JP5667195B2 - 有機電子デバイス、組成物、および方法 - Google Patents
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Description
本出願は、2009年9月29日に出願された米国特許仮出願第61/246,913号の優先権を主張するものであり、なお、当該仮出願は、参照によりその全体が本明細書に組み入れられる。
透明導電体を採用する有機電子デバイス、例えば、有機発光ダイオード(OLED)、高分子発光ダイオード(PLED)、有機光起電デバイス(OPV)、フラット液晶ディスプレイ、タッチパネルなど、は、改良された材料および材料の組み合わせを必要としている。従来の金属酸化物材料、例えば、インジウムスズ酸化物(ITO)など、の短所に対処するために、導電性ナノワイヤをベースとする透明導電体が提案されている。しかしながら、ナノワイヤをベースとするものを含めて、透明導電体は、他の材料と共にはあまり良く機能し得ない。
本明細書において説明する態様としては、例えば、組成物、液体および固体の両方、デバイス、物品、作製方法、ならびに組成物、物品、およびデバイスの使用方法が挙げられる。
[本発明1001]
以下を備えるデバイス:
基板上の複数の電気伝導性ナノワイヤ、および
ナノワイヤ上に配置された少なくとも1種の組成物であって、(i)少なくとも1種の有機置換基と、(ii)ポリチオフェンの骨格に直接結合しているスルホネート硫黄を含む少なくとも1種のスルホネート置換基とを含む水溶性または水分散性ポリチオフェンを含む、前記組成物。
[本発明1002]
約2%を越えるηを有するOPVを含む、本発明1001のデバイス。
[本発明1003]
ポリチオフェンが、スルホン化とは別に少なくとも約90%の位置規則性度を有する規則的な頭−尾結合ポリ(3−置換チオフェン)を含む、本発明1001のデバイス。
[本発明1004]
ポリチオフェンが水溶性ポリチオフェンを含む、本発明1001のデバイス。
[本発明1005]
ポリチオフェンが、ドープされたポリチオフェンを含む、本発明1001のデバイス。
[本発明1006]
ポリチオフェンが、少なくとも1種のアルキレンオキシド、アルコキシ、またはアルキル置換基を含む、本発明1001のデバイス。
[本発明1007]
ポリチオフェンが、約250 mg KOH/g ポリマー以下の酸価によって特徴付けられるポリチオフェンを含む、本発明1001のデバイス。
[本発明1008]
少なくとも1つの導電層を備えるデバイスであって、
該少なくとも1つの導電層が、
複数の電気伝導性ナノワイヤ、および
少なくとも1種の組成物であって、(i)少なくとも1種の有機置換基と、(ii)ポリチオフェンの骨格に直接結合しているスルホネート硫黄を含む少なくとも1種のスルホネート置換基とを含む水溶性または水分散性の位置規則性ポリチオフェンを含む、前記組成物
を含む、前記デバイス。
[本発明1009]
複数の電気伝導性ナノワイヤを含む少なくとも1つの導電層、および
正孔注入層、正孔輸送層、オーバーコート層、または正孔収集層の群から選択される、該導電層上に配置された少なくとも1つの他の層
を備えるデバイスであって、
該少なくとも1つの他の層が、少なくとも1種の組成物であって、(i)少なくとも1種の有機置換基と、(ii)ポリチオフェンの骨格に直接結合しているスルホネート硫黄を含む少なくとも1種のスルホネート置換基とを含む水溶性または水分散性の位置規則性ポリチオフェンを含む、前記組成物を含む、
前記デバイス。
[本発明1010]
約2%を越えるηを有するOPVを含む、本発明1009のデバイス。
[本発明1011]
以下を備えるデバイス:
基板上の複数の電気伝導性ナノワイヤを含む第一の層、および
少なくとも1種のヘテロアリール基または少なくとも1種のポリアリールアミンを含む1種以上のポリマーまたはコポリマーを含む、該ナノワイヤ上に配置された第二の層であって、該ヘテロアリール基または該ポリアリールアミンは、ケト基またはフッ素化されたアルキレンオキシ基を介して連結されていてもよい、前記第二の層。
序文
2009年9月29日に出願された優先出願の米国特許仮出願第61/246,913号は、作業実施例、請求項、概要、詳細な説明、および他のすべての態様を含むその全体が、参照により本明細書に組み込まれる。
