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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 | 4,6-Bis(3,5-di-3-pyridylphenyl)-2-methylpyrimidine |
别名 | B3PyMPM |
产品名称 | 4,6-二(3,5-二-3-吡啶基苯基)-2-甲基嘧啶 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C37H26N6 |
分子量 | 554.64 |
CAS 登录号 | 925425-96-3 |
分子行输入简码 SMILES |
CC1=NC(=CC(=N1)C2=CC(=CC(=C2)C3=CN=CC=C3)C4=CN=CC=C4)C5=CC(=CC(=C5)C6=CN=CC=C6)C7=CN=CC=C7 |
溶解度 | 不溶 (2.1e-3 g/L) (25 ºC), 计算值* |
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密度 | 1.214±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 torr), 计算值* |
折射率 | 1.653, 计算值* |
沸点 | 772.1±55.0 ºC (760 mmHg), 计算值* |
闪点 | 324.9±24.5 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-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 |
4,6-双(3,5-二-3-吡啶苯基)-2-甲基嘧啶是一种属于嘧啶衍生物类的化合物。它具有独特的结构,由一个嘧啶环组成,该嘧啶环在 4 和 6 位被两个 3,5-二-3-吡啶苯基取代,在 2 位被一个甲基取代。这种结构使该化合物具有独特的电子特性,使其成为材料科学和配位化学等各个领域的有趣研究课题。 4,6-双(3,5-二-3-吡啶苯基)-2-甲基嘧啶于 21 世纪初被发现,当时人们正努力设计和合成用于光电应用的新型有机材料。嘧啶衍生物,尤其是具有扩展芳香体系的嘧啶衍生物,因其参与电荷传输和电子过程的能力而闻名,这使它们成为有机电子和光电器件的合适候选物。这种化合物中吡啶和嘧啶基团的特殊排列使其电子特性可以进行微调,从而提高其在各种应用中的性能。 在应用方面,4,6-双(3,5-二-3-吡啶苯基)-2-甲基嘧啶主要因其在有机发光二极管 (OLED) 和有机光伏电池 (OPV) 开发中的作用而受到研究。该化合物能够有效地传输电荷,并且在工作条件下具有高稳定性,使其成为这些设备中很有前途的材料。用于显示器和照明技术的 OLED 受益于该化合物的电子特性,这有助于实现更高的效率和更好的显色性。同样,在 OPV 中,该化合物的结构有利于电荷载流子的产生和传输,从而提高了太阳能电池的整体性能。 4,6-双(3,5-二-3-吡啶基苯基)-2-甲基嘧啶中的吡啶基团也使其能够充当配位化学中的配体,特别是在与过渡金属形成配合物时。这些金属配体配合物在催化中很重要,它们可以作为各种化学反应的催化剂,例如有机转化和能量生产过程。与铜或镍等金属配位的能力使这种化合物在开发用于工业过程的新催化剂方面很有价值。 除了在电子和催化领域的应用外,4,6-双(3,5-二-3-吡啶基苯基)-2-甲基嘧啶还因其在传感应用中的潜在作用而受到研究。其结构中的吡啶基团可以选择性地与某些金属离子相互作用,这使其可用于检测和监测环境样品中的金属污染。该化合物的高稳定性和与目标分子形成强相互作用的能力也使其成为开发用于其他应用(例如生物医学诊断)的传感器的候选材料。 对该化合物的研究仍在继续,特别是在有机电子和催化领域。目前正在努力改进 4,6-双(3,5-二-3-吡啶基苯基)-2-甲基嘧啶的合成和可扩展性,使其在工业用途上更具商业可行性。此外,正在研究其对环境和生物的影响,以评估其安全性和可持续性。 总之,4,6-双(3,5-二-3-吡啶基苯基)-2-甲基嘧啶是一种用途广泛、前景广阔的化合物,具有广泛的应用范围。它的电子特性使其成为有机电子和光伏领域的关键材料,而它与金属配位的能力为催化开辟了机会。进一步的研究有望解锁更多应用并提高该化合物在商业用途上的实用性。 参考文献 2024. High-performance single-component white light-emitting diodes based on donor-acceptor integrated carbon nitride. Science China Chemistry, 67(11). DOI: 10.1007/s11426-024-2339-8 2024. NHC-derived carbon-centered luminescent radicals with short-wavelength emission via suppression of Kasha抯 rule. Science China Chemistry, 67(6). DOI: 10.1007/s11426-024-2003-0 2022. Heterointerface engineering of perovskite defects and energetics for light-emitting diodes. Nano Research, 15(12). DOI: 10.1007/s12274-022-5204-7 |
市场分析报告 |
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