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| 产品分类 | 医药中间体 >> 杂环化合物中间体 |
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| 英文名 | 5,8-Dibromo-6,7-difluoro-2-((2-hexyldecyl)oxy)quinoxaline |
| 产品名称 | 5,8-二溴-6,7-二氟-2-((2-己基癸基)氧基)喹喔啉 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C24H34Br2F2N2O |
| 分子量 | 564.34 |
| CAS 登录号 | 2269476-12-0 |
| EC 号码 | 891-320-7 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CCCCCCCCC(CCCCCC)COC1=CN=C2C(=C(C(=C(C2=N1)Br)F)F)Br |
| 危险品标志 |
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| 危害标签 | H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P261-P264-P264+P265-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-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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5,8-二溴-6,7-二氟-2-((2-己基癸基)氧基)喹喔啉是一种在有机电子领域,特别是有机光伏 (OPV) 器件中占有一席之地的化合物。作为光电器件设计中的重要中间材料,它因其独特的结构特性而备受关注,这些特性在各种应用中都具有潜在优势。该化合物属于喹喔啉家族,这是一类杂环化合物,因其能够有效调节电荷传输和能级而广泛用于电子和光电材料。 5,8-二溴-6,7-二氟-2-((2-己基癸基)氧基)喹喔啉的发现源于人们对提高太阳能电池和其他电子设备中使用的有机材料性能的渴望。该化合物的分子结构具有关键功能团——位于喹喔啉主链上的溴和氟原子,这对材料的电子特性有显著影响。这些卤素原子有助于增强电子共轭,从而改变化合物的带隙,使其适用于高效有机光伏。 在 5,8-二溴-6,7-二氟-2-((2-己基癸基)氧基)喹喔啉的结构中引入长烷基链,特别是 2-己基癸基,在改变化合物的溶解度和成膜性能方面起着至关重要的作用。该烷基有助于材料的加工,从而能够制造具有良好形态的薄膜以用于 OPV。溶解度的改善对于制造有机太阳能电池中使用的基于溶液的加工技术(例如旋涂或喷墨打印)至关重要,从而可以实现器件的可扩展生产。 在应用方面,5,8-二溴-6,7-二氟-2-((2-己基癸基)氧基)喹喔啉在非富勒烯有机太阳能电池 (NF-OPV) 的开发中显示出良好的前景,其作为电子受体材料的作用尤其引人注目。该化合物从供体聚合物接受电子的能力,加上其有利的能级和高电荷迁移率,有助于提高光伏装置的功率转换效率 (PCE)。与传统的富勒烯受体相比,它还具有更好的稳定性,这对太阳能电池的寿命至关重要。 此外,这种化合物独特的卤化结构增强了整体光电特性,例如光吸收、电荷分离和传输。这使得可以创建更高效??的有机太阳能电池,在实际条件下具有更高的 PCE 和更好的运行稳定性。与 PBDB-T 或 PTB7-Th 等供体聚合物结合,这种喹喔啉衍生物可帮助优化有机光伏器件的整体效率。 尽管具有广阔的潜力,但在优化加工条件和扩大 5,8-二溴-6,7-二氟-2-((2-己基癸基)氧基)喹喔啉的商业应用方面仍然存在挑战。研究人员继续探索增强分子设计、提高器件性能和降低合成成本的方法,以使其适用于大规模生产。 总之,5,8-二溴-6,7-二氟-2-((2-己基癸基)氧基)喹喔啉代表了有机电子学的重大进步,特别是在有机光伏领域。其独特的结构和功能组使其能够为高效、稳定和可扩展的太阳能电池的开发做出贡献,使其成为未来可再生能源技术的宝贵化合物。 |
| 市场分析报告 |
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