2006年10月12日に出願された、Aldenらに対する米国特許仮出願第60/851,652号「Nanowires-Based Transparent Conductors」;2007年4月10日に出願された、Aldenらに対する米国特許仮出願第60/911,058号「Nanowires-Based Transparent Conductors and Applications Thereof」;2006年4月20日に出願された、Allemandらに対する米国特許仮出願第60/913,231号「Applications and Methods for Conductive Films」;および2007年10月12日に出願された、Allemandらに対する米国特許出願第11/871,761号「Nanowire-Based Transparent Conductors and Applications Thereof」は、図、作業実施例、および請求項を含むその全体が、参照により本明細書に組み入れられる。
I=Ioexp(-ax)
のように定義することができ、式中、Ioは、層の第一の側での入射光の照度であり、Iは、第二の側に通過してきた光の照度であり、exp(-ax)は、透明度因子である。透明度因子において、aは吸光係数であり、xは層の厚さである。1に近いが1未満である透明度係数を有する層は、実質的に透明であるとみなすことができる。
ある特定の態様において、透明導電体は、基板上にコーティングされているかまたは別な方法で基板上に配置されている導電層を備える。当該導電層は、複数の金属ナノワイヤを含み得る。当該金属ナノワイヤは、導電性ネットワークを形成し得る。
したがって、ある特定の態様において、本明細書において説明するのは、複数の金属ナノワイヤを基板上に被着させる工程であって、当該金属ナノワイヤが流体中に分散されている工程と、当該流体を乾燥させることにより金属ナノワイヤネットワーク層を当該基板上に形成する工程とを含む、透明導電体の製作方法である。
いくつかの態様において、ナノワイヤベースの電極は、正孔輸送層(HTL)、正孔収集層(HCl)、または正孔注入層(HIL)でコーティングされる。好適なHTLは、PEDOTよりも酸性および腐食性が低く、ナノワイヤベースの電極に対して適合性が高い。一態様において、PEDOT材料は除外される。好ましいHTLは、1種以上の本質的導電性ポリマー(ICP)または正孔輸送材料(HTM)を含む。そのようなHTLは、ナノワイヤベースの電極を備えるデバイスが、ITO電極を使用するデバイスと同様に機能することを可能にし得る。HTLは、HTMおよび/またはICPに加えて、平坦化剤、界面活性剤、ドーパント、溶媒などの成分を含み得る。
正孔輸送材料(HTM)は、隣接層の間、典型的には電極と放射層との間、または電極と光活性層との間での正孔の伝導を促進する導電性または半導電性材料である。HTMは、有機または無機ベースの材料である。従来の有機ベースのHTMの例としては、アリールアミンおよび/またはドープされたアリールアミンなどのヘテロアリールアミン化合物およびポリマー、アリールオキシ、ならびに有機金属錯体部分が挙げられる。アリールアミン部分は、当技術分野において公知である。例えば、Lim et al., Organic Letter, 2006, 8, 21, 4703-4706;Fukase et al., Polymers for Advanced Technologies, 13, 601-604 (2002);Shirota, Y. et al., Chem Rev 107, 2007, 953-1010;Z. Li and H. Meng,eds.,Organic Light-Emitting Materials and Devices, CRC Press (Taylor an Francis Group, LLC), Boca Raton (2007)、およびそれらの中の参考文献を参照されたい。アリールアミン部分はそれぞれ、少なくとも1個の窒素原子および少なくとも1つのベンゼン環を含み得る。非限定的な例として、それらは、窒素原子に結合している1つのベンゼン環、窒素原子に結合している2つのベンゼン環、または窒素原子に結合している3つのベンゼン環、または窒素原子に結合している3つのベンゼン環を含み得る。繰り返し部分は、正孔注入特性および/または正孔輸送特性を提供するように調節することができる。
