Produkteinführung
Materialien für OLED -Materialien (organische Lichtausitierungsdioden) sind wesentliche Komponenten, die in modernen Anzeige- und Beleuchtungstechnologien verwendet werden. Diese Materialien bestehen aus organischen Verbindungen, die beim Auftragen eines elektrischen Stroms Licht emittieren, wodurch die Produktion von flexiblen, kontrastischen und energieeffizienten Anzeigen ermöglicht wird. Die OLED-Technologie wird aufgrund seiner überlegenen Bildqualität, der weiten Betrachtungswinkel und des dünnen Designs häufig in Smartphones, Fernsehern, tragbaren Geräten und Beleuchtungslösungen der nächsten Generation eingesetzt.
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Methoxypyren丨CAS 34246-96-3Katalognr.: SS141649Mehr
CAS-Nr.: 34246-96-3
Reinheit (HPLC) 99,0 % min
Produktname: Methoxypyren
Zertifikat: ISO9001
Summenformel: C17H12O
Molekulargewicht: 232,28 -
2-Amino-4-chlorbiphenylhydrochlorid丨CAS 1204-44-0Katalognr.: SS137109Mehr
CAS-Nr.: 1204-44-0
Reinheit (durch HPLC): 98 % min
Produktname: 2-Amino-4-chlorbiphenylhydrochlorid
Summenformel: C12H11Cl2N
Molekulargewicht: 240,13 -
2-(4-Bromphenyl)propan-2-ol丨CAS 2077-19-2Katalognr.: SS072169Mehr
CAS-Nr.: 2077-19-2
Reinheit (HPLC): 98 % min
Produktname: 2-(4-Bromphenyl)propan-2-ol
Summenformel: C9H11BrO
Molekulargewicht: 215,09
Synonym(e): Mophenyl)-2-propanol -
2-Fluorphenylboronsäure丨CAS 1993-03-9Katalognr.: SS092863Mehr
CAS-Nr.: 1993-03-9
Gehalt (HPLC): 99,0 % min
Produktname: 2-Fluorphenylboronsäure
Summenformel: C6H6BFO2
Molekulargewicht: 139,92 -
Diisopropyldichlorsilan丨CAS 7751-38-4Katalognr.: SS136565Mehr
CAS-Nr.: 7751-38-4
Reinheit (GC): 98 % min
Produktname: Diisopropyldichlorsilan
Summenformel: C6H14Cl2Si
Molekulargewicht: 185,17 -
9,10-Dihydroacridin丨CAS 92-81-9Katalognr.: SS082468Mehr
CAS-Nr.: 92-81-9
Reinheit: 98 %min
Produktname: 9,10-Dihydroacridin
Summenformel: C13H11N
Molekulargewicht: 181,23
Synonym(e): 9-Aza-9,10-dihydroanthracen; Acridan; Carbazin; NSC 41239 -
Paliocolor LC 756丨CAS 223572-88-1Katalog-Nr.: SS019189Mehr
CAS-Nr.: 223572-88-1
Reinheit: 90 % min
Produktname: Paliocolor LC 756
Summenformel: C50H46O20
Molekulargewicht: 966,89 -
4-Brom-9h-fluoren-9-on丨CAS 4269-17-4Katalog-Nr.: SS012486Mehr
CAS-Nr.: 4269-17-4
Reinheit: 98 %min
Produktname: 4-Brom-9h-fluoren-9-on
Summenformel: C13H7BrO
Molekulargewicht: 259,1 -
4-Chlorbiphenyl丨CAS 2051-62-9Katalognr.: SS107304Mehr
CAS-Nr.: 2051-62-9
Reinheit: 99 % min
Produktname: 4-Chlorbiphenyl
Summenformel: C12H9Cl
Molekulargewicht: 188,66
Synonym(e): 1-Chlor-4-phenylbenzol; 4-Chlor-1,1-biphenyl -
N-(4-(naphthalin-1-yl)phenyl)naphthalin-1-amin丨CAS 936916...Katalognr.: SS107718Mehr
CAS-Nr.: 936916-07-3
Reinheit: 99 % min
Produktname: N-(4-(naphthalin-1-yl)phenyl)naphthalin-1-amin
Summenformel: C26H19N
Molekulargewicht: 345,44 -
9-(2-Naphthyl)anthracen丨CAS 7424-72-8Katalog-Nr.: SS067569Mehr
CAS-Nr.: 7424-72-8
Reinheit (HPLC): 99,5 % min
Produktname: 9-(2-Naphthyl)anthracen
Summenformel: C24H16
Molekulargewicht: 304,38 -
3-Bromospiro[9H-fluoren-9,9-[9H]xanthene]丨CAS 1609484-28-7Katalog-Nr.: SS064540Mehr
CAS-Nr.: 1609484-28-7
Reinheit (HPLC): 99 % min
Produktname: 3-Bromospiro[9H-fluoren-9,9-[9H]xanthen]
Summenformel: C25H15BrO
Molekulargewicht: 411,29
Produktvorteile und -funktionen
Hohe Bildqualität
OLED -Materialien erzeugen lebendige Farben, tiefe Schwarze und hohe Kontrastverhältnisse, was zu einer überlegenen visuellen Leistung führt.
