Zwischenprodukte

2-(3,5-Dibromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazin

  • CAS-Nr.1073062-59-5
  • QualitätIndustrie / Pharma
  • Verfügbarkeit● Auf Lager

Hochreines 2-(3,5-Dibromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazin (CAS 1073062-59-5), ein Schlüsselbaustein für die Synthese fortschrittlicher OLED-Materialien.

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Technische Produktdetails

Produktübersicht

2-(3,5-Dibromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazin ist ein hochwertiges aromatisches Triazin-Derivat. Es dient als unverzichtbares Zwischenprodukt in der Entwicklung organischer Elektronikmaterialien der nächsten Generation. Dank präzise positionierter Brom-Substituenten und eines ausgedehnten π-konjugierten Systems bietet diese Verbindung ein exzellentes Grundgerüst für palladiumkatalysierte Kreuzkupplungsreaktionen. Dies ermöglicht den Aufbau komplexer emissiver oder ladungstransportierender Schichten in organischen Leuchtdioden (OLEDs).

Spezifikationen

SummenformelC21H13Br2N3
Molare Masse467.16 g/mol
ErscheinungsbildWeißes Pulver
Gehalt (Reinheit)≥99.0%
Schmelzpunkt31°C
Siedepunkt78°C
Flammpunkt108°C
LagerungKühl, trocken und gut belüftet lagern. Von inkompatiblen Substanzen fernhalten.
VerpackungStandard: 25 kg pro Fass; Sonderverpackungen auf Anfrage erhältlich.

Industrielle Anwendungen

Dieses Triazin-basierte Zwischenprodukt findet primär Anwendung in der Feinchemie- und Elektronikmaterialindustrie. Es dient der Synthese von Emittern mit thermisch aktivierter verzögerter Fluoreszenz (TADF), Host-Materialien sowie Elektronentransportschichten in hocheffizienten OLED-Displays und Beleuchtungspanels. Die Dibrom-Funktionalität erlaubt eine selektive Funktionalisierung und ist somit unverzichtbar für modulare Strategien im Moleküldesign.

  • Idealer Vorläufer für Suzuki-, Buchwald-Hartwig- und andere Pd-vermittelte Kupplungen
  • Ermöglicht präzise Abstimmung der HOMO/LUMO-Energieniveaus in emissiven Verbindungen
  • Hergestellt unter strenger Qualitätskontrolle gemäß Elektronikgrad-Standards
  • Geliefert mit umfassender analytischer Dokumentation inkl. COA und NMR