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| 产品分类 | 有机原料 >> 有机金属类化合物 >> 有机锡 |
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| 英文名 | PTQ10 |
| 别名 | 5,8-dibromo-6,7-difluoro-2-(2-hexyldecoxy)quinoxaline trimethyl-(5-trimethylstannylthiophen-2-yl)stannane |
| 产品名称 | PTQ10 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C34H54Br2F2N2OSSn2 |
| 分子量 | 974.10 |
| CAS 登录号 | 2269476-13-1 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CCCCCCCCC(CCCCCC)COC1=CN=C2C(=C(C(=C(C2=N1)Br)F)F)Br.C[Sn](C)(C)C1=CC=C(S1)[Sn](C)(C)C |
| 危险品标志 |
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|---|---|
| 危害标签 | H301+H311+H331-H410 说明 |
| 防护标签 | P261-P264-P270-P271-P273-P280-P301+P310+P330-P302+P352+P312P304+P340+P311-P361+P364-P391-P403+P233-P405-P501 说明 |
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 |
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PTQ10 是有机电子领域中一种被广泛研究的材料,尤其适用于有机光伏 (OPV) 设备。它是一种属于供体材料类别的聚合物,对太阳能电池的光吸收和电荷传输至关重要。该物质因其良好的光电特性而备受关注,成为高性能、可溶液处理的有机太阳能电池开发中的关键角色。 PTQ10 最初是由研究人员在提高有机光伏效率和稳定性的背景下引入的。PTQ10 的结构特征是由交替的富电子和缺电子单元组成的共轭骨架,有助于有效吸收阳光和电荷转移。该聚合物含有噻吩和喹喔啉单元的独特组合,可在可见光光谱中产生高吸收率,从而提高太阳能电池的功率转换效率 (PCE)。此外,在结构中引入氟原子可提高聚合物的电子亲和力并优化其能级以实现有效的电荷传输。 PTQ10 开发中的一项重大突破是其在本体异质结 (BHJ) 太阳能电池中的出色性能。在 BHJ 太阳能电池中,供体和受体材料混合在一起形成光活性层,从而实现高效的光吸收和电荷分离。与传统的富勒烯基系统相比,PTQ10 与合适的电子受体(如非富勒烯受体)搭配使用时,表现出较高的 PCE 和优异的稳定性。PTQ10 中的氟化侧链进一步提高了其溶解度,使其更容易使用基于溶液的技术(如旋涂或喷墨打印)加工成薄膜。 除了在光伏领域的应用外,PTQ10 还被探索用于其他光电设备,包括有机发光二极管 (OLED) 和有机场效应晶体管 (OFET)。它能够高效地传输电荷,并且具有出色的成膜性能,因此成为适用于各种有机电子应用的多功能材料。PTQ10 的高稳定性和可加工性对于开发灵活、轻便且经济高效的设备特别有价值,这些设备可用于从可再生能源解决方案到显示器和传感器等各种环境。 尽管 PTQ10 具有良好的性能,但在优化基于 PTQ10 的设备性能方面仍然存在挑战。研究人员正在不断探索进一步增强材料性能的方法,例如提高其电荷迁移率和微调其吸收光谱。此外,他们正在努力扩大其生产规模并降低合成成本,使其具有商业可行性。 总之,PTQ10 是有机电子领域,尤其是有机光伏领域的一项重大进展。其独特的分子结构和出色的光电性能使其成为高性能太阳能电池和其他有机电子设备的理想候选材料。随着研究的继续,PTQ10 在促进可再生能源技术和柔性电子产品的发展方面具有巨大的潜力。 |
| 市场分析报告 |
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