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化学品生产商 (1999年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2024年起) | ||||
产品分类 | 有机原料 >> 有机膦化合物 |
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英文名 | (4-(3,6-Diphenyl-9H-carbazol-9-yl)butyl)phosphonic acid |
别名 | Ph-4PACz |
产品名称 | (4-(3,6-二苯基-9H-咔唑-9-基)丁基)膦酸 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C28H26NO3P |
分子量 | 455.48 |
CAS 登录号 | 2814500-04-2 |
分子行输入简码 SMILES |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)N(C4=C3C=C(C=C4)C5=CC=CC=C5)CCCCP(=O)(O)O |
危险品标志 |
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危害标签 | H315-H319 说明 | ||||||||||||||||
防护标签 | P264-P280-P302+P352-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313 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 | ||||||||||||||||
化合物 (4-(3,6-二苯基-9H-咔唑-9-基)丁基)膦酸是一种合成分子,以其咔唑核心和膦酸官能团的组合而著称。这种设计将咔唑衍生物的独特光物理性质与膦酸的结合多功能性相结合。这种化合物最初是在研究有机发光二极管 (OLED) 材料时合成的,在光电应用中表现出巨大的潜力,尤其是作为空穴传输材料。 核心咔唑结构是一种三环芳胺,以其富电子特性和光激发下的稳定性而闻名。研究人员专注于修改咔唑支架以增强其光致发光和电荷传输能力。在咔唑的 3 位和 6 位加入苯基可提高其热稳定性和 π 共轭,使其适用于高性能电子设备。以膦酸基团为末端的丁基连接基提供了额外的功能,使其能够牢固地粘附在金属氧化物等表面上。这种结构多功能性非常适合集成到多层光电器件中。 该化合物的主要应用在于 OLED 技术,它被用作空穴传输层 (HTL) 材料。其咔唑骨架促进了有效的电荷转移,减少了复合损失,而膦酸部分则改善了 HTL 和相邻层之间的界面粘附。这提高了器件的效率和寿命,解决了开发耐用和高亮度 OLED 显示器和照明系统的关键挑战。 除了 OLED 之外,(4-(3,6-二苯基-9H-咔唑-9-基)丁基)膦酸还被研究用于光伏系统,特别是染料敏化太阳能电池 (DSSC)。在 DSSC 中,该化合物可用作二氧化钛电极的表面改性剂,改善染料吸附和染料-电极界面的电子转移。这些特性有助于提高太阳能电池的能量转换效率。 该化合物在光催化方面也具有广阔的应用前景,其咔唑核心可促进光吸收和电子转移。膦酸基团增强了其与催化表面的结合,使其可用于光催化水分解和污染物降解。 在研究环境中,(4-(3,6-二苯基-9H-咔唑-9-基)丁基)膦酸因其可调的光电特性而受到重视。研究已经探索了其在材料科学中的潜力,包括其在有机半导体和电化学传感器中的应用。这项工作突出了其在推进可持续技术和能源解决方案方面的多功能性。 |
市场分析报告 |
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