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产品分类 | 医药中间体 >> 有机发光二极管材料中间体 |
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英文名 | Bathocuproin |
别名 | 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline |
产品名称 | 2,9-二甲基-4,7-联苯-1,10-邻二氮杂菲 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C26H20N2 |
分子量 | 360.46 |
CAS 登录号 | 4733-39-5 |
EC 号码 | 225-240-5 |
分子行输入简码 SMILES |
CC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(N=C3C2=N1)C)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3, 计算值* |
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熔点 | 279-283 ºC (实验值) |
折射率 | 1.686, 计算值* |
沸点 | 531.9±50.0 ºC (760 mmHg), 计算值* |
闪点 | 231.0±21.4 ºC, 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-H413 说明 | ||||||||||||||||
防护标签 | P264-P270-P273-P301+P317-P330-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 | ||||||||||||||||
浴铜灵是一种化学物质,因其独特的性质和在各个科学领域的应用而备受关注。它是一种铜(I)络合物,具体来说是 2,9-二甲基-1,10-菲咯啉的铜(I)螯合物。浴铜灵表现出显着的特性,例如与铜离子的强配位性,使其成为铜基应用的极佳配体。浴铜灵的发现可以追溯到过渡金属配位化合物的研究,当时它被确定为与铜形成稳定配合物的有效配体。 浴铜灵主要用于化学领域,用于检测和量化各种样品中的痕量铜离子。它与铜离子的强结合能力使其成为分析化学中的一种流行试剂,特别是在比色测定的开发中。铜与浴铜灵的结合会导致特征性的颜色变化,可以使用分光光度法进行量化。这种特性在环境监测、工业过程和生化分析中非常有用,因为这些分析需要精确测量铜的含量。 除了分析用途外,浴铜灵还被探索用于材料科学,特别是有机电子领域。它用于制造铜基有机发光二极管 (OLED),它与铜的配位有助于提高器件的稳定性和性能。OLED 中的铜配合物有利于低成本制造和高效能量转换。浴铜灵稳定此类器件中铜离子的能力对于提高其耐用性和整体效率至关重要。 浴铜灵在铜氧化还原化学研究中也发挥着重要作用。通过形成稳定的铜配合物,它可以帮助研究人员研究铜在不同氧化状态下的行为,这对于了解铜在生物系统和工业应用中的作用非常重要。铜是许多生物过程中必不可少的金属,而浴铜灵已用于研究铜在酶、金属蛋白中的作用及其与其他生物分子的相互作用。 浴铜灵的另一个显著应用是开发用于环境和工业监测的传感器。它能够特异性地检测铜离子,使其成为监测水质或工业废物的传感器中的有用组件,确保快速识别和管理铜污染。这在采矿等行业尤其重要,因为这些行业中经常发现大量铜,必须严格控制。 总之,浴铜灵是一种用途广泛的化合物,应用范围涵盖分析化学、材料科学和环境监测。它与铜离子的强配位作用使其广泛用于检测各种环境中的铜,并增强了电子产品中铜基材料的性能。随着研究的继续,浴铜灵很可能在金属和复合配体的相互作用起着关键作用的领域找到更多的应用。 参考文献 2024. Tailoring the p-conjugation in self-assembled hole-selective molecules for perovskite photovoltaics. Science China Materials. DOI: 10.1007/s40843-024-3093-9 1965. Eine Methode zur spektralphotometrischen Bestimmung von Kupfer in hochgereinigtem Niob, Tantal, Molybdän und Wolfram mit Bathocuproin. Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie. DOI: 10.1007/bf00514578 |
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