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4,4'-环己基二[N,N-二(4-甲基苯基)苯胺]
[CAS# 58473-78-2]

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基本信息
产品分类医药中间体 >> 有机发光二极管材料中间体
产品名称4,4'-环己基二[N,N-二(4-甲基苯基)苯胺]
英文名4,4'-Cyclohexylidenebis[N,N-bis(4-methylphenyl)aniline]
别名4-[1-[4-[Bis(4-methylphenyl)amino]phenyl]cyclohexyl]-N,N-bis(4-methylphenyl)aniline
分子结构CAS # 58473-78-2, 4,4'-Cyclohexylidenebis[N,N-bis(4-methylphenyl)aniline]
分子式C46H46N2
分子量626.87
CAS 登录号58473-78-2
EC 号码261-274-7
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)C4(CCCCC4)C5=CC=C(C=C5)N(C6=CC=C(C=C6)C)C7=CC=C(C=C7)C
物理化学性质
密度1.1±0.1 g/cm3, 计算值*
熔点180-185 °C (实验值)
折射率1.646, 计算值*
沸点755.0±60.0 °C (760 mmHg), 计算值*
闪点328.8±20.7 °C, 计算值*
*使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software.
安全数据
危险品标志symbol   GHS07 警告  说明
危害标签H302  说明
防护标签P280-P305+P351+P338  说明
SDS化学品安全技术说明书参考文本
up 发现和应用
4,4'-环己亚基双[N,N-双(4-甲基苯基)苯胺]是一种有机化合物,由于其独特的分子结构和在光电器件中的潜在应用,在材料科学领域引起了关注。该化合物具有一个环己亚基,连接两个苯胺基单元,每个单元都被甲基苯基取代。这种物质的结构赋予它宝贵的特性,例如增强的电荷传输和稳定性,使其成为先进电子应用的合适候选物。

4,4'-环己亚基双[N,N-双(4-甲基苯基)苯胺]的发现是正在进行的有机材料研究的一部分,该研究可用于有机发光二极管 (OLED)、有机太阳能电池和其他有机半导体器件。目的是创造不仅可以提高此类设备性能,而且具有成本效益并适用于柔性电子产品的材料。该化合物的设计利用了环己叉基提供的结构刚性和甲基苯基取代赋予的电子特性,从而提高了其在设备应用中的性能。

4,4'-环己叉双[N,N-双(4-甲基苯基)苯胺]的主要应用之一是有机发光二极管 (OLED)。OLED 用途广泛,包括电视、智能手机和平板电脑的平板显示器。该化合物能够有效地传输电荷,使其成为 OLED 电荷传输层的理想选择。这些层对于 OLED 的运行至关重要,因为它们有助于电荷的移动,从而在设备通电时产生光。在这些层中使用 4,4'-环己叉双[N,N-双(4-甲基苯基)苯胺]可以提高设备的效率、寿命和稳定性,从而有助于实现更耐用、更明亮的显示器。

这种化合物的另一个重要应用是有机太阳能电池。有机光伏 (OPV) 是一种利用有机材料将阳光转化为电能的太阳能电池。4,4'-环己亚基双[N,N-双(4-甲基苯基)苯胺]已被探索作为 OPV 中的空穴传输材料。空穴传输材料对于器件中空穴(带正电的载流子)的有效移动至关重要,其性能直接影响太阳能电池的功率转换效率。该化合物的高电荷迁移率和稳定性使其成为提高 OPV 效率的有前途的材料,特别是在柔性和轻质太阳能电池中。

此外,4,4'-环己亚基双[N,N-双(4-甲基苯基)苯胺]在有机场效应晶体管 (OFET) 中具有潜在应用。OFET 是用于在柔性电子器件和传感器中切换和放大信号的电子设备。该化合物出色的电荷传输特性有利于提高这些设备的性能。它的稳定性和在不同环境条件下保持良好电子性能的能力使其成为用于 OFET 活性层的宝贵材料,其中一致的性能对于设备可靠性至关重要。

此外,该化合物的独特结构和性能使其成为其他光电设备(如传感器和发光设备)开发中持续研究的主题。它以受控方式与光和电荷载体相互作用的能力为从柔性显示器到能量收集技术等各种领域的未来应用开辟了可能性。

总之,4,4'-环己基双[N,N-双(4-甲基苯基)苯胺]是一种重要的有机材料,在有机电子领域具有巨大潜力。其独特的结构,加上其出色的电荷传输和稳定性,使其成为 OLED、有机太阳能电池和有机场效应晶体管中的重要成分。随着研究的继续,该化合物有望在提高下一代电子设备的性能和功能方面发挥关键作用。

参考文献

2024. Promising interlayer sensitization strategy for the construction of high-performance blue hyperfluorescence OLEDs. Light: Science & Applications.
DOI: 10.1038/s41377-024-01490-6

2024. Unlocking high-performance near-infrared photodetection: polaron-assisted organic integer charge transfer hybrids. Light: Science & Applications.
DOI: 10.1038/s41377-024-01695-9

2023. Research on interfacial change and regulation of organic light-emitting diodes under thermal stress. Journal of Materials Science.
DOI: 10.1007/s10853-023-09196-7
市场分析报告
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