本質的導電性ポリマーは、それらの共役型骨格構造ゆえに、いくつかの条件下において、(従来のポリマー性材料と比較して)高い電気伝導性を示す有機ポリマーである。正孔または電子の伝導体としてのこれらの材料の性能は、それらがドーピング、酸化、または還元されてポーラロンおよび/またはバイポーラロンを形成する場合に増加する。電気伝導性ポリマーについては、ポリアセチレン、ポリ(p−フェニレン)、ポリ(p−フェニレンスルフィド)、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリエチレンジオキシチオフェン、およびポリ(p−フェニレンビニレン)、ならびにそれらの誘導体などが、The Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, Wiley, 1990, pages 298-300に記載されており、なお、当該文献は、参照によりその全体が本明細書に組み入れられる。これらの参考文献には、ブロックコポリマーの形成など、ポリマーのブレンドおよび共重合についても記載されている。
ICPの例として、位置規則性ポリチオフェンも挙げられる。2006年7月21日に出願された、Seshadriらに対する米国特許仮出願第60/832,095号「Sulfonation of Conducting Polymers and OLED and Photovoltaic Devices」は、図、作業実施例、および請求項を含むその全体が、参照により本明細書に組み入れられる。さらに、2006年9月18日に出願された、Seshadriらに対する米国特許仮出願第60/845,172号「Sulfonation of Conducting Polymers and OLED, Photovoltaic, and ESD Devices」は、図、作業実施例、および請求項を含むその全体が、参照により本明細書に組み入れられる。2007年7月13日に出願された、Seshadriらに対する米国特許出願第11/826,394号(米国特許出願公開第2008/0319207号)「Sulfonation of Conducting Polymers and OLED, Photovoltaic, and ESD Devices」は、図、作業実施例、および請求項を含むその全体が、参照により本明細書に組み入れられる。
アルキレンオキシドは、例えば、エチレンオキシドまたはプロピレンオキシドなどのような基をベースとする基であり得る。
前述のポリマーなどのポリマーは、スルホン化に供することができる。複素環原子、例えば、S、N、Se、Te、およびSiなど、を有するポリマーを含む様々な導電性ポリマーおよび複素環型の導電性ポリマーに対するスルホン化スキームは、当技術分野において公知である。スルホン化されたポリチオフェン上の有機ベースの置換基は、特に限定されないが、例えば、可溶化機能を提供する基、例えば、アルキルまたはアルコキシなど、であり得る。
さらに、ポリマー骨格上のスルホン化された置換基を生成するためにスルホン化に供することができるポリマーの態様は、以下の式(I)によって表すことができ、
式中、Rは、任意により置換されているアルキル、任意により置換されているアルコキシ、および任意により置換されているアリールオキシであり得る。任意の置換のための置換基の例としては、ヒドロキシル、フェニル、およびさらに任意により置換されているアルコキシ基が挙げられる。当該アルコキシ基も、任意により、ヒドロキシル、フェニル、またはアルコキシ基によって置換され得るか、あるいは、
Rは、任意により置換されているアルキレンオキシドであり得る。置換基は、例えば、ヒドロキシル、フェニル、またはアルコキシ基であり得るか、あるいは、
Rは、任意により置換されているエチレンオキシド、または任意により置換されているプロピレンオキシド、または他の低級アルキレンオキシユニットであり得る。置換基は、例えば、ヒドロキシル、フェニル、またはアルコキシ基であり得るか、あるいは、
Rは、任意により置換されているアルキレン、例えば、メチレンまたはエチレンなど、であり得、この場合、置換基は、例えば、任意により置換されているアルキレンオキシ、例えば、エチレンオキシまたはプロピレンオキシなど、であり、置換基は、例えば、ヒドロキシル、フェニル、またはアルコキシであり得る。
