Acide 10-(3-(2-Naphthalényl)phényl)-9-Anthracèneboronique Haute Pureté pour l'Avancement des OLED

Découvrez le rôle crucial de l'acide 10-(3-(2-Naphthalényl)phényl)-9-Anthracèneboronique dans l'innovation technologique OLED. En tant qu'intermédiaire clé, ce composé de haute pureté permet la synthèse de matériaux électroniques organiques de nouvelle génération. Contactez notre équipe pour obtenir un devis et des échantillons.

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Avantages Offerts

Pureté Incompromise

Notre engagement à fournir une haute pureté (≥98,0%) garantit que votre synthèse de matériaux OLED progresse avec une efficacité et un rendement maximum, un facteur crucial lorsque vous recherchez le CAS 853945-54-7 pour des applications critiques.

Intermédiaire OLED Critique

En tant que maillon essentiel de la chaîne de synthèse des matériaux OLED, ce dérivé d'acide boronique joue un rôle central dans la création de matériaux aux performances et à la longévité améliorées, soutenant le développement d'écrans électroniques avancés.

Chaîne d'Approvisionnement Fiable

Nous sommes fiers d'être un fournisseur fiable en Chine, assurant la disponibilité constante de produits chimiques spécialisés comme l'acide phényl naphtalène anthracène boronique pour répondre à vos besoins de production et de recherche continus.

Applications Clés

Synthèse de Matériaux OLED

Ce composé est essentiel pour la synthèse de composants clés dans les dispositifs OLED, permettant des écrans plus lumineux et plus efficaces. Son rôle dans la R&D en électronique organique est primordial.

Synthèse Organique Avancée

Les chercheurs et chimistes utilisent ce dérivé d'acide boronique dans des voies de synthèse organique complexes pour créer de nouveaux matériaux fonctionnels pour diverses applications de haute technologie.

Intermédiaires Chimiques Électroniques

En tant que produit chimique électronique spécialisé, il sert de bloc de construction fondamental pour une gamme de matériaux électroniques organiques, contribuant aux avancées technologiques.

Recherche et Développement

Sa structure chimique spécifique en fait un outil précieux dans les laboratoires de R&D universitaires et industriels axés sur le développement de nouveaux matériaux pour les écrans, l'éclairage et d'autres technologies électroniques organiques.