Descubra el 2,6-Dibromo-9,10-di(2-naftil)antraceno de Alta Pureza para Electrónica Avanzada
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2,6-Dibromo-9,10-di(2-naftil)antraceno
Este compuesto sirve como un bloque de construcción crítico en la síntesis de materiales avanzados para la industria optoelectrónica. Su estructura molecular única, que presenta sustituciones dibromo y dinnaftilo en un núcleo de antraceno, lo hace invaluable para crear dispositivos electrónicos orgánicos de alto rendimiento, particularmente OLEDs. Somos su fabricante y proveedor de confianza para este intermedio esencial.
- Como intermedio clave de
Materiales OLED , el 2,6-dibromo-9,10-di(2-naftil)antraceno es esencial para la fabricación de tecnologías de visualización de próxima generación. - La alta pureza de estos
Intermedios Orgánicos asegura una eficiencia y estabilidad óptimas del dispositivo en sistemas electrónicos orgánicos complejos. - Aprovechar el
2,6-dibromo-9,10-di(2-naftil)antraceno de alta pureza es crucial para lograr un rendimiento constante en aplicaciones exigentes. - Este compuesto es vital para investigadores y fabricantes que exploran nuevos
Químicos Electrónicos para características de rendimiento mejoradas.
Ventajas del Producto
Pureza Excepcional
Nuestro compromiso con la calidad asegura que el 2,6-dibromo-9,10-di(2-naftil)antraceno se suministra con niveles de pureza superiores al 97%, lo que impacta directamente en la confiabilidad y eficiencia de sus dispositivos objetivo, un aspecto clave para las expectativas de un
Diseñado para OLEDs
Diseñado como un
Intermedio Versátil
La presencia de átomos de bromo proporciona sitios reactivos, lo que lo convierte en un intermedio versátil para síntesis química adicional y la creación de nuevos
Aplicaciones Clave
Diodos Orgánicos Emisores de Luz (OLEDs)
Utilizado como material anfitrión o bloque de construcción, contribuye a una mayor eficiencia de luminiscencia y estabilidad operativa en pantallas OLED a todo color y soluciones de iluminación, una aplicación directa para el
Electrónica Orgánica
Sirve como componente fundamental en el desarrollo de diversos dispositivos electrónicos orgánicos, incluyendo transistores de efecto de campo orgánicos (OFETs) y fotovoltaica orgánica (OPVs), demostrando su papel en
Síntesis de Materiales Avanzados
Actúa como un precursor reactivo para sintetizar moléculas y polímeros funcionales más complejos para investigación y desarrollo de vanguardia en ciencia de materiales, utilizando su estructura de
Investigación y Desarrollo
Esencial para la investigación académica e industrial en el desarrollo de nuevos emisores fosforescentes y fluorescentes, contribuyendo a los avances en tecnología de visualización e iluminación de estado sólido, directamente relacionado con los
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