01
Flexibilität und Dünnheit
OLEDs können an flexiblen Substraten hergestellt werden, die ultradünne Displays und innovative Designs, einschließlich faltbarer und gekrümmter Bildschirme, ermöglichen.
02
Energieeffizienz
OLED-Materialien sind im Vergleich zu herkömmlichen Anzeigetechnologien energieeffizienter, da sie nur bei Bedarf Licht abgeben, wodurch der Stromverbrauch verringert wird.
03
Breite Betrachtungswinkel
OLED -Displays behalten konsistente Helligkeit und Farbgenauigkeit aus nahezu jedem Betrachtungswinkel.
04
Schnelle Reaktionszeiten
OLEDs bieten schnellere Aktualisierungsraten und Reaktionszeiten, wodurch sie ideal für Hochleistungsdisplays in Spielen und Videoanwendungen sind.
05
Produkttyp
Häufig in Anzeigetafeln aufgrund ihrer hohen Helligkeit, Effizienz und langen Lebensdauer verwendet.
Bieten Sie Flexibilität an und werden häufig in großartigen Displays und Beleuchtungsanwendungen verwendet.
Hocheffiziente Materialien, die fast die gesamte elektrische Energie in Licht in High-End-Displays umwandeln.
Stellen Sie eine stabile Leistung an und werden in bestimmten Schichten von OLED -Geräten verwendet, um die Gesamteffizienz zu verbessern.
Wird in Anwendungen verwendet, die nachsichtliche Anzeigen erfordern, wie Heads-up-Displays in Fahrzeugen und intelligenten Fenstern.
Anwendung des Produkts
Unterhaltungselektronik:OLEDs werden in Smartphones, Tablets und tragbaren Geräten verwendet und liefern hochauflösende Displays mit lebendigen Farben und tiefem Kontrast.
Fernsehen und Monitore:Die OLED-Technologie wird in Premium-Fernsehern und Computermonitoren für seine überlegene Bildqualität und das ultradünne Design weit verbreitet.
Automobilanzeigen:OLEDs werden aufgrund ihrer Flexibilität und hervorragenden Sichtbarkeit in Auto-Dashboards, Kontrollplatten und Heads-up-Displays verwendet.
Beleuchtungslösungen:OLED-Materialien werden zunehmend in architektonischer und Umgebungsbeleuchtung verwendet, um dünne, flexible und energieeffiziente Lichtquellen zu erzeugen.
Virtuelle und Augmented Reality (VR/AR):OLED -Displays bieten hohe Kontrast, schnelle Reaktionszeiten und niedrige Latenz, was sie ideal für eintiefende VR/AR -Erlebnisse ermöglicht.
Produktmaterial
Emissionsschichtverbindungen (organische Moleküle):Schlüsselmaterialien, die für die Lichtemission in OLED -Geräten verantwortlich sind und auf bestimmte Farben wie Rot, Grün und Blau abgestimmt sind.
Leitfähige Polymere:Wird in Polymer-OLEDs (P-OLEDs) verwendet, um Ladungen zu transportieren und die Effizienz der Geräte zu verbessern.
Elektronentransportmaterialien (ETM):Erleichterung der Bewegung von Elektronen in die emittierende Schicht und sorgt für eine effiziente Lichterzeugung.
Lochtransportmaterialien (HTM):Unterstützung des Löcherflusss (positive Ladungen) in die Emissionsschicht, entscheidend für eine ausgewogene Ladungsinjektion.
Einkapselungsmaterialien:Schützen Sie die OLED -Schichten vor Feuchtigkeit und Sauerstoff und erweitern Sie die Lebensdauer des Geräts erheblich.
Produktionsprozess oder Verfahren
Die Herstellung von OLED-Materialien umfasst die Synthese organischer Verbindungen, die dann unter Verwendung von Methoden wie Vakuumthermisverdampfung (VTE) für Kleinmoleküle-OLEDs oder Tintenstrahldruck für Polymer-OLEDs auf Substrate abgelagert werden. Zu diesen Schichten gehören die emissativen, Elektronentransport- und Lochtransportschichten, die jeweils auf spezifische Leistungsmerkmale zugeschnitten sind. Die organischen Schichten sind typischerweise zwischen Elektroden und mit Einkapselungsmaterialien geschützt. Sobald sich vollständig zusammengebaut hat, werden OLED -Paneele strenge Tests durchlaufen, um eine konsistente Leistung, Farbgenauigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten, bevor sie in Konsumgüter integriert werden.
Komponenten des Produkts
Organische Emitter
Die Kernmaterialien in OLEDs, die als Reaktion auf elektrischen Strom Licht erzeugen.
Substrate
Flexible oder starre Substrate wie Glas oder Kunststoff dienen als Basis für OLED -Schichten.
Elektroden (Anode/Kathode)
Transparente und leitende Materialien wie Indiumzinnoxid (ITO) erleichtern die Ladungsinjektion in die organischen Schichten.
