N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine
- CAS-Nr.503299-24-9
- QualitätIndustrie / Pharma
- Verfügbarkeit● Auf Lager
Hochreines N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine für die OLED-Materialsynthese. Gehalt ≥99.0%, verlässliche Belieferung im Industriemaßstab inklusive vollständiger CoA-Dokumentation.
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Produktübersicht
N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine ist ein spezialisiertes organisches Intermediate, primär entwickelt für die Synthese fortschrittlicher organischer Leuchtdioden (OLED). Als Schlüsselbaustein bei der Herstellung von Lochtransportschichten bietet diese Verbindung hohe Stabilität und Reaktivität. Sie ist unverzichtbar für Hersteller hochleistungsfähiger elektronischer Displays und Beleuchtungslösungen. Unser Produktionsprozess gewährleistet konsistente molekulare Integrität und erfüllt die strengen Anforderungen der Optoelektronik-Branche.
Die chemische Struktur basiert auf einem Triphenylamin-Kern, modifiziert mit einer Biphenyl-Gruppe und einem Brom-Substituenten. Dies ermöglicht weitere Kreuzkupplungsreaktionen wie Suzuki- oder Buchwald-Hartwig-Aminierungen. Die präzise Anordnung der funktionellen Gruppen erlaubt Chemikern den Aufbau komplexer konjugierter Systeme für effizienten Ladungstransport in organischen Halbleiterbauelementen. Wir priorisieren Reinheit und Chargekonstanz, um Verunreinigungen zu minimieren, welche die Lebensdauer und Effizienz der finalen OLED-Produkte beeinträchtigen könnten.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Chemische Bezeichnung | N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine |
| CAS-Nummer | 503299-24-9 |
| Summenformel | C24H18BrN |
| Molekulargewicht | 400.31 g/mol |
| Erscheinungsbild | Weißes Pulver |
| Gehalt (Reinheit) | ≥99.0% |
| Verpackung | 25 kg/Fass oder kundenspezifisch |
Industrielle Anwendungen
Der Hauptanwendungsbereich dieses Intermediates liegt in der Fertigung von OLED-Materialien, spezifisch innerhalb von Vorläufern für Lochtransportschichten (HTL) und Emissionsschichten. Die strukturellen Eigenschaften tragen zu verbesserter Lochmobilität und thermischer Stabilität in der finalen Bauelement-Architektur bei. Forscher und Produktionsingenieure nutzen diese Verbindung zur Entwicklung nächster Generationen von Displays für Smartphones, Fernseher und Wearables. Zudem dient sie als wertvolles Reagenz in der akademischen und industriellen Forschung im Bereich organische Elektronik und Photovoltaik.
Über OLEDs hinaus findet dieses Amin-Derivat Anwendung in der Synthese verschiedener funktioneller organischer Materialien, wo präzise Kontrolle über elektronische Eigenschaften erforderlich ist. Die Brom-Funktionalität bietet einen vielseitigen Ansatzpunkt für weitere Derivatisierungen. Dies ermöglicht die Erstellung diverser molekularer Architekturen, maßgeschneidert auf spezifische Leistungsbenchmarks. Unsere Lieferkette unterstützt sowohl Bedürfnisse der Großproduktion als auch kleinere Forschungsmengen.
Qualitätssicherung und Lagerung
Qualität hat bei der Produktion elektronischer chemischer Intermediate höchste Priorität. Jede Charge durchläuft rigorose analytische Tests, einschließlich HPLC, NMR und Massenspektrometrie, um Identität und Reinheitsgrade zu verifizieren. Wir stellen mit jeder Sendung ein umfassendes Konformitätszertifikat (CoA) bereit. Dies gewährleistet Transparenz und Compliance mit internationalen Standards. Unsere Anlage unterliegt strengen Sicherheits- und Umweltprotokollen während Synthese und Verpackung.
Zur optimalen Konservierung lagern Sie dieses Produkt an einem kühlen, belüfteten Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Halten Sie Behälter bei Nichtgebrauch fest verschlossen, um Degradation oder Kontamination zu verhindern. Sachgemäße Handhabung stellt sicher, dass das Material seine spezifizierten Eigenschaften bis zur Verwendung in Ihren Syntheseprozessen behält. Wir bieten globale Versandlösungen mit sicherer Verpackung, um den Ankunftszustand in perfekter Kondition zu garantieren.
