郑州阿尔法化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (0371) 5505-2911 | |||
![]() |
alfa5@alfachem.cn | |||
化学品生产商 (2010年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2024年起) | ||||
产品分类 | 医药中间体 >> 有机发光二极管材料中间体 |
---|---|
英文名 | PNDIT-F3N-Br |
别名 | Poly[[2,7-bis(2-ethylhexyl)-1,2,3,6,7,8-hexahydro-1,3,6,8-tetraoxobenzo[lmn] [3,8]phenanthroline-4,9-diyl]-2,5-thiophenediyl[9,9-bis[3?(N,N-dimethyl)-N- ethylammonium)]propyl]-9H-fluorene-2,7-diyl]-2,5-thiophenediyl] |
产品名称 | PNDIT-F3N-Br |
分子结构 | ![]() |
分子式 | (C65H80N4O4S2)n .2Br |
分子量 | ~40000 |
CAS 登录号 | 2169941-79-9 |
分子行输入简码 SMILES |
C15=C(C=C3C2=C1C(=CC(=C2C(N(C3=O)CC(CC)CCCC)=O)C4=CC=C(S4)C)C(N(C5=O)CC(CC)CCCC)=O)C6=CC=C(S6)C7=C9C(=CC=C7)C8=C(C=C(C=C8)C)C9(CCC[N+](C)(C)CC)CCC[N+](C)(C)CC.[Br-].[Br-] |
溶解度 | 溶解 (dmso, dmf), 不溶 (chcl3) |
---|---|
PNDIT-F3N-Br 是一种基于溴化萘二酰亚胺 (NDI) 的聚合物材料,专为有机电子器件的高级应用而设计。其结构结合了以出色的电子传输特性而闻名的萘二酰亚胺主链、氟取代基和溴原子,可提高化学反应性和器件性能。PNDIT-F3N-Br 因其可调的电子特性和高稳定性而在有机光伏 (OPV)、有机场效应晶体管 (OFET) 和其他光电器件领域引起了关注。 PNDIT-F3N-Br 的发现源于提高 n 型半导体聚合物性能的努力。将氟原子掺入 NDI 核心可增强电子亲和力,从而降低 LUMO(最低未占据分子轨道)能级。这一特性在提高材料的电子迁移率和空气稳定性方面特别有利,而这两者都是有机电子器件中 n 型材料的关键因素。溴取代基增加了功能化的多功能性,有助于进一步进行化学改性或通过偶联反应进行聚合物集成。 PNDIT-F3N-Br 是通过聚合技术合成的,该技术利用溴基团的反应性来控制分子结构。这种精度使得能够生产具有优化分子量和多分散性的明确定义的聚合物链,这对于可重复的电子性能至关重要。其分子设计还支持自组装成有序的纳米结构,有助于实现高效的电荷传输。 在有机光伏器件中,PNDIT-F3N-Br 充当受体材料,与供体聚合物合作创建高效的本体异质结 (BHJ) 系统。其强大的电子接受能力和与供体材料的出色相分离特性增强了光吸收、电荷分离和传输。这些特性有助于提高 OPV 器件中的功率转换效率 (PCE)。对于 OFET,该材料表现出高电子迁移率和操作稳定性,这是下一代薄膜晶体管的关键参数。 PNDIT-F3N-Br 的多功能性延伸到其在全聚合物太阳能电池 (all-PSC) 中的应用,它与供体聚合物配对形成器件,而无需小分子受体。这种兼容性简化了器件制造过程,并通过消除富勒烯基系统通常需要的某些溶剂来增强环境可持续性。 尽管 PNDIT-F3N-Br 具有诸多优势,但其面临的挑战包括扩大其合成规模和解决其卤化成分对环境的影响。当前的研究重点是优化合成方法以降低生产成本和探索更环保的制造技术。此外,正在进行的研究旨在提高聚合物与新兴器件架构的兼容性,并制定回收电子垃圾的策略。 总之,PNDIT-F3N-Br 代表了高性能 n 型聚合物开发方面的重大进步。其定制的分子结构使其在一系列有机电子应用中具有出色的性能,巩固了其在可再生能源技术和可持续电子产品发展中的作用。 |
市场分析报告 |
请浏览PNDIT-F3N-Br市场分析报告总目录 |