4-Brom-2-Phenyl-9,9-Spirobi9H-Fluoren 丨 CAS 1450933-21-7

4-Brom-2-Phenyl-9,9-Spirobi9H-Fluoren 丨 CAS 1450933-21-7
Produkteinführung:
Katalog Nr.: SS112659
CAS Nr.: 1450933-21-7
Reinheit (HPLC): 98% min
Produktname: 4-Brom-2-Phenyl-9,9-Spirobi9H-Fluoren
Molekulare Formel: C31H19BR
Molekulargewicht: 471.39
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Technische Parameter
Beschreibung

 

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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