2,7-Дибром-9-(1-октил-нонил)-9H-карбазол: Строительные блоки для электроники нового поколения от производителя
Раскройте потенциал органической электроники с этим универсальным дибромированным карбазольным интермедиатом. Мы являемся ведущим производителем, предлагающим конкурентные цены.
Получить цену и образецЦенность продукта
2,7-Дибром-9-(1-октил-нонил)-9H-карбазол
Это соединение служит ключевым интермедиатом для синтеза передовых органических электронных материалов. Его уникальная структура, включающая дибромированный карбазол и длинную алкильную цепь, обеспечивает отличную растворимость и легкую функционализацию, что делает его востребованным для применений в OLED, OPV и OFET. Высокая чистота (>97%) гарантирует надежные результаты синтеза, делая нас вашим надежным поставщиком.
- Высокая чистота (>97%) обеспечивает надежные результаты синтеза при создании OLED материалов.
- Структура дибромированного карбазола является ключевой особенностью для реакций Сузуки и других реакций кросс-сочетания в области органических фотовольтаических исследовательских химикатов.
- Способствует разработке настраиваемых органических полупроводников для эффективных электронных устройств.
- Критически важный компонент в создании новых материалов для технологий дисплеев и сбора энергии.
Преимущества продукта
Улучшенная растворимость
1-октил-нонильная цепь значительно улучшает растворимость производного карбазола, способствуя обработке растворов при изготовлении устройств. Это имеет решающее значение для экономичного производства органических электронных устройств.
Универсальная реакционная способность
Атомы брома в положениях 2 и 7 предоставляют активные центры для различных реакций кросс-сочетания, позволяя синтезировать разнообразные полимеры и малые молекулы на основе карбазола. Эта универсальность поддерживает текущие исследования в области органических фотовольтаических прекурсоров.
Настраиваемые электронные свойства
Карбазольное ядро известно своими превосходными электронодонорными свойствами и хорошей химической стабильностью. Интегрируя его в полимерные цепи или малые молекулы, производители могут точно настраивать электронные и оптические свойства для конкретных OLED-применений.
Основные применения
OLED материалы
Используется в качестве строительного блока для хост-материалов и слоев переноса заряда в органических светоизлучающих диодах, способствуя созданию более ярких и эффективных дисплеев. Свяжитесь с нами для получения информации о ценах.
Органические фотовольтаические элементы (OPV)
Критически важный интермедиат для синтеза донорных или акцепторных материалов в полимерных солнечных элементах, повышающий эффективность преобразования энергии и стабильность устройств.
Органические полевые транзисторы (OFET)
Служит мономером для полупроводниковых полимеров, используемых в OFET, позволяя создавать гибкие и печатные электронные схемы.
Фотонные и оптоэлектронные устройства
Его уникальные оптоэлектронные свойства делают его ценным для различных устройств в быстро развивающейся области органической фотоники. Мы предлагаем выгодные цены для оптовых заказов.
Технические статьи и сопутствующие ресурсы
Похожие статьи не найдены.