Einkapselungsschichten
Schutzbeschichtungen, die die organischen Materialien vor Umweltschäden schützen und die Lebensdauer des OLED -Geräts verlängern.
Transportschichten aufladen
Schichten, die den Elektronen- und Löcherfluss steuern und eine effiziente und stabile Lichtemission sicherstellen.
Produktwartung und Vorsichtsmaßnahmen
Lagern Sie OLED-Materialien in trockenen, temperaturgesteuerten Umgebungen, um Verschlechterung durch Feuchtigkeit oder Wärme zu verhindern.
Verwenden Sie beim Umgang mit organischen Verbindungen Schutzausrüstung wie Handschuhe und Masken, da einige Materialien auf Luft und Licht empfindlich sein können.
Inspizieren Sie regelmäßig OLED -Geräte auf Anzeichen eines Einkapselungsversagens, was zu Feuchtigkeit und Leistungsverschlechterung führen kann.
Vermeiden Sie die Exposition von OLED -Displays extremer Temperaturen, da eine hohe Wärme die Abbau des Materials beschleunigen kann.
Befolgen Sie die Umweltvorschriften bei der Entsorgung von OLED -Materialien, da einige Verbindungen möglicherweise gefährlich sein oder ein spezielles Recycling erfordern.
Unternehmensvorteile
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Umfassende Produktpalette
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Wettbewerbspreise und Zuverlässigkeit
Wettbewerbspreise und zuverlässige Lieferungen gewährleisten kostengünstige und effiziente Lieferketten, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Wie man mit uns zusammenarbeitet
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Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Partnern zusammen, darunter:
• Forschungslabors
• Pharmaunternehmen
• Kosmetikhersteller
• Elektronikhersteller
• Chemische Hersteller
• Universitäten und Hochschulen weltweit
• und mehr.
Wir sind darauf spezialisiert, unseren Kunden zu helfen, die richtigen chemischen Lösungen zu finden, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Darüber hinaus bieten wir benutzerdefinierte Synthesedienste an, um den besonderen Bedürfnissen unserer Partner gerecht zu werden. Unabhängig davon, ob Sie Massenmengen für industrielle Prozesse oder kleine Chargen für spezielle Anwendungen benötigen, haben wir Sie abgedeckt.
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Häufig gestellte Fragen
F: Was sind OLED -Materialien?
F: Was sind die Arten von OLED -Materialien?
F: Was sind die Anwendungen von OLED -Materialien?
F: Warum sind OLED -Displays besser als herkömmliche LCDs?
F: Wie lange dauern OLED -Materialien?
F: Sind OLED -Materialien umweltfreundlich?
F: Was ist der Unterschied zwischen Pholeds und Fluoreszenz -OLEDs?
F: Welche Branchen verwenden OLED -Materialien?
F: Können OLED -Materialien recycelt werden?
F: Welche Rolle spielt die Kapselung in OLEDs?
F: Warum werden OLED -Displays in Smartphones verwendet?
F: Was macht OLEDs für Automobilanzeigen geeignet?
F: Wie werden OLED -Materialien hergestellt?
F: Was sind transparente OLEDs?
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OLED -Materialien-
1, 1- carbonyldiimidazol 丨 Cas 530-62-1Cas Nr.: 530-62-1Mehr
Assay (T): 98%min
Produktname: 1, 1- carbonyldiimidazol
Synonym (s): 1, 1- carbonylbis -1... -
Palladium 丨 cas 7440-05-3CAS Nr.: 7440-05-3Mehr
Reinheit/Note: 10% PD/C auf trockener Basis.
Produktname: Palladium
Synonym (en): PD;... -
N, n-dimethylformamid dimethylacetal 丨 cas 4637-24-5Cas Nr.: 4637-24-5Mehr
Prüfung: mindestens 98%
Produktname: N, N-Dimethylformamid Dimethylacetal
Synonym (s):... -
Aluminiumoxid 丨 Cas 1344-28-1CAS Nr.: 1344-28-1Mehr
Reinheit: 99,99% min; Durchschnittliche Partikelgröße: 50 nm
Produktname:... -
Tetrakis (triphenylphosphin) palladium 丨 cas 14221-01-3Cas Nr.: 14221-01-3Mehr
Reinheit: 99%min PD: 9,2%min
Produktname: Tetrakis (Triphenylphosphin)... -
Alpha-Arbutin 丨 Cas 84380-01-8Cas Nr.: 84380-01-8Mehr
Reinheit: 99,5%min.
Produktname: Alpha-Arbutin
Synonym (s): 4-... -
N-OiDoSuccinimid 丨 Cas 516-12-1Cas Nr.: 516-12-1Mehr
Reinheit/Klasse: 98. 0%min
Produktname: N-Iodosuccinimid
Synonym (s): 1- iodo -2, 5-... -
Octadecanethiol 丨 Cas 2885-00-9Cas Nr.: 2885-00-9Mehr
Assay (GC): 98. 00%min
Produktname: Oktadecantethiol
Synonym (en): N-Octadecyl...
