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| 产品分类 | 有机原料 >> 杂环化合物 >> 含芴化合物 |
|---|---|
| 英文名 | Poly(9,9-dioctylfluorene-co-N-(4-butylphenyl)diphenylamine) |
| 别名 | TFB |
| 产品名称 | 聚(9,9-二辛基芴-co-N-(4-丁基苯基)二苯胺) |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | (C51H61N)n |
| 分子量 | >30000 |
| CAS 登录号 | 220797-16-0 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(C=CC(C3=CC=C(N(C4=CC=C(C(CC)C)C=C4)C5=CC=C(C)C=C5)C=C3)=C2)C6=C1C=C(C)C=C6 |
| 熔点 | 166.2 ºC* |
|---|---|
| * | Yang, Zhongqiang; Nature Materials 2005, V4(6), P486-490. |
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 |
|---|---|
|
聚(9,9-二辛基芴-共-N-(4-丁基苯基)二苯胺)是有机电子领域的重要共聚物。该共聚物由两种主要成分组成:9,9-二辛基芴和 N-(4-丁基苯基)二苯胺。这两种材料的结合产生了一种具有显著电子特性的聚合物,使其成为光电器件中一系列应用的宝贵材料。芴单元充当电子给体部分,而二苯胺单元充当电子传输部分,从而形成一种同时具有空穴和电子迁移率的共聚物。 聚(9,9-二辛基芴-共-N-(4-丁基苯基)二苯胺)的发现可以追溯到 21 世纪初,当时研究人员正在研究用于有机发光二极管 (OLED) 和其他有机电子器件的新材料。目的是通过开发具有更好的电荷传输和光子特性的共聚物来提高有机半导体的性能。将空穴传输成分和电子传输成分整合到单个聚合物主链中是一种增强光电器件性能的新方法。通过结合这两种成分,聚(9,9-二辛基芴-共-N-(4-丁基苯基)二苯胺)与早期材料相比表现出更好的电荷平衡和稳定性。 聚(9,9-二辛基芴-共-N-(4-丁基苯基)二苯胺)的主要应用之一是有机发光二极管 (OLED)。OLED 是一种使用有机材料在电流通过时发光的器件。这种共聚物在 OLED 中充当发射层,其高电子和空穴迁移率使其能够有效地传输电荷,从而产生更好的光发射。共聚物能够有效地管理电荷注入和传输,使其成为 OLED 显示器和照明应用的理想选择。此外,它在常见有机溶剂中的高溶解度使其可以通过基于溶液的技术进行加工,适合大面积、低成本制造 OLED。 聚(9,9-二辛基芴-共-N-(4-丁基苯基)二苯胺)的另一个重要应用是有机光伏 (OPV),这是一种使用有机材料将阳光转化为电能的设备。在 OPV 中,这种共聚物可以作为活性层的一部分,其空穴和电子传输特性相结合,有助于实现有效的电荷分离和收集。共聚物促进正电荷和负电荷传输的能力提高了 OPV 的整体效率,使其成为未来太阳能应用的有前途的材料。与 OLED 一样,共聚物的溶解性和可加工性使 OPV 的生产规模化,这对于具有成本效益的太阳能技术至关重要。 聚(9,9-二辛基芴-共-N-(4-丁基苯基)二苯胺)的用途不仅限于 OLED 和 OPV。人们还探索了将其用于有机场效应晶体管 (OFET) 的可行性,OFET 是有机电子器件的重要组成部分。在这些器件中,共聚物充当活性半导体材料,在实现电荷传输和器件性能方面发挥着关键作用。共聚物的高空穴迁移率和与柔性基板的兼容性使其适用于柔性和可拉伸电子产品,这些电子产品可用于可穿戴设备和柔性显示器。 正在进行的聚(9,9-二辛基芴-共-N-(4-丁基苯基)二苯胺)研究侧重于提高其效率、稳定性和可加工性。研究人员正在研究对共聚物结构的修改,例如调整芴和二苯胺单元的比例,以进一步优化其性能以适应特定应用。研究人员还在探索如何提高共聚物在需要长期稳定性的器件中的性能,例如大面积 OLED 显示器和能量收集技术。 总之,聚(9,9-二辛基芴-共-N-(4-丁基苯基)二苯胺)是一种多功能高效共聚物,在有机电子器件,特别是 OLED、OPV 和 OFET 中具有重要应用。其独特的电子给体和电子传输特性使其成为开发先进光电器件的关键材料。 |
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