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产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 酯类 >> 其他酯类化合物 |
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英文名 | Methyl [6,6]-phenyl-C61-butyrate |
别名 | 3'-Phenyl-3'H-cyclopropa[1,9][5,6]fullerene-C60-Ih-3'-butanoic acid methyl ester; [6,6]PCBM; [60]PCBM |
产品名称 | 3'-苯基-3'H-环丙[1,9][5,6]富勒烯-C60-Ih-3'-丁酸甲酯 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C72H14O2 |
分子量 | 910.88 |
CAS 登录号 | 160848-22-6 |
分子行输入简码 SMILES |
COC(=O)CCCC1(C23C14c5c6c7c8c9c1c%10c%11c%12c%13c%10c%10c9c9c7c5c5c2c2c7c5c9c%10c5c%13c9c%10c%12c%12c%13c%11c%11c1c8c1c6c6c4c4c3c3c2c(c9c57)c2c%10c%12c5c7c%13c%11c1c6c7c4c5c23)c1ccccc1 |
密度 | 2.6±0.1 g/cm3, 计算值* |
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折射率 | 3.362, 计算值* |
* | 使用计算软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs). |
危险品标志 |
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危害标签 | H302-H315-H319-H335 说明 |
防护标签 | P261-P305+P351+P338 说明 |
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 |
甲基 [6,6]-苯基-C61-丁酸酯是一种属于富勒烯家族的化合物,由排列成球形或椭圆形的碳分子组成。它是富勒烯 C60 分子的衍生物,用丁酸酯基团和附着在碳骨架上的苯基改性。这种化合物因其独特的性能和在能源转换技术中的潜在应用而引起了有机电子、太阳能电池和光伏领域的关注。 甲基 [6,6]-苯基-C61-丁酸酯的发现可以追溯到 20 世纪 90 年代初,当时富勒烯 C60 首次被确定为可用于各种电子和光电子应用的潜在材料。富勒烯,特别是 C60,具有独特的电子特性,使其成为有机太阳能电池、有机发光二极管 (OLED) 和其他电子设备的有吸引力的候选材料。为了提高富勒烯在溶液中的溶解度和可加工性,研究人员开始探索各种化学改性。其中一种改性是将丁酸酯基团附着到 C60 分子上,从而生成甲基 [6,6]-苯基-C61-丁酸酯。这种改性提高了材料在有机溶剂中的溶解度,使其更容易融入电子设备中。 甲基 [6,6]-苯基-C61-丁酸酯已广泛应用于有机光伏 (OPV),尤其是体异质结太阳能电池。在这些设备中,该化合物通常用作电子受体材料,与合适的电子供体材料结合将阳光转化为电能。富勒烯衍生物是太阳能电池活性层中的关键成分,有助于促进光吸收产生的电荷载体的移动。甲基 [6,6]-苯基-C61-丁酸酯的电子受体特性使其能够有效地从供体材料中捕获电子,从而产生电流。基于甲基 [6,6]-苯基-C61-丁酸酯的有机太阳能电池效率高,使其成为开发柔性低成本太阳能电池的最重要材料之一。 除了在有机光伏电池中的作用外,甲基 [6,6]-苯基-C61-丁酸酯还被研究用于有机场效应晶体管 (OFET) 和有机发光二极管 (OLED)。该化合物能够在各种有机电子设备中充当电子受体,使其成为一系列光电应用的多功能材料。此外,其相对较低的生产成本和与基于溶液的加工技术的兼容性使其成为大规模可印刷电子产品的有希望的候选材料。 甲基 [6,6]-苯基-C61-丁酸酯的应用不仅限于光伏电池和光电子学。研究人员还在探索其在传感器、储能设备和其他新兴技术中的潜在用途。该化合物能够高效地传输电荷,并且在各种环境条件下具有稳定的电子特性,因此适用于广泛的先进材料应用。 然而,在优化基于甲基 [6,6]-苯基-C61-丁酸酯的器件方面仍然存在挑战。虽然这些材料在效率和可扩展性方面表现出色,但仍需要进一步研究以提高其长期稳定性、电荷传输特性和整体性能。甲基 [6,6]-苯基-C61-丁酸酯等富勒烯衍生物的合成和加工方面的进展对于克服这些挑战并充分发挥有机电子器件在各种应用中的潜力至关重要。 |
市场分析报告 |
请浏览3'-苯基-3'H-环丙[1,9][5,6]富勒烯-C60-Ih-3'-丁酸甲酯市场分析报告总目录 |