Hochreiner Lieferant für 10-(4-Bromphenyl)-10H-phenoxazin | Chemisches Zwischenprodukt für OLEDs & Materialwissenschaft

Entdecken Sie einen erstklassigen Anbieter von 10-(4-Bromphenyl)-10H-phenoxazin, einem kritischen Zwischenprodukt für fortschrittliche organische Elektronik. Wir liefern hochreine Materialien, die für Spitzentechnologie in OLEDs und der Materialwissenschaft unerlässlich sind. Fordern Sie ein wettbewerbsfähiges Angebot von unserem erfahrenen Hersteller an.

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Vorteile einer Partnerschaft mit uns für Ihren Chemikalienbedarf

Kompromisslose Qualitätssicherung

Unser 10-(4-Bromphenyl)-10H-phenoxazin durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle, die eine Reinheit von ≥98 % garantiert, um die hohen Anforderungen der fortschrittlichen Elektronikmaterialherstellung zu erfüllen.

Expertise in der organischen Synthese

Durch den Einsatz fortschrittlicher Synthesemethoden, einschließlich Ullmann-Kupplung und Buchwald-Hartwig-Aminierung, produzieren wir dieses entscheidende Phenoxazin-Derivat effizient und in großem Maßstab.

Zuverlässigkeit der globalen Lieferkette

Als engagierter Lieferant gewährleisten wir eine stabile Verfügbarkeit und pünktliche Lieferung dieses wichtigen chemischen Zwischenprodukts an Forscher und Hersteller weltweit, um Ihre Produktionspläne zu unterstützen.

Wichtige Anwendungen von 10-(4-Bromphenyl)-10H-phenoxazin

OLED- und PLED-Materialien

Dieses Phenoxazin-Derivat dient als entscheidendes Wirtsmaterial und Komponente für Elektronentransportschichten in organischen Leuchtdioden (OLEDs) und Polymer-Leuchtdioden (PLEDs) und verbessert die Effizienz und Stabilität der Geräte.

Fortschrittliche Materialwissenschaft

Seine vielseitige chemische Struktur macht es zu einem idealen Baustein für die Synthese neuartiger Funktionsmaterialien, photolumineszierender Verbindungen und fortschrittlicher organischer Halbleiter für verschiedene Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

Zwischenprodukt für die chemische Synthese

Das Vorhandensein des Bromatoms ermöglicht eine weitere Derivatisierung durch Kreuzkupplungsreaktionen, wodurch die Erstellung komplexerer Molekülarchitekturen für spezialisierte Anwendungen ermöglicht wird.

Forschung und Entwicklung

Diese Verbindung ist für die akademische und industrielle Forschung und Entwicklung in der Optoelektronik unerlässlich und unterstützt die Erforschung neuer Materialien für Solarzellen, Transistoren und andere elektronische Geräte.

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