Bis(bifenil-4-il)[4-(4,4,5,5-tetrametil-[1,3,2]dioxaborolan-2-il)fenil]amina: Material para Electrónica Orgánica de Alta Pureza

Descubra el papel fundamental de la Bis(bifenil-4-il)[4-(4,4,5,5-tetrametil-[1,3,2]dioxaborolan-2-il)fenil]amina (CAS: 952431-30-0) en el avance de la electrónica orgánica. Como proveedor líder, ofrecemos este intermedio de alta pureza esencial para aplicaciones OLED, OFET y OPV, asegurando un rendimiento superior en sus dispositivos electrónicos de próxima generación. Solicite una cotización y muestra.

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Ventajas Clave

Alta Pureza y Consistencia

Nuestra Bis(bifenil-4-il)[4-(4,4,5,5-tetrametil-[1,3,2]dioxaborolan-2-il)fenil]amina cuenta con una pureza mínima del 97%, garantizando un rendimiento confiable y resultados reproducibles en sus proyectos de síntesis orgánica, crucial cuando se utilizan materiales para electrónica orgánica.

Aplicación Versátil en Electrónica

Este compuesto es un intermedio esencial para materiales OLED, OFET y OPV, contribuyendo directamente al desarrollo de pantallas de próxima generación y soluciones energéticas. Es un componente central en la investigación de la síntesis de materiales OLED.

Facilita la Síntesis Compleja

La estructura molecular única, que presenta un grupo éster borónico, lo convierte en un excelente reactivo para diversas reacciones de acoplamiento cruzado, simplificando la creación de moléculas orgánicas complejas y apoyando sus necesidades de síntesis orgánica.

Aplicaciones Clave

Materiales OLED

Como intermedio vital, mejora el transporte de carga y la eficiencia en Diodos Orgánicos Emisores de Luz (OLEDs), contribuyendo a pantallas más brillantes y vibrantes. Esto es clave para la síntesis de materiales OLED.

OFETs y OPVs

Sus propiedades se aprovechan en el desarrollo de Transistores de Efecto de Campo Orgánicos (OFETs) y Fotovoltaicos Orgánicos (OPVs), allanando el camino para la electrónica flexible y la conversión eficiente de energía solar, directamente relacionado con los precursores de materiales OFET y OPV.

Síntesis Orgánica Avanzada

Los investigadores utilizan este compuesto como un bloque de construcción en síntesis orgánica compleja, beneficiándose de su reactividad en reacciones de acoplamiento cruzado para crear nuevas estructuras moleculares. Esto se alinea con el estudio de la síntesis orgánica.

Innovación en Ciencia de Materiales

Los atributos estructurales del compuesto lo hacen valioso para científicos de materiales que exploran nuevos materiales funcionales con propiedades electrónicas y ópticas adaptadas, apoyando la investigación en proveedores de materiales orgánicos avanzados.

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