재료 과학 분야는 특정 기술 응용을 위해 맞춤화된 특성을 가진 새로운 화합물을 끊임없이 탐색하고 있습니다. 주석-탄소 결합의 존재를 특징으로 하는 유기주석 화합물은 다양한 산업, 특히 유기 전자 분야에서 중요한 틈새 시장을 개척해 왔습니다. Bis(trimethyltin)-dioctyloxybenzo[1,2-b:3,4-b]dithiophene, 즉 2Sn-BDT-OCT (CAS No.: 1098102-95-4)는 정교한 유기 반도체 빌딩 블록으로서 이러한 화합물이 수행하는 중요한 역할을 보여주는 대표적인 예입니다.

2Sn-BDT-OCT의 독특한 구조는 견고한 벤조디티오펜 코어와 반응성이 높은 트리메틸주석 부분을 결합합니다. 이 조합은 공액 고분자 합성에 매우 중요합니다. 벤조디티오펜 단위는 평면형 공액 시스템을 제공하여 반도체 재료의 근본적인 요구 사항인 효율적인 전하 수송을 촉진합니다. 옥틸옥시 측쇄는 용해도를 향상시켜 유기 전자 제조에서 흔히 사용되는 용액 기반 공정 기법을 용이하게 합니다. 트리메틸주석 그룹은 Stille 커플링과 같은 팔라듐 촉매 교차 커플링 반응에서 매우 다재다능하여 예측 가능한 전자 특성을 가진 장쇄 공액 고분자 형성을 가능하게 합니다. 연구자들은 종종 특정 고분자 구조와 성능 특성을 달성하기 위해 2Sn-BDT-OCT 구매를 희망합니다.

2Sn-BDT-OCT의 합성은 현대 유기 금속 화학의 정밀성을 입증합니다. 일반적으로 2,6-dibromo-4,8-bis(octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene과 같은 전구체는 유기리튬 시약과 반응하여 리튬화된 중간체를 생성한 후 트리메틸주석 클로라이드로 켄칭(quenching)합니다. 이 과정은 고순도의 원하는 비스-스타닐화 화합물을 생성하며, 이는 의도된 응용 분야에 매우 중요합니다. 이러한 특수 화학 물질의 품질은 최종 전자 장치의 성능에 직접적인 영향을 미치므로, 신뢰할 수 있는 2Sn-BDT-OCT 공급업체를 선택하는 것은 연구원 및 제조업체에게 중요한 결정입니다.

2Sn-BDT-OCT의 주요 응용 분야는 유기 태양 전지(OSC) 개발입니다. 이 단량체를 사용하여 합성된 고분자는 높은 전력 변환 효율 및 향상된 전하 이동도와 같은 우수한 성능 지표를 보여주었습니다. 결과 고분자의 전자적 특성에 대한 기여는 차세대 광전 소자용 재료 설계에서 귀중한 구성 요소가 되도록 합니다. 2Sn-BDT-OCT 가격을 고려할 때, 이 화합물이 제공하는 상당한 성능 향상은 종종 투자를 정당화합니다.

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