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| 化学品生产商 (1999年起) | ||||
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| 产品分类 | 有机原料 >> 有机硼化合物 |
|---|---|
| 英文名 | Chloroboronsubphthalocyanine |
| 别名 | Boron subphthalocyanine chloride; Boron(III) subphthalocyanine chloride; Chloro(subphthalocyaninato)boron |
| 产品名称 | 氯化硼亚酞菁 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C24H12BClN6 |
| 分子量 | 430.66 |
| CAS 登录号 | 36530-06-0 |
| EC 号码 | 806-296-5 |
| 分子行输入简码 SMILES |
B1(n2c3c4ccccc4c2/nc/5\nc(/nc/6\n1c(n3)c7c6cccc7)-c8c5cccc8)Cl |
| 密度 | 1.6±0.1 g/cm3, 计算值* |
|---|---|
| 熔点 | >250 ºC** |
| 折射率 | 1.889, 计算值* |
| 沸点 | 624.7±38.0 ºC (760 mmHg), 计算值* |
| 闪点 | 331.6±26.8 ºC, 计算值* |
| * |
使用计算软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs). **Adachi, Kenta; Analytical Chemistry 2006, V78(19), P6840-6846. |
| 危险品标志 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P302+P352-P305+P351+P338 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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氯硼亚酞菁是一种属于亚酞菁家族的化合物,因其独特的结构和特性而闻名,在各种电子和光学应用中都很有价值。亚酞菁是一种大环化合物,其结构与酞菁相似,但核心不同。氯硼亚酞菁由一个与亚酞菁配体配位的硼原子组成,并含有一个氯原子作为取代基。氯硼亚酞菁的发现可以追溯到 20 世纪末和 21 世纪初为开发用于光电器件和光伏应用的新型材料而做出的更广泛努力。 氯硼亚酞菁的发现是在亚酞菁的合成和研究之后发现的,亚酞菁最初是作为酞菁化合物的一个子集引入的。酞菁本身因其稳定性、电子特性和吸光能力而得到了广泛的研究。作为酞菁的衍生物,亚酞菁具有独特的特性,使其非常适合用于有机太阳能电池、有机发光二极管 (OLED) 和其他有机电子产品等应用。氯原子和硼中心的添加进一步增强了材料的性能,使氯硼亚酞菁成为现代光电子学中的重要化合物。 氯硼亚酞菁因其在有机太阳能电池 (OSC) 中的应用而受到特别认可。有机光伏器件作为传统硅基太阳能电池的潜在替代品,越来越受欢迎。它们具有灵活性、轻质结构和低成本生产的可能性等优势。氯硼亚酞菁具有出色的光吸收性能和促进电荷传输的能力,已被探索作为 OSC 中的供体或受体材料。该材料吸收光的效率,特别是在光谱的可见光区域,有助于提高器件性能。氯硼亚酞菁的独特电子结构使其能够有效地参与光能转化为电能,使其成为开发高性能有机太阳能电池的有希望的候选材料。 除了有机太阳能电池,氯硼亚酞菁还可用于其他光电设备,包括有机发光二极管 (OLED)。OLED 因其能够产生明亮、节能的光而广泛应用于显示技术。在 OLED 中使用氯硼亚酞菁可以提高设备的效率和性能,特别是在需要稳定和高质量材料进行电荷传输和发光的设备中。该化合物的稳定性和良好的电子特性使其成为加入 OLED 设备的理想候选材料,有助于延长其使用寿命和提高亮度。 该化合物还被研究用于传感器和催化,在这些领域,其独特的性能可用于环境和化学应用。氯硼亚酞菁能够发生氧化还原反应并与不同基质相互作用,这为其在传感设备中的应用开辟了道路,可用于检测各种气体或化学物质。此外,其催化潜力已在氢化反应和其他化学过程的背景下得到探索。 总体而言,氯硼亚酞菁因其多功能特性和应用而成为有机电子领域的重要材料。其独特的结构将硼和氯与亚酞菁配体结合在一起,可增强光吸收、电荷传输和稳定性,使其适用于各种尖端技术。对该材料特性和应用的持续研究继续释放其潜力,特别是在开发更高效、更具成本效益的光电设备方面。 |
| 市场分析报告 |
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