Tris(4-bromophenyl)amin: Wichtiges Zwischenprodukt für Fortschrittliche Organische Elektronik
Entdecken Sie die entscheidende Rolle dieser hochreinen Verbindung für die nächste Generation von OLED-Displays und elektronischen Geräten. Als Ihr Hersteller und Anbieter liefern wir Qualität.
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Tris(4-bromophenyl)amin
Tris(4-bromophenyl)amin, eine unverzichtbare Verbindung im Bereich der organischen Elektronik, sticht als fundamentales Zwischenprodukt für die Herstellung von Organischen Leuchtdioden (OLEDs) hervor. Seine einzigartige Molekülstruktur mit drei an ein zentrales Stickstoffatom gebundenen Bromphenylgruppen verleiht ihm außergewöhnliche Eigenschaften, die für die Schaffung fortschrittlicher Displaytechnologien unerlässlich sind. Dies macht es zu einer stark nachgefragten Chemikalie auf dem globalen Markt aufgrund seines Beitrags zu effizienten und brillanten elektronischen Bauteilen. Wir sind Ihr spezialisierter Hersteller.
- Einführung in Tris(4-bromophenyl)amin: Diese Verbindung, identifiziert durch die CAS-Nummer 4316-58-9, ist ein Eckpfeiler der organischen Elektronik, insbesondere als OLED-Zwischenprodukt. Ihre Struktur erleichtert die Entwicklung fortschrittlicher Materialien für moderne Displaytechnologien.
- Chemische und Physikalische Eigenschaften: Mit einer Dichte von 1,79 g/cm³, einem Schmelzpunkt von 141-143 °C und einem Siedepunkt von 514,9 °C zeigt es eine robuste thermische Beständigkeit, die für OLED-Produktionsumgebungen kritisch ist. Seine hohe Reinheit von ≥99,0% gewährleistet eine zuverlässige Leistung. Optimale Produktionsbedingungen für höchste Reinheit.
- Anwendungen in der OLED-Technologie: Seine primäre Rolle als OLED-Zwischenprodukt liegt in seiner Verwendung als Baustein bei der Synthese von Materialien, die den Ladungstransport und die Lumineszenz verbessern, was für die effiziente Funktion von OLED-Geräten entscheidend ist. Fordern Sie ein Angebot für Ihre Materialanforderungen an.
- Produktions- und Verpackungsspezifikationen: Typischerweise als leicht grünes bis weißes kristallines Pulver erhältlich, wird es üblicherweise in 25 kg Trommeln verpackt, mit Anpassungsoptionen zur Erfüllung unterschiedlicher Produktionsmaßstäbe. Kontaktieren Sie uns für spezifische Lieferantenanforderungen.
Hauptvorteile
Hohe Reinheit für Überlegene Leistung
Die Gewährleistung einer Reinheit von ≥99,0% für Tris(4-bromophenyl)amin ist entscheidend für die Erzielung optimaler Leistung bei der OLED-Material-Synthese und minimiert Defekte in elektronischen Geräten. Wir garantieren höchste Qualitätsstandards.
Vielseitigkeit bei Fortschrittlichen Materialien
Seine Struktur macht es zu einem ausgezeichneten Baustein für die Erstellung einer breiten Palette von fortschrittlichen organischen Materialien, die Innovationen bei elektronischen Komponenten und Displays ermöglichen. Ihr Spezialchemikalien-Lieferant.
Thermische Stabilität für die Fertigung
Mit einem robusten Schmelz- und Siedepunkt bietet diese Verbindung die thermische Beständigkeit, die für die Hochtemperaturprozesse erforderlich ist, die häufig bei der OLED-Herstellung auftreten. Zuverlässige Produktpreise vom Hersteller.
Schlüsselapplikationen
OLED-Herstellung
Dient als kritisches OLED-Zwischenprodukt und trägt durch verbesserte Ladungstransport- und Lumineszenzeigenschaften zur Schaffung brillanter und energieeffizienter Displays bei.
Organische Elektronik
Seine einzigartigen elektronischen Eigenschaften machen es wertvoll für verschiedene Anwendungen in der organischen Elektronik und ermöglichen die Entwicklung neuartiger elektronischer Komponenten. Fragen Sie nach unseren Spezialprodukten.
Materialwissenschaft
Agieren als vielseitiger Baustein für die Synthese von Spezialchemikalien-Zwischenprodukten und fortschrittlichen Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften für spezifische industrielle Bedürfnisse. Ihr Partner für Materialinnovation.
Display-Technologie
Unverzichtbar für die Herstellung von Hochleistungsdisplays trägt es maßgeblich zur Funktionalität und visuellen Qualität moderner elektronischer Geräte bei, die Display-Technologie nutzen.
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