4-(3-Bromophenyl)-6-Phenyldibenzo[b,d]Furan
- CAS-Nr.2088537-45-3
- QualitätIndustrie / Pharma
- Verfügbarkeit● Auf Lager
Hochreines OLED-Zwischenprodukt zur Synthese moderner organischer Leuchtdioden. Lieferbar in Industriemengen mit vollständiger Qualitätsdokumentation.
Angebot anfordernTechnische Produktdetails
Produktübersicht
Wir präsentieren unser 4-(3-Bromophenyl)-6-Phenyldibenzo[b,d]Furan in Premium-Qualität, ein spezialisiertes chemisches Zwischenprodukt für den hochtechnologischen Sektor der organischen Elektronik. Die Verbindung fungiert als essenzieller Baustein bei der Fertigung nächster Generation von Organic Light-Emitting Diodes (OLEDs). Unser Fertigungsprozess garantiert außergewöhnliche Reinheitsgrade. Damit ist sie die ideale Wahl für Forscher und Industrieproduzenten, die hohe Effizienz und Langlebigkeit in Display- und Beleuchtungsanwendungen anstreben.
Als führender globaler Hersteller kennen wir die strengen Anforderungen der optoelektronischen Industrie. Daher durchläuft dieses Produkt rigorose Qualitätskontrollen in jeder Produktionsphase. Von der Rohstoffauswahl bis zur Endverpackung gewährleisten wir eine sterile und kontrollierte Umgebung zur Vermeidung von Kontamination. Dieses Qualitätsversprechen garantiert, dass jede Charge die spezifizierten Gehaltsanforderungen erfüllt und Konsistenz für Ihre nachgelagerten Syntheseprozesse bietet.
Chemische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Chemischer Name | 4-(3-Bromophenyl)-6-Phenyldibenzo[b,d]Furan |
| CAS-Nummer | 2088537-45-3 |
| Summenformel | C24H15BrO |
| Molekulargewicht | 399.28 g/mol |
| Reinheit (Gehalt) | ≥98.0% |
| Erscheinungsbild | Weißes bis cremefarbenes Pulver |
Anwendungen in der OLED-Technologie
Dieses Dibenzofuran-Derivat wird primär als Schlüsselzwischenprodukt in der Synthese von Wirtsmaterialien und Ladungstransportschichten für OLED-Bauelemente genutzt. Die Bromphenyl-Gruppe ermöglicht vielseitige Kreuzkupplungsreaktionen, wie Suzuki- oder Buchwald-Hartwig-Kupplungen. Dies befähigt Chemiker, komplexe molekulare Architekturen präzise zu konstruieren. Diese Architekturen sind essenziell zur Optimierung der Energieniveaus und der Ladungsmobilität innerhalb der emittierenden Schicht des Bauelements.
- Erhöht die thermische Stabilität des finalen OLED-Materials.
- Verbessert die morphologische Stabilität bei Dünnschichtformationen.
- Erleichtert effizienten Energietransfer in phosphoreszenten Systemen.
- Kompatibel mit diversen Vakuumabscheidungs- und Lösungsprozess-Techniken.
Durch die Integration dieses Zwischenprodukts in Ihr Materialdesign erzielen Sie überlegene Leistungskennzahlen, einschließlich höherer Lumineszenzeffizienz und verlängerter operationaler Lebensdauern. Es eignet sich besonders für die Entwicklung blauer und grüner Emissionsmaterialien, bei denen Stabilität oft eine Herausforderung darstellt.
Qualitätssicherung und Verpackung
Qualität ist das Fundament unseres Geschäfts. Jede Produktionscharge wird von einem umfassenden Certificate of Analysis (CoA) begleitet. Dieses detailliert Testergebnisse aus HPLC, NMR und Massenspektrometrie. Wir gewährleisten minimale Verunreinigungen, um Löscheffekte im finalen OLED-Bauelement zu verhindern. Unser Laborteam steht für technische Unterstützung zur Verfügung und assistiert bei kundenspezifischen Syntheseanforderungen, falls Ihr Projekt spezifische Modifikationen erfordert.
Logistisch bieten wir flexible Verpackungslösungen für unterschiedliche Bedarfsgrößen. Die Standardverpackung umfasst 25 kg pro Fass, gesichert mit feuchtigkeitsdichten Einlagen zur Wahrung der Integrität während des Transports. Auf Wunsch erfüllen wir kundenspezifische Verpackungsanforderungen. Lagerempfehlungen beinhalten die kühle und belüftete Aufbewahrung fern von direkter Sonneneinstrahlung und starken Oxidationsmitteln. Für internationale Kunden bieten wir effiziente Versanddienste mit vollständiger Dokumentation für eine reibungslose Zollabwicklung.
