3TPYMB

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Basic Info

Cas number: 929203-02-1
Chemical Formula: C42H42BN3
Purity: Sublimiert: >99,0% (HPLC)
Synonyms: Tri[3-(3-pyridyl)mesityl]boran

Properties

Name: 3TPYMB
Full Name: Tris(2,4,6-trimethyl-3-(pyridin-3-yl)phenyl)boran
Appearance: Weißes Pulver/Kristalle
Application for devices: Gastgeber, HBL, ETL
Classification: Organische Leuchtdioden, TADF-Werkstoffe, Host-Materialien, Emittieren von Schichtmaterialien (EML), Materialien für Elektronentransportschichten (ETL), Perowskit-Solarzellen
Homo Lumo: HOMO = 6,8 eV, LUMO = 3,3 eV
Melting Point: TGA: 250 °C
Purification Techniques: Erhabene Materialien
TADF Materials: Weitere TADF-Materialien
Transport Layers: Loch-Blockierungsschicht (HBL), Elektronentransportschicht (ETL)
Use by function: OLED-Materialien, TADF-Materialien, Perowskit-Materialien, Photonische Materialien, Optische Materialien

Optical properties

Absorption: λmax = 331 nm in THF
Fluorescence: λmax = 382 nm in THF

Beschreibung der Verbindung

3TPYMB: Bahnbrechende Blue OLED-Technologie mit unübertroffener Reinheit

Die organische Elektronikindustrie entwickelt sich ständig weiter, und Materialien wie 3TPYMB stehen an der Spitze dieses Wandels. Tris(2,4,6-trimethyl-3-(pyridin-3-yl)phenyl)boran, bekannt als 3TPYMB, ist eine Verbindung, die für ihre hohe Leistung in OLED-Geräten, insbesondere bei der Emission von blauem Licht, bekannt ist.

3TPYMB verstehen

3TPYMB ist ein komplexes Molekül, das als Wirtsmaterial bei der Herstellung von blauen organischen Leuchtdioden (OLEDs) dient. Es ist so konzipiert, dass es die Emission von Gastmaterialien, wie z. B. phosphoreszierenden oder fluoreszierenden Farbstoffen, in OLEDs ermöglicht. Die Struktur von 3TPYMB mit einem Borankern, der mit drei Pyridinylphenylgruppen verbunden ist, bietet ein hohes Triplett-Energieniveau, das für eine effiziente Blaulichtemission entscheidend ist.

Hauptmerkmale von 3TPYMB

Die Molekularstruktur von 3TPYMB wurde entwickelt, um die Leistung von OLEDs zu verbessern, insbesondere im blauen Spektrum:

  • Hohe Triplet-Energie: Die hohe Triplet-Energie von 3TPYMB ist für blaue OLEDs unerlässlich und sorgt für eine effiziente Lichtemission und eine lange Lebensdauer des Geräts.
  • Ladungstransporteigenschaften: Es ermöglicht einen ausgeglichenen Elektronen- und Lochtransport, der für die Lichtausbeute und Gleichmäßigkeit von OLED-Displays entscheidend ist.
  • Thermische Stabilität: Die Robustheit des Materials gegenüber Hitze verhindert Leistungseinbußen, was für die Zuverlässigkeit von OLEDs im Laufe der Zeit von entscheidender Bedeutung ist.
  • Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln: Diese Eigenschaft ermöglicht flexible Verarbeitungstechniken, die zu einer besseren Filmqualität und Geräteoptimierung führen.

Die Rolle von 3TPYMB in modernen OLEDs

3TPYMB spielt eine entscheidende Rolle in der modernen OLED-Technologie. Seine hohe Triplett-Energie ist besonders vorteilhaft für blaue OLEDs, wo es für eine effiziente Emission von Licht sorgt. Darüber hinaus machen die guten Ladungstransporteigenschaften, die hohe thermische Stabilität und die Löslichkeit in gängigen Lösungsmitteln 3TPYMB zu einem hervorragenden Wirtsmaterial, das die Gesamtleistung und Langlebigkeit von OLED-Bauelementen verbessert.

Neben seiner Rolle als Wirt wird 3TPYMB auch als Dotierstoff verwendet, um die Leistung von OLEDs zu verbessern. Dazu gehört auch die Verbesserung der Effizienz und Farbreinheit der Geräte, was sie zu einer vielseitigen Komponente in der OLED-Fertigung macht.

Noctiluca gewährleistet die höchste Qualität von 3TPYMB mit einer Reinheit von über 99,0%, wie durch HPLC bestätigt. Diese außergewöhnliche Reinheit ist für die Herstellung hochwertiger OLEDs und die Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Geräteleistung unerlässlich.

Schlussfolgerung

3TPYMB setzt einen neuen Standard in der OLED-Industrie, insbesondere für Geräte mit blauem Licht. Seine hohe Triplett-Energie, seine hervorragenden Ladungstransporteigenschaften und seine thermische Stabilität machen es zu einem Schlüsselmaterial für die Weiterentwicklung der OLED-Technologie.

Bibliographie

Vorgestellte Verbindungen

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