Fournisseur d'Intermédiaire Chimique de Haute Pureté : 10-(4-Bromophényl)-10H-phénoxazine pour OLEDs et Science des Matériaux

Découvrez un fournisseur de premier plan du 10-(4-Bromophényl)-10H-phénoxazine, un intermédiaire critique pour l'électronique organique avancée. Nous fournissons des matériaux de haute pureté essentiels pour les applications OLED et de science des matériaux de pointe. Obtenez une cotation compétitive de notre fabricant expérimenté.

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Avantages de Partenariat avec Nous pour Vos Besoins Chimiques

Assurance Qualité Sans Compromis

Notre 10-(4-Bromophényl)-10H-phénoxazine subit un contrôle qualité rigoureux, garantissant une pureté ≥98% pour répondre aux exigences strictes de la fabrication de matériaux électroniques avancés.

Expertise en Synthèse Organique

En tirant parti de méthodologies de synthèse avancées, y compris le couplage d'Ullmann et l'amination de Buchwald-Hartwig, nous produisons ce dérivé de phénoxazine crucial de manière efficace et à grande échelle.

Fiabilité de la Chaîne d'Approvisionnement Mondiale

En tant que fournisseur dédié, nous assurons une disponibilité stable et une livraison rapide de cet intermédiaire chimique clé aux chercheurs et fabricants du monde entier, soutenant vos calendriers de production.

Applications Clés du 10-(4-Bromophényl)-10H-phénoxazine

Matériaux OLED et PLED

Ce dérivé de phénoxazine sert de matériau hôte crucial et de composant de couche de transport d'électrons dans les diodes électroluminescentes organiques (OLEDs) et les diodes électroluminescentes polymères (PLEDs), améliorant l'efficacité et la stabilité des appareils.

Science des Matériaux Avancés

Sa structure chimique polyvalente en fait un bloc de construction idéal pour la synthèse de nouveaux matériaux fonctionnels, de composés photoluminescents et de semi-conducteurs organiques avancés utilisés dans divers projets de recherche et développement.

Intermédiaire de Synthèse Chimique

La présence de l'atome de brome permet une fonctionnalisation ultérieure par des réactions de couplage croisé, permettant la création d'architectures moléculaires plus complexes pour des applications spécialisées.

Recherche et Développement

Essentiel pour la R&D académique et industrielle en optoélectronique, ce composé soutient l'exploration de nouveaux matériaux pour les cellules solaires, les transistors et autres dispositifs électroniques.

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