正孔注入層または正孔輸送層にとって必要な特性、例えば、平坦化など、の提供を助けるために、他の成分を使用してもよい。例えば、平坦化剤は、正孔注入成分とブレンドした場合、OLEDまたはPVデバイスなどのデバイスにおける正孔注入層(HIL)、正孔輸送層(HTL)、または正孔収集層(HCL)の形成を促進するであろう。平坦化剤も、HIL系に適用するために用いられる溶媒に可溶性であるだろう(発明者らは、本出願において、特定のデバイスまたはデバイス構成が特定の用語の1つの使用を必要としない場合、用語HIL、HTL、またはHCLのいずれをも意味するために、総称的に用語「HIL」を使用していることに留意されたい)。
いくつかの態様において、コーティングされた電極は、例えば多層構造において様々な有機ベースの電子デバイスに使用することができ、多層構造は、例えば溶液処理または蒸着、ならびに印刷およびパターン形成プロセス、あるいはそれらの組み合わせによって調製することができる。特に、本明細書において説明した態様は、例えばOPVおよびOLEDなどの有機電子デバイスのための陽極の溶液処理被着にとって有用である。
(i)ポリ(p−フェニレンビニレン)およびフェニレン部分上の様々な位置において置換されているその誘導体;
(ii)ポリ(p−フェニレンビニレン)およびビニレン部分上の様々な位置において置換されているその誘導体;
(iii)ポリ(p−フェニレンビニレン)ならびにフェニレン部分上の様々な位置において置換されており、かつビニレン部分の様々な位置において置換されているその誘導体;
(iv)アリーレンが、ナフタレン、アントラセン、フリレン、チエニレン、オキサジアゾールなどの部分であり得るポリ(アリーレンビニレン);
(v)アリーレンが上記の(iv)の通りであり得、さらにアリーレン上の様々な位置に置換基を有し得るポリ(アリーレンビニレン)の誘導体;
(vi)アリーレンが上記の(iv)の通りであり得、さらにビニレン上の様々な位置に置換基を有し得るポリ(アリーレンビニレン)の誘導体;
(vii)アリーレンが上記の(iv)の通りであり得、さらにアリーレン上およびビニレン上の様々な位置に置換基を有し得るポリ(アリーレンビニレン)の誘導体;
(viii)アリーレンビニレンオリゴマー、例えば、(iv)、(v)、(vi)、および(vii)におけるオリゴマーなど、と非共役オリゴマーとのコポリマー;および
(ix)ポリp−フェニレン、ならびに、ポリ(9,9−ジアルキルフルオレン)などのラダーポリマー誘導体を含む、フェニレン部分上の様々な位置において置換されているその誘導体;
(x)アリーレンが、ナフタレン、アントラセン、フリレン、チエニレン、オキサジアゾールなどの部分であり得るポリ(アリーレン);ならびに、当該アリーレン部分上の様々な位置において置換されているその誘導体;
(xi)オリゴアリーレン、例えば、(x)におけるものなど、と非共役オリゴマーとのコポリマー;
(xii)ポリキノリンおよびその誘導体;
(xiii)ポリキノリンと、溶解性を提供するためにフェニレン上において例えばアルキルまたはアルコキシ基によって置換されているp−フェニレンとのコポリマー;ならびに
(xiv)剛直棒状ポリマー、例えば、ポリ(p−フェニレン−2,6−ベンゾビスチアゾール)、ポリ(p−フェニレン−2,6−ベンゾビスオキサゾール)、ポリp−フェニレン−2,6−ベンズイミダゾールなど、ならびにその誘導体。
当技術分野において公知の方法を用いて、OLEDパラメータを測定することができる。例えば、測定は、10mA/cm2において行うことができる。
当技術分野において公知の方法を使用してOPVパラメータを測定することができる。
実施例1:基板上に配置された、パターン形成された銀ナノワイヤの調製
銀ナノワイヤ、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(HPMC)、Triton X−100、および水を含有するように、Cambrios Technologies Corporationから入手可能な水性コーティング溶液を調製した。Coresix Precision Glass Inc.によって供給されるClean Eagle 2000ガラスを使用して、銀コーティングされたガラス基板を調製した。当該ガラスのサイズは152.4mm×152.4mmであった。当該ガラスを、UV−オゾンを用いて10分間、前処理した。Headway Research Inc.からのスピンコーターModel # PWM32−PS−CB15PLを使用して、基板を調製した。均一なコーティングを得るために、凹型チャックを使用した。10mlのコーティング溶液を、500rpmで回転するスピナー上で60秒間、ガラス基板上に配置させた。次いで、当該コーティングを、対流式オーブンにおいて50℃で2分間乾燥させ、ホットプレート上において180℃で90〜120秒間ベーク処理した。当該コーティングを測定したところ、15〜17オーム/sqのシート抵抗(Delcom 717B Conductance Monitorにより測定した)、ならびに95%の透過率およびHaze Gard Plusでの測定による3%のヘイズを有していた。
