2,7-Dibromo-9-(4-Bromophenyl)-9H-Carbazole
- CAS-Nr.1313900-20-7
- QualitätIndustrie / Pharma
- Verfügbarkeit● Auf Lager
Hochreines OLED-Zwischenprodukt zur Synthese von Materialien für organische Leuchtdioden. Verfügbar in Großmengen unter strengster Qualitätskontrolle.
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Produktübersicht
Bei 2,7-Dibromo-9-(4-Bromophenyl)-9H-Carbazole handelt es sich um ein spezialisiertes organisches Zwischenprodukt, primär entwickelt für die Synthese fortschrittlicher OLED-Materialien. Als halogeniertes Carbazol-Derivat dient diese Verbindung als kritischer Baustein beim Aufbau hochleistungsfähiger emittierender Schichten und Host-Materialien für Display-Technologien der nächsten Generation. Unser Herstellungsverfahren garantiert außergewöhnliche Reinheitsgrade. Damit ist sie ideal für anspruchsvolle elektronische Anwendungen, bei denen Konsistenz und Leistung an erster Stelle stehen.
Die Struktur basiert auf einem stabilen Carbazol-Kern, substituiert mit Bromatomen an den Positionen 2, 7 und 4'. Dieses spezifische Substitutionsmuster ermöglicht effiziente Kreuzkupplungsreaktionen, wie Suzuki- oder Buchwald-Hartwig-Kupplungen. Diese sind essentiell für den Aufbau komplexer konjugierter Systeme in der modernen Optoelektronik. Der hohe Funktionalisierungsgrad erlaubt Chemikern eine effektive Erweiterung des Pi-Konjugationssystems. So lassen sich elektronische Eigenschaften für spezifische Farbemissionen oder Ladungstransport-Charakteristiken gezielt einstellen.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Chemische Bezeichnung | 2,7-Dibromo-9-(4-Bromophenyl)-9H-Carbazole |
| CAS-Nummer | 1313900-20-7 |
| Summenformel | C18H10Br3N |
| Molekulargewicht | 479.99 g/mol |
| Erscheinungsbild | Weißes Pulver |
| Reinheit (Gehalt) | ≥99.0% |
| Verpackung | 25 kg/Fass oder kundenspezifisch |
Industrielle Anwendungen
Der Schwerpunkt liegt im Sektor der organischen Elektronik, speziell bei der Fertigung von OLED-Panels. Es dient als Vorstufe für Host-Materialien, welche den Energietransfer zu Dotiermolekülen facilitieren. Dadurch werden Effizienz und Lebensdauer des Display-Geräts verbessert. Zudem findet es Verwendung bei der Entwicklung phosphoreszierender Emitter und Ladungstransportschichten, bedingt durch die vorteilhaften Lochtransport-Eigenschaften der Carbazol-Struktur.
Neben Display-Anwendungen werden Derivate dieser Verbindung auch für organische Photovoltaik (OPV) und organische Feldeffekttransistoren (OFET) untersucht. Die Stabilität des Carbazol-Grundgerüsts kombiniert mit der Reaktivität der Brom-Substituenten macht sie zu einem vielseitigen Kandidaten für verschiedene Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich organischer Halbleiter. Hersteller profitieren von der Zuverlässigkeit beim Scale-up. Dies gewährleistet eine konsistente Performance von Charge zu Charge.
Qualitätssicherung und Sicherheit
Wir unterliegen strengen Qualitätsmanagementsystemen, um die Integrität jeder produzierten Charge zu garantieren. Jede Lieferung umfasst ein Analysezertifikat (COA) mit Details zu Reinheit, Restlösemitteln und Schwermetallgehalt. Unsere Anlagen arbeiten unter kontrollierten Bedingungen, um Kontaminationsrisiken zu minimieren. Hinsichtlich der Sicherheit ist diese Verbindung gemäß Standard-Laborsicherheitsprotokollen für organische Bromide zu handhaben. Persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen und Augenschutz, wird beim Handling empfohlen.
Lageranforderungen umfassen die Aufbewahrung an einem kühlen, belüfteten Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zur Vermeidung von Degradation. Die Verpackung gewährleistet Stabilität während des Transports. Optionen für industrielle Großbestellungen sind verfügbar. Unser Logistikteam sorgt für pünktliche globale Lieferung und unterstützt sowohl F&E-Zentren als auch Produktionsstätten. Für spezifische technische Datenblätter oder Anforderungen zur kundenspezifischen Synthese steht unser Support-Team für detaillierte Dokumentation und Assistance zur Verfügung.
