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| 产品分类 | 医药中间体 >> 有机发光二极管材料中间体 |
|---|---|
| 英文名 | 1,4-Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]benzene |
| 别名 | 4-(Di-p-tolylamino)-4'-[(di-p-tolylamino)styryl]stilbene |
| 产品名称 | 1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C50H44N2 |
| 分子量 | 672.90 |
| CAS 登录号 | 596103-58-1 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=C(C=C3)/C=C/C4=CC=C(C=C4)/C(=C\C5=CC=CC=C5)/N(C6=CC=C(C=C6)C)C7=CC=C(C=C7)C |
| 密度 | 1.153±0.1 g/cm3, 计算值* |
|---|---|
| 熔点 | 231-232 ºC |
| 折射率 | 1.710, 计算值* |
| 沸点 | 828.5±65.0 ºC (760 mmHg), 计算值* |
| 闪点 | 357.9±22.1 ºC, 计算值* |
| * | 使用计算软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs). |
|
1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯是一种有机化合物,由于其独特的分子结构以及在有机发光二极管 (OLED)、有机光伏 (OPV) 和有机场效应晶体管 (OFET) 等先进设备中的潜在应用,在光电材料领域引起了广泛关注。该分子由一个中心苯环组成,该苯环与两个苯乙烯基相连,每个苯乙烯基都被一个二对甲苯氨基取代。这种结构赋予了该化合物重要的电子和光学特性,使其可用于开发下一代有机电子设备。 1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯的发现是正在进行的研究的一部分,旨在开发能够有效促进电荷传输并提高有机电子设备效率的材料。在分子中引入二对甲苯氨基基团增强了其传输电子和空穴的能力,这对于 OLED、OPV 和 OFET 的正常运行至关重要。这使其成为改善此类设备性能的重要材料,尤其是在柔性和轻型电子产品中。 1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯的主要应用之一是 OLED,它广泛用于智能手机、电视和可穿戴设备等电子设备的显示器。OLED 由有机材料组成,当施加电流时会发光,这些材料的效率对显示器的整体性能至关重要。在 OLED 中,1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯通常用作空穴传输材料 (HTM)。HTM 在 OLED 中的作用是促进空穴从阳极移动到发光层,从而产生光。该化合物具有出色的电荷传输特性,尤其是对空穴的传输特性,使其成为提高 OLED 器件效率和稳定性的合适选择。 1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯的另一个关键应用是有机光伏 (OPV)。OPV 是由有机材料制成的太阳能电池,可将阳光转化为电能。OPV 的效率在很大程度上取决于器件内电荷载体的有效移动。1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯在这些器件中用作空穴传输层材料,有助于提高电荷收集和传输效率。该化合物形成稳定电荷传输网络的能力,加上其良好的电子特性,有助于提高 OPV 的功率转换效率,使其比传统无机太阳能电池更具竞争力。 除了 OLED 和 OPV 之外,1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯还被用于有机场效应晶体管 (OFET)。OFET 是一种有机电子器件,利用电场控制电荷载体在半导体材料中的流动。该化合物具有出色的电荷传输特性,使其成为 OFET 中活性层的有前途材料,用于柔性电子产品、传感器和逻辑电路。化合物中电荷载体的高迁移率有助于提高 OFET 器件的性能和可靠性,特别是在灵活性和低成本制造至关重要的应用中。 此外,1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯的多功能性还使其有可能用于其他光电器件,例如有机发光晶体管 (OLET) 和传感器。它既能用作发射极又能用作电荷传输材料,因此可用于结合发光和电荷传导特性的混合设备。随着有机电子领域研究的不断进展,1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯的独特性质可能在柔性、高性能电子和光电器件的开发中带来更高级的应用。 总之,1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯是一种很有前途的有机化合物,在有机电子领域具有巨大潜力。其独特的分子结构增强了电荷传输特性,使其成为 OLED、OPV 和 OFET 的绝佳候选材料。随着对柔性、高效和低成本电子设备的需求不断增长,1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯的应用有望在下一代有机电子技术的开发中发挥关键作用。 |
| 市场分析报告 |
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