マスク設計:
実施例1において説明したようなパターン形成された銀コーティングを、実施例5において調製したようなHIL材料でコーティングしたところ、結果として、銀ナノワイヤのコーティングの上に、不均一で曇ったフィルムが形成された。当該HILを、3重量部に対して2重量部のメタノールで希釈した。この希釈した配合物を、実施例1のパターン形成されたフィルム上に1000rpmで30秒間回転させてコーティングした。これに続いて、50℃で5分間の乾燥工程を行い、ならびに160℃で25〜30分間のベーク処理を行った。この結果として、表面形状測定器での測定による70〜80nmのコーティングが形成された。導電性コーティングとHILトップコーティングの組み合わせの透過率を測定したところ、フィルムのみで86%であった。
PLEXCORE P3HTを、米国特許出願公開第2008/0319207号に記載されているようにして調製した。542mgの当該固体を23.5gの1,2−ジクロロベンゼンに加えることによって、P3HTおよびフラーレン誘導体からインクを調製した。当該インクをおよそ60℃で2時間撹拌し、次いで冷却した。
米国特許出願公開第2008/0248313号に記載されているようにして、スルホン化ポリ(3−(メトキシエトキシエトキシ)チオフェン−2,5−ジイル)の0.7%の水性分散液を調製した。
(1)127.2gの1,2−プロパンジオールおよび110.0gのイソプロパノールを入れた容器に、5.4gのポリ(4−ビニルフェノール)(DuPontまたはSigma−Aldrich)を加えることにより、pH3のHIL配合物を調製した。固体のすべてが溶解するまで、当該混合物を撹拌した。撹拌しながら、この溶液にポリ(スチレンスルホネート)の18%水溶液(Sigma−Aldrich)1.7gを加えた。次いで、撹拌しながら、PLEXCORE MPXの0.7%水溶液100.8gを滴加した。次いで、4.9gの水を加え、続いて、0.3gのSURFYNOL(登録商標) 104PA界面活性剤(2−プロパノール中における50重量%の2,4,7,9−テトラメチル−5−デシン−4,7−ジオール、Air Products)を加え、当該配合物が均一になるまで両方を撹拌した。
実施例1の銀ナノワイヤ基板を、クラス10,000のクリーンルームにおいて、石鹸溶液(Deconoex OP 162、Borer、脱イオン水1リットルあたりに1滴)中での20分間の超音波処理、続いて水中のでの20分間の超音波処理、続いてアセトン中での20分間の超音波処理によって清浄化した。次いで、当該基板を、UVおよびオゾンに10分間暴露させた。
超音波処理の際に、石鹸溶液の代わりにイソプロピルアルコールを使用することを除いて、実施例6の手順を使用した。デバイス試験の結果を表2にまとめる。
pH3およびpH5のHILでコーティングしたナノワイヤ基板を、クラス10,000のクリーンルームにおいて、圧縮した粒子不含乾燥窒素でブローすることによって清浄化した。
電極への接続を作成するために、有機物層の除去においてイソプロピルアルコールの代わりにトルエン(無水物、Sigma−Aldrich)を使用することを除いて、実施例8の手順を使用した。デバイス試験の結果を表5にまとめる。
pH3およびpH5のHILの代わりに実施例5のPLEXCORE OC HIL Bを使用することを除いて、実施例9の手順を使用した。デバイス試験の結果を表6にまとめる。
pH5−コーティングした実施例2の基板を、クラス10,000のクリーンルームにおいて、圧縮した粒子不含乾燥窒素でブローすることによって清浄化した。
実施例12:スロットダイコーターの使用による基板上に配置されたパターン形成した銀ナノワイヤの調製
