Hochleistungs-Pyrrolo[3,4-c]pyrrol-Derivat für OLEDs – Jetzt Preis anfragen!
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2,5-bis(2-ethylhexyl)-3,6-di(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrol-1,4(2H,5H)-dion
Diese hochreine chemische Verbindung ist ein kritischer Baustein für fortschrittliche organische elektronische Geräte, insbesondere im Bereich der OLED-Materialien. Ihre einzigartige Struktur trägt zu verbesserter Leistung und Effizienz in elektronischen Anwendungen bei, was sie zu einem gefragten Material für Forscher und Hersteller macht. Nutzen Sie diesen hochreinen Pyrrolo[3,4-c]pyrrol-Baustein für Ihr nächstes Projekt in der organischen Elektronik.
- Erkunden Sie die Anwendung von 2,5-bis(2-ethylhexyl)-3,6-di(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrol-1,4(2H,5H)-dion CAS 1185885-86-2 bei der Synthese fortschrittlicher Materialien.
- Verstehen Sie die Bedeutung von thiophenbasierten organischen Molekülen in der modernen Halbleitertechnologie.
- Untersuchen Sie die Synthese fortschrittlicher Materialien unter Verwendung von Pyrrolo[3,4-c]pyrrol-Derivaten für OLEDs, um überlegene Geräteeigenschaften zu erzielen.
Hauptvorteile unseres Angebots
Verbesserte elektronische Eigenschaften
Das spezifische Moleküldesign dieses Pyrrolo[3,4-c]pyrrol-Derivats trägt zu exzellenten elektronischen Eigenschaften bei, die für die Leistung organischer Halbleiter entscheidend sind.
Hohe Reinheit für zuverlässige Ergebnisse
Mit einer Mindestreinheit von 97% gewährleistet dieses Material konsistente und reproduzierbare Ergebnisse bei komplexen chemischen Synthesen und der Geräteherstellung. Wir bieten Ihnen dieses Hochleistungsprodukt direkt vom Hersteller an.
Vielseitiger Baustein
Seine Struktur macht es zu einem idealen Ausgangsmaterial für die Schaffung neuartiger Polymere und kleiner Moleküle, die das Feld der organischen Elektronik vorantreiben.
Wichtige Anwendungen & unser Lieferangebot
Entwicklung von OLED-Materialien
Diese Verbindung ist entscheidend für die Entwicklung von OLED-Displays und Beleuchtung der nächsten Generation und bietet verbesserte Farbgenauigkeit und Lebensdauer. Als Anbieter von Spezialchemikalien unterstützen wir Ihre Forschung und Produktion.
Synthese organischer Halbleiter
Forscher nutzen dieses Material zur Synthese von Hochleistungs-Organohalbleitern für verschiedene elektronische Geräte, einschließlich Transistoren und Solarzellen. Wir liefern die benötigten Rohstoffe in höchster Qualität.
Fortschrittliche chemische Forschung
Seine einzigartige chemische Struktur macht es zu einem wertvollen Werkzeug für die akademische und industrielle Forschung in den Materialwissenschaften und der organischen Chemie. Kontaktieren Sie uns für detaillierte Preisinformationen und technische Daten.
Herstellung elektronischer Geräte
Die Verbindung dient als Schlüsselzwischenprodukt für die Herstellung von Komponenten in fortschrittlichen elektronischen Geräten, wobei ihre spezialisierten Eigenschaften genutzt werden.
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