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| 产品分类 | 医药中间体 >> 杂环化合物中间体 >> 噻吩类化合物 |
|---|---|
| 英文名 | 2-Bromo-5-hexylthiophene |
| 别名 | 5-Bromo-2-hexylthiophene |
| 产品名称 | 2-溴-5-己基噻吩 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C10H15BrS |
| 分子量 | 247.20 |
| CAS 登录号 | 211737-28-9 |
| EC 号码 | 624-890-0 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CCCCCCC1=CC=C(S1)Br |
| 密度 | 1.274±0.1 g/cm3, 计算值* |
|---|---|
| 折射率 | 1.535, 计算值* |
| 沸点 | 273.6±20.0 ºC (760 mmHg), 计算值* |
| 闪点 | 119.3±21.8 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 | H301-H318-H413 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P264-P264+P265-P270-P273-P280-P301+P316-P305+P354+P338-P317-P321-P330-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 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2-溴-5-己基噻吩是一种特殊的有机化合物,属于噻吩衍生物类,噻吩衍生物是一类在有机电子和材料科学中发挥重要作用的化合物。该化学物质的分子式为 C10H13BrS,由 2 位溴基取代的噻吩环和 5 位己基取代的噻吩环组成。这些取代基的独特组合赋予了其独特的电子和结构特性,可用于有机半导体、有机太阳能电池和电子设备等各个领域。 2-溴-5-己基噻吩的发现与噻吩基材料的研究密切相关,自 20 世纪中叶以来,人们一直在探索噻吩基材料在电子应用方面的潜力。研究发现,在噻吩环上引入卤素和烷基会显著影响材料的电子特性,使其更适合集成到有机电子设备中。具体而言,噻吩环 2 位上的溴基可作为进一步功能化或与其他材料协调的点,而 5 位上的己基可增强化合物在有机溶剂中的溶解度,从而有利于其在器件制造中的加工。 2-溴-5-己基噻吩的主要应用之一是有机电子领域。作为有机半导体的构建块,它经常用于合成共轭聚合物和小分子,这些聚合物和小分子对于制造有机发光二极管 (OLED)、有机场效应晶体管 (OFET) 和有机太阳能电池 (OSC) 至关重要。己基可提高化合物的溶解度并使其更易于加工,而溴基则为进一步的化学改性提供了位点,例如与其他噻吩衍生物形成共聚物。这些共聚物通常表现出增强的电荷传输特性,使其非常适合用于薄膜晶体管和太阳能电池。 除了在有机电子学中的作用外,2-溴-5-己基噻吩还可用于材料科学,用于开发新型导电材料和传感器。它能够进行交叉偶联反应,例如 Suzuki 或 Stille 偶联,使其成为合成更复杂有机结构的多功能中间体,通常被纳入用于先进电子应用的新材料中。 总之,2-溴-5-己基噻吩是开发有机半导体和电子设备的重要化合物。它的结构特性使其成为制造用于制造 OLED、OFET 和 OSC 以及其他尖端电子技术的功能材料的宝贵基石。 |
| 市场分析报告 |
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