スロットダイコーティングプロセスにとって好適な特別な水性コーティング溶液は、Cambrios Technologies Corporationによって供給された。この溶液は、銀ナノワイヤ、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(HPMC)、Triton X−100、および水を含んでいた。Precision Glass & Optics,Inc.によって供給される1.1mm厚のガラス(Corning 7059)を使用して、銀コーティングされたガラス基板を調製した。当該ガラスのサイズは、152.2mm×152.2mmであった。最初に、当該ガラスを、DI水およびDetergent 8(Alconoxによる)の2%溶液で15分間超音波洗浄し、続いて、DI水(17.5MΩ)で15分間超音波洗浄し、続いてSpin Rinse Dryer Semitool(Model 280S),Program 1において洗浄/乾燥サイクルに供することにより、清浄化した。ナノワイヤ溶液を塗工する前に、当該清浄化されたガラスを、UVオゾンクリーナー(Jelight社製、Model 144AX)中において5分間前処理した。当該溶液は、スロットダイコーターNexTech FAS(Model Advantage II)により、以下のパラメータを使用して、ガラス基板上に塗工した。
次いで、当該コーティングを、対流式オーブンにおいて50℃で2分間乾燥させ、ならびにホットプレート上において180℃で90〜120秒間ベーク処理した。当該コーティングを携帯式4点プローブRCheck+(Electronic Design to Market, Inc.による、Model RC 3175)で測定したところ、7〜9オーム/sqのシート抵抗を有しており、UV−可視分光測定器により550nmにおいて測定したところ、85%の透過率を有していた。
Agナノ粒子透明導電体を、実施例12において説明したようにして、被着させ、ならびにパターン形成した。
態様1.基板上の複数の電気伝導性ナノワイヤを含む第一の層と、1種以上のポリマーまたはコポリマーを含む、当該ナノワイヤ上に配置された第二の層であって、当該1種以上のポリマーまたはコポリマーが、(i)少なくとも1種の共役した繰り返し基か、または(ii)任意によりケト基またはフッ素化アルキレンオキシド基を介して連結されている少なくとも1種のヘテロアリール基を含む、第二の層とを備えるデバイス。
態様2.共役した繰り返し基がポリチオフェンを含む、態様1のデバイス。
態様3.ポリチオフェンが少なくとも1種の有機置換基を有する、態様2のデバイス。
態様4.置換基が、アルキレンオキシド、アルコキシ、またはアルキル置換基である、態様3のデバイス。
態様5.ポリチオフェンが位置規則性ポリチオフェンである、態様4のデバイス。
態様6.位置規則性度が少なくとも約90%である、態様5のデバイス。
態様7.ポリチオフェンが、少なくとも約90%の位置規則性度を有する規則的な頭−尾結合ポリ(3−置換チオフェン)を含む、態様2のデバイス。
態様8.ポリチオフェンが、ポリチオフェン骨格に直接結合しているスルホネート硫黄を有する少なくとも1種のスルホネート置換基を有する、態様2のデバイス。
態様9.ポリチオフェンがさらに少なくとも1種の有機置換基を有する、態様8のデバイス。
態様10.置換基が、アルキレンオキシド、アルコキシ、またはアルキル置換基である、態様9のデバイス。
態様11.ポリチオフェンが位置規則性ポリチオフェンである、態様10のデバイス。
態様12.スルホン化とは別に位置規則性度が少なくとも約90%である、態様11のデバイス。
態様13.ポリチオフェンが3,4−二置換ポリチオフェンを含む、実施形態12のデバイス。
態様14.3,4−二置換ポリチオフェンが、それぞれ3位および4位にアルキレンオキシド、アルコキシ、またはアルキル置換基を有する、態様13のデバイス。
態様15.3,4−二置換ポリチオフェンが、それぞれ3位および4位にアルキレンオキシドを含む、態様14のデバイス。
態様16.上記の繰り返し基がアリールアミンを含む、態様2に記載のデバイス。
態様17.上記の繰り返し基が、少なくとも1種のフッ素化されたアルキレンオキシ基によって連結されているアリールアミン基を含む、態様16に記載のデバイス。
態様18.上記の繰り返し基が、ケト基によって連結されているアリールアミン基を含む、態様16に記載のデバイス。
態様19.ポリチオフェンが水溶性ポリチオフェンを含む、態様2のデバイス。
態様20.ポリチオフェンが、ドープされたポリチオフェンを含む、態様2のデバイス。
