Spezifikationen
| Aussehen: | Weißes Pulver |
| Reinheit (HPLC): | 98% min |
| Schmelzpunkt: | 181.0 ~ 185,0 Grad |
Anwendungen
1. Entwicklung von OLED -Materialien
Fungiert als Schlüsselbaustein für die Synthese von Lochtransport- oder schichtlebigen Schichten in OLED-Geräten.
Verbessert die Blaulichtemission aufgrund seiner starren und konjugierten Spirokruktur.
2. Suzuki-Miyaura-Kopplungsreaktionen
Das Bromo-Substituent in der 4-Position macht es in palladium-katalysierten CC-Bindungsreaktionen hochreaktiv.
Wird verwendet, um erweiterte konjugierte Systeme in elektronischen Materialien zu konstruieren.
3.. Photonische und Display -Technologien
Nützlich bei der Schaffung von Licht-Ernte-Molekülen, photokondierten Verbindungen und nichtlinearen optischen Materialien.
4. Starr Baustein für Polymere
Aufgrund seiner Spiro -Verknüpfung reduziert es die Wechselwirkungen zwischen den Ketten und verbessert die morphologische Stabilität von Materialien.
In Polymere mit hoher Glasübergangstemperatur eingebaut.
Vorteile
| Nutzen | Beschreibung |
|---|---|
| Wärmestabilität | Die Spiro -Struktur widersetzt sich unter Hitze. |
| Blaue Emissionseffizienz | Hohe Photolumineszenzquantenausbeute, ideal für OLEDs. |
| Vielseitige Reaktivität | Die Bromstelle ermöglicht eine vielfältige Funktionalisierung durch Kreuzkopplung. |
| Starres molekulares Gerüst | Verhindert π -π -Stapelung, Verbesserung der Filmbildung und -stabilität. |
| Hochreinheitspotential | Leicht gereinigt und behandelt, wodurch die Verwendung in High-End-Elektronik verwendet wird. |
Abschluss
4-Brom-2-Phenyl-9,9-Spirobi [9H-Fluoren] ist eine hochwertige Zwischenverbindung in der modernen organischen Elektronik. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung von Blue OLED -Emission, photostierbaren Polymeren und fortgeschrittenen organischen Halbleitern. Seine Reaktivität und strukturelle Eigenschaften machen es zu einer Top -Wahl für Materialwissenschaftler und Chemiker, die in Anzeigen- und Energieanwendungen arbeiten.
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