記載された高分子を含有する発光層と、 を有することを特徴とする光学素子。 - 【請求項18】 請求項17記載の光学素子において、さらに、前記第2電荷担体注入層と発光
層との間に配置されるか、または、発光層の内部に配置された負電荷担体を輸送
する材料を有することを特徴とする光学素子。 - 【請求項19】 請求項17または18記載の光学素子において、さらに、前記第1電荷担体注
入層と発光層との間に配置されるか、または、発光層の内部に配置された正電荷
担体を輸送する材料を有することを特徴とする光学素子。 - 【請求項20】 請求項17〜19のいずれか1項に記載の光学素子において、前記発光層は、
請求項1〜14のいずれか1項に記載されたルミネッセンス用高分子と、前記ル
ミネッセンス用高分子とは異なる2種の高分子とからなる混合物を含有すること
を特徴とする光学素子。 - 【請求項21】 請求項20記載の光学素子において、2種の前記高分子は、負電荷担体輸送材
料または正電荷担体輸送材料の少なくともいずれか一方であることを特徴とする
光学素子。 - 【請求項22】 請求項20または21記載の光学素子において、前記混合物が下記の高分子1
〜3を含有するものであることを特徴とする光学素子。高分子1 【化7】 ここで、n≧4、0.05≦x+z≦0.5、0.5≦y、x+y+z=1で
ある。高分子2 【化8】 ここで、x+y=1、0.5≦x、y≦0.5、n≧2である。高分子3 【化9】 ここで、x+y+z=1、w≧0.5、0≦x+y≦0.5、n≧2である。 - 【請求項23】 請求項1〜14のいずれか1項に記載されたルミネッセンス用高分子の使用方
法であって、光学素子の部品に使用することを特徴とするルミネッセンス用高分
子の使用方法。 - 【請求項24】 請求項23記載の使用方法において、当該ルミネッセンス用高分子を、前記光
学素子としてのエレクトロルミネッセンス素子に使用することを特徴とするルミ
ネッセンス用高分子の使用方法。 - 【請求項25】 請求項1〜14のいずれか1項に記載されたルミネッセンス用高分子と、正電
荷担体輸送材料とからなる混合物を含有することを特徴とする組成物。 - 【請求項26】 請求項25記載の組成物において、さらに、負電荷担体輸送材料を含有するこ
とを特徴とする組成物。 - 【請求項27】 請求項25または26記載の組成物において、請求項1〜14のいずれか1項
に記載されたルミネッセンス用高分子は、下記の式に示される、置換された、ま
たは置換されていないトリアリーレンからなるトリアリーレン繰り返し単位を有
するものであることを特徴とする組成物。 【化10】
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