2-TNATA >99% – hochreines HIL- und HTL-Material für OLED-Anwendungen
Noctiluca ist stolz darauf, 2-TNATA zu präsentieren, ein hochreines (>99 % HPLC) Material, das auf fortschrittliche Anwendungen mit organischen Leuchtdioden (OLED) zugeschnitten ist. Offiziell bekannt als 4,4′,4“-Tris(N-(Naphthalin-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamin, mit der Summenformel C₆₆H₄₈N₄ und der CAS-Nummer 185690-41-9, wird 2-TNATA synthetisiert, um die anspruchsvollen Standards der OLED-Technologie zu erfüllen. Diese Verbindung dient als außergewöhnliches Material für die Hole Injection Layer (HIL) und die Hole Transport Layer (HTL) und trägt wesentlich zur Entwicklung von leistungsstarken, energieeffizienten OLED-Bauelementen bei.
Molekulare Struktur und Eigenschaften von 2-TNATA
2-TNATA ist ein Triphenylaminderivat mit einem Molekulargewicht von 897,11 g/mol und einem Erscheinungsbild, das von blassgelb bis gelb als Pulver/Kristalle reicht. Dieses Material weist starke spektrale Eigenschaften auf, darunter einen Absorptionspeak (λmₐₓ) bei 326 nm in THF und ein Photolumineszenz-Emissionsmaximum (λmₐₓ) bei 490 nm in THF. Mit einem HOMO-Pegel von 5,1 eV und einem LUMO-Pegel von 2,2 eV bietet 2-TNATA optimale Ladungstransporteigenschaften und ist damit unverzichtbar für OLED-Anwendungen, die eine stabile Elektronen- und Lochbeweglichkeit erfordern.
Hauptmerkmale von 2-TNATA
- Außergewöhnliche Reinheit und Qualität: Das 2-TNATA von Noctiluca wird einer fortschrittlichen Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)-Reinigung und Sublimation unterzogen, um einen Reinheitsgrad von >99 % zu erreichen. Diese sorgfältige Verfeinerung gewährleistet eine gleichbleibende Leistung, was für OLED-Anwendungen, die eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer erfordern, von entscheidender Bedeutung ist.
- Optimiert für HIL- und HTL-Anwendungen: Als Material für die Lochinjektionsschicht (HIL) und die Lochtransportschicht (HTL) verbessert 2-TNATA die Ladungsinjektions- und Transporteffizienz erheblich. Die HOMO/LUMO-Energieniveaus sind präzise kalibriert, um eine effektive Lochmobilität zu ermöglichen und zu helleren und energieeffizienteren OLEDs beizutragen.
- Thermische Stabilität und strukturelle Integrität: 2-TNATA zeichnet sich durch eine robuste thermische Stabilität mit einem Schmelzpunkt (Tm) von 246–248 °C aus und stellt sicher, dass Geräte, die dieses Material verwenden, ihre funktionale und strukturelle Integrität unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen beibehalten. Diese thermische Belastbarkeit macht 2-TNATA ideal für den langfristigen Einsatz in hochmodernen OLED-Systemen.
- Vielseitige Verarbeitungsmöglichkeiten: 2-TNATA ist mit einer Vielzahl von Verarbeitungsmethoden kompatibel, einschließlich Vakuumabscheidung und Lösungsverarbeitung. Diese Flexibilität ermöglicht eine nahtlose Integration sowohl in die forschungsorientierte als auch in die großflächige OLED-Produktion und unterstützt eine breite Palette von Fertigungstechniken.
Die Rolle von 2-TNATA in fortschrittlichen OLED-Technologien
2-TNATA spielt eine wichtige Rolle bei der Optimierung der Effizienz und Stabilität von OLED-Bauelementen. Sein molekulares Design unterstützt eine effiziente Lochinjektion und einen effizienten Lochtransport und sorgt für eine ausgewogene Ladungsverteilung innerhalb der Emissionsschicht. Als Hochleistungs-HIL- und HTL-Material ist 2-TNATA unverzichtbar für die Entwicklung von OLEDs mit überlegener Helligkeit, Energieeffizienz und verlängerter Lebensdauer.
Schlussfolgerung
Bei Noctiluca, 2-TNATA >99% ist ein Beispiel für unser Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Materialien für OLED- und optoelektronische Anwendungen. Mit außergewöhnlicher Reinheit, überlegenen photolumineszierenden Eigenschaften und bemerkenswerter thermischer Stabilität ermöglicht 2-TNATA Forschern und Entwicklern, bahnbrechende Fortschritte in der OLED-Technologie zu erzielen.
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