1,2-Bis(4-bromphenyl)ethin: Ein Schlüsselzwischenprodukt für Advanced Materials
Die Synthese, Eigenschaften und vielfältigen Anwendungen einer kritischen organischen Verbindung in der modernen Chemie werden erkundet.
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1,2-Bis(4-bromphenyl)ethin
Ein lebenswichtiges organisches Zwischenprodukt, das 1,2-Bis(4-bromphenyl)ethin (CAS-Nr.: 2789-89-1) als wesentlichen Baustein bei der Synthese komplexer organischer Moleküle und hochwertiger Materialient dient. Seine einzigartige Struktur mit bromierten Phenylringen und einer Ethan-gruppe macht es unverzichtbar für Anwendungen mit spezifischen elektronischen und photophysikalischen Eigenschaften. Diese Verbindung ist für Forscher und Hersteller von Spitzentechnologien entscheidend.
- Entdecken Sie die Schlüsselrolle von 1,2-Bis(4-bromphenyl)ethin in der organischen Synthese, die eine universelle Plattform zur Erzeugung neuartiger chemischer Strukturen bietet.
- Erforschen Sie, wie 1,2-Bis(4-bromphenyl)ethin bei der Entwicklung von OLED/photovoltaischen Materialien eingesetzt wird und zu Fortschritten in der Anzeige- und Beleuchtungstechnik beiträgt.
- Verstehen Sie die Bedeutung dieser Verbindung als Vorläufer in der Molekülelektronik-Forschung und den Weg für next-generation elektronische Geräte.
- Erfahren Sie mehr über die Synthese- und Reinigungsverfahren, die die hohe Reinheit (min. 97 %) für anspruchsvolle wissenschaftliche Anwendungen sicherstellen.
Hauptvorteile
Vielseitiges chemisches Zwischenprodukt
Nutzt die Reaktivität seiner Bromphenyl-Ethin-Struktur und bietet außergewöhnliche Vielseitigkeit für diverse organische-chemische Baustein-Anwendungen.
Mögliche Fortschrittstechnologien
Als Schlüsselkomponente in OLED-Material-Zwischenprodukten und Molekülelektronik treibt es Innovationen in Displays, Beleuchtung und Nanoscale-Geräten voran.
Ermöglicht Spitzenforschung
Seine Rolle in der Molekülelektronik-Forschung macht es für Wissenschaftler unschätzbar, die die Grenzen der elektronischen Geräteminiaturisierung und -funktionalität verschieben.
Wichtigste Anwendungen
Organische-Synthese-Zwischenprodukt
Als Grundlegendes organisches-Synthese-Zwischenprodukt wird es in komplexen vielstufigen Reaktionen zur Erzeugung spezialisierter organischer Verbindungen eingesetzt.
OLED- und photovoltaische Materialien
Seine einzigartigen elektronischen Eigenschaften machen es zu einem begehrten Werkstoff für die Herstellung leistungsfähiger OLEDs und anderer photovoltaischer Bauelemente.
Molekülelektronik
Die Verbindung ist integral an der Forschung in der Molekülelektronik und dient als Komponente beim Design und Bau einzelmolekularer Geräte.
Kunden-spezifische Syntheseprojekte
Weitreichend in kundenspezifischen Chemie-Synthese-Dienstleistungen eingesetzt, ermöglicht es die maßgeschneiderte Erzeugung spezifischer Moleküle für einmalige Forschungs- und Entwicklungsanforderungen.