態様21.ポリチオフェンが、自己ドープされたポリチオフェンを含む、態様2のデバイス。
態様22.ポリマーまたはコポリマーが、非位置規則性チオフェンの繰り返しユニットを含む、態様2に記載のデバイス。
態様23.複数の電気伝導性ナノワイヤが、電気的パーコレーションレベル以上である、態様1のデバイス。
態様24.複数の電気伝導性ナノワイヤが銀を含む、態様1のデバイス。
態様25.少なくとも2つの電極と、少なくとも1つの発光層もしくは光活性層とを備える、態様1のデバイス。
態様26.さらに電極を備え、当該電極を清浄化するためにトルエンが使用される、態様1のデバイス。
態様27.約2%を越えるηを有するOPVを含む、態様1のデバイス。
態様28.第一の層がマトリックス材料を含む、態様1のデバイス。
態様29.第一の層が非導電性マトリックス材料を含む、態様1のデバイス。
態様30.第一の層が導電性マトリックス材料を含む、態様1のデバイス。
態様31.基板上の複数の電気伝導性ナノワイヤと、1種以上の共役ポリマーまたはコポリマーを含む、当該ナノワイヤ上に配置された組成物とを含むデバイスであって、約2%を越えるηを有するOPVを含むデバイス。
態様32.共役ポリマーまたはコポリマーがポリチオフェンである、態様31のデバイス。
態様33.共役ポリマーまたはコポリマーが位置規則性ポリチオフェンである、態様31のデバイス。
態様34.共役ポリマーまたはコポリマーが、スルホン化された位置規則性ポリチオフェンである、態様31のデバイス。
態様35.ナノワイヤがマトリックス材料と混合されている、態様31に記載のデバイス。
態様36.ナノワイヤが導電性マトリックス材料と混合されている、態様31に記載のデバイス。
態様37.ナノワイヤが非導電性マトリックス材料と混合されている、態様31に記載のデバイス。
態様38.基板上の複数の電気伝導性ナノワイヤと、(i)少なくとも1種の有機置換基、および(ii)ポリチオフェンの骨格に直接結合しているスルホネート硫黄を含む少なくとも1種のスルホネート置換基を含む水溶性または水分散性ポリチオフェンを含む、当該ナノワイヤ上に配置された少なくとも1種の組成物とを含むデバイス。
態様39.約2%を越えるηを有するOPVを含む、態様38に記載のデバイス。
態様40.ポリチオフェンが、スルホン化とは別に少なくとも約90%の位置規則性度を有する規則的な頭−尾結合ポリ(3−置換チオフェン)を含む、態様38に記載のデバイス。
態様41.ポリチオフェンが水溶性ポリチオフェンを含む、態様38に記載のデバイス。
態様42.ポリチオフェンが、ドープされたポリチオフェンを含む、態様38に記載のデバイス。
態様43.ポリチオフェンが、少なくとも1種のアルキレンオキシド、アルコキシ、またはアルキル置換基を含む、態様38に記載のデバイス。
態様44.ポリチオフェンが、約250mg KOH/g ポリマー以下の酸価によって特徴付けられるポリチオフェンを含む、態様38に記載のデバイス。
態様45.複数の導電性ナノワイヤおよび非導電性マトリックスを含む導電層と、当該導電層上に配置されたHTL層であって、1種以上のポリチオフェンポリマーもしくはコポリマーを含むHTL層とを含むデバイス。
態様46.OPVを含む、態様45に記載のデバイス。
態様47.約2%を越えるηを有するOPVを含む、態様45に記載のデバイス。
態様48.上記1種以上のポリチオフェンポリマーもしくはコポリマーが、1種以上の位置規則性ポリチオフェンポリマーもしくはコポリマーを含む、態様45に記載のデバイス。
態様49.上記1種以上のポリチオフェンポリマーもしくはコポリマーが、当該ポリチオフェン骨格に直接結合している少なくとも1種のスルホネート硫黄を含む1種以上の位置規則性ポリチオフェンポリマーもしくはコポリマーを含む、態様45に記載のデバイス。
態様50.上記HTL層が正孔注入層である、態様45に記載のデバイス。
態様51.上記HTL層が複数の層を含む、態様45に記載のデバイス。
態様52.上記HTL層が正孔収集層である、態様45に記載のデバイス。
態様53.さらに電極を備え、当該電極を清浄化するためにトルエンが使用される、態様45に記載のデバイス。
態様54.複数の電気伝導性ナノワイヤと、(i)少なくとも1種の有機置換基、および(ii)ポリチオフェンの骨格に直接結合しているスルホネート硫黄を含む少なくとも1種のスルホネート置換基を含む水溶性または水分散性の位置規則性ポリチオフェンポリチオフェンを含む少なくとも1種の組成物とを含む少なくとも1つの導電層を備えるデバイス。
