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产品分类 | 有机原料 >> 有机金属类化合物 >> 有机铝 |
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英文名 | 8-Hydroxyquinoline aluminum salt |
别名 | Aluminium tris(quinolin-8-olate) |
产品名称 | 8-羟基喹啉铝; 三(8-羟基喹啉)铝; AlQ3 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C27H18AlN3O3 |
分子量 | 459.43 |
CAS 登录号 | 2085-33-8 |
EC 号码 | 218-227-0 |
分子行输入简码 SMILES |
C1=CC2=C(C(=C1)O[Al](OC3=CC=CC4=C3N=CC=C4)OC5=CC=CC6=C5N=CC=C6)N=CC=C2 |
熔点 | 413-415 ºC |
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危险品标志 |
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危害标签 | H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P261-P264-P264+P265-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||
8-羟基喹啉铝盐是一种配位化合物,在各个领域发挥着重要作用,特别是在材料科学和发光应用领域。该化合物由铝与 8-羟基喹啉配体配位而成,8-羟基喹啉配体是含有羟基和含氮杂环的芳香族分子。这种结构赋予该化合物独特的性质,使其在有机发光二极管 (OLED)、荧光传感器和光电子等先进技术的开发中具有重要价值。 8-羟基喹啉铝盐的发现可以追溯到早期对铝螯合物的研究,旨在开发具有增强光学和电子性能的材料。8-羟基喹啉铝配合物于 20 世纪中叶首次合成,其作为发光材料的潜力很快得到认可。8-羟基喹啉配体中羟基的存在使该化合物表现出强荧光,这已被探索用于学术和工业领域的广泛应用。 8-羟基喹啉铝盐的关键应用之一是 OLED 领域。OLED 被广泛应用于显示器、照明和其他光电设备,因为它们能够在通电时有效发光。该化合物在 OLED 中充当高效的磷光发射体,可产生明亮而稳定的光。铝配位中心在稳定化合物的电子结构方面起着至关重要的作用,而 8-羟基喹啉配体则增强了其发射性能。通过将 8-羟基喹啉铝盐集成到 OLED 设备中,研究人员实现了更高的亮度、更长的运行寿命和更好的整体性能。 除了在 OLED 中的应用外,8-羟基喹啉铝盐还可用于有机光伏 (OPV) 设备。这些将阳光转化为电能的设备受益于该化合物的电子传输特性。当结合到 OPV 电池中时,该化合物可改善设备的电荷传输和效率,有助于开发更有效且更实惠的太阳能解决方案。它能够在各种条件下保持稳定性的同时促进电子运动,使其成为可再生能源技术的理想材料。 8-羟基喹啉铝盐的另一个重要应用是荧光传感领域。该化合物在暴露于某些波长的光时会发出强烈的荧光,使其成为化学和生物传感器的合适候选材料。它能够选择性地与金属离子和其他化学物质结合,这提高了它在检测环境污染物、金属污染甚至医学诊断中的生物分子方面的实用性。研究人员继续探索8-羟基喹啉铝盐在传感器技术中的潜力,旨在提高各种检测目的的灵敏度和选择性。 此外,8-羟基喹啉铝盐还因其在防腐涂层中的潜力而受到研究。该化合物能够与金属形成稳定的复合物,并且具有固有的荧光特性,这促使人们研究将其用作金属表面的保护涂层。铝复合物通过在表面形成保护层起到腐蚀抑制剂的作用,从而提高了暴露在恶劣环境中的金属材料的寿命和耐用性。 随着对 8-羟基喹啉铝盐的研究不断深入,新的应用和配方也不断涌现,特别是在环境监测、能量收集和生物医学成像等领域。其多功能性和独特性能使其成为不断寻求更高效、可持续和创新技术的重要化合物。 |
市场分析报告 |
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