態様55.少なくとも1つの導電層と、当該導電層上に配置された少なくとも1つの他の層とを備え、当該少なくとも1つの導電層が複数の電気伝導性ナノワイヤを含み、ならびに当該少なくとも1つの他の層が、正孔注入層、正孔輸送層、オーバーコート層、または正孔収集層の群から選択されるデバイスであって、当該少なくとも1つの他の層が、(i)少なくとも1種の有機置換基、および(ii)ポリチオフェンの骨格に直接結合しているスルホネート硫黄を含む少なくとも1種のスルホネート置換基を含む水溶性または水分散性の位置規則性ポリチオフェンを含む少なくとも1種の組成物を含む、デバイス。
態様56.約2%を越えるηを有するOPVを含む、態様55に記載のデバイス。
態様57.基板上の複数の電気伝導性ナノワイヤを含む第一の層と、少なくとも1種のヘテロアリール基または少なくとも1種のポリアリールアミンを含む1種以上のポリマーまたはコポリマーを含む、当該ナノワイヤ上に配置された第二の層であって、当該ヘテロアリール基またはポリアリールアミンが、任意によりケト基またはフッ素化されたアルキレンオキシ基を介して連結されている、第二の層とを備えるデバイス。
Claims (12)
- 以下を備えるデバイスであって、有機光起電デバイス(OPV)または有機発光ダイオード(OLED)であるデバイス:
基板上の複数の電気伝導性ナノワイヤを含む導電層であって、電気伝導性ナノワイヤが金属ナノワイヤである、該導電層、および
ナノワイヤを含む導電層上に配置された少なくとも1種の組成物からなる正孔注入層であって、(i)少なくとも1種の有機置換基と、(ii)ポリチオフェンの骨格に直接結合している硫黄を含む少なくとも1種のスルホネート置換基とを含む水溶性または水分散性ポリチオフェンを含む、前記正孔注入層。 - 2%を越えるηを有するOPVを含む、請求項1記載のデバイス。
- ポリチオフェンが、スルホン化とは別に少なくとも90%の位置規則性度を有する規則的な頭−尾結合ポリ(3−置換チオフェン)を含む、請求項1記載のデバイス。
- ポリチオフェンが水溶性ポリチオフェンを含む、請求項1記載のデバイス。
- ポリチオフェンが、ドープされたポリチオフェンを含む、請求項1記載のデバイス。
- ポリチオフェンが、少なくとも1種のアルキレンオキシド、アルコキシ、またはアルキル置換基を含む、請求項1記載のデバイス。
- ポリチオフェンが、250 mg KOH/g ポリマー以下の酸価によって特徴付けられるポリチオフェンを含む、請求項1記載のデバイス。
- 少なくとも1つの導電層を備えるデバイスであって、
該少なくとも1つの導電層が、
複数の電気伝導性ナノワイヤであって、電気伝導性ナノワイヤが金属ナノワイヤである、該電気伝導性ナノワイヤ、および
少なくとも1種の組成物であって、(i)少なくとも1種の有機置換基と、(ii)ポリチオフェンの骨格に直接結合している硫黄を含む少なくとも1種のスルホネート置換基とを含む水溶性または水分散性の位置規則性ポリチオフェンを含む、前記組成物
を含み、
該デバイスは有機光起電デバイス(OPV)または有機発光ダイオード(OLED)である、前記デバイス。 - 複数の電気伝導性ナノワイヤを含む少なくとも1つの導電層であって、電気伝導性ナノワイヤが金属ナノワイヤである、該導電層、および
正孔注入層、正孔輸送層、オーバーコート層、または正孔収集層の群から選択される、該導電層上に配置された少なくとも1つの他の層
を備えるデバイスであって、
該少なくとも1つの他の層が、少なくとも1種の組成物であって、(i)少なくとも1種の有機置換基と、(ii)ポリチオフェンの骨格に直接結合している硫黄を含む少なくとも1種のスルホネート置換基とを含む水溶性または水分散性の位置規則性ポリチオフェンを含む、前記組成物を含み、
該デバイスは有機光起電デバイス(OPV)または有機発光ダイオード(OLED)である、
前記デバイス。 - 2%を越えるηを有するOPVを含む、請求項9記載のデバイス。
- 金属ナノワイヤが、銀、金、銅、ニッケルまたは金メッキ銀のナノワイヤである、請求項1〜10のいずれかに記載のデバイス。
- 金属ナノワイヤが、銀のナノワイヤである、請求項1〜11のいずれかに記載のデバイス。
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