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Basic Info

Cas number: 1030380-38-1
Chemical Formula: C38H26N4
Purity: Sublimiert: >99,0% (HPLC)
Synonyms: BmPyPB, BmPyPhB, 1,3-Bis[3,5-di(pyridin-3-yl)phenyl]benzol

Properties

Name: B3PyPB
Full Name: 1,3-Bis(3,5-dipyrid-3-ylphenyl)benzol
Appearance: Weißes Pulver/Kristalle
Application for devices: ETL, HBL, EIL
Classification: Organische Leuchtdioden, TADF-Werkstoffe, Materialien für Elektronentransportschichten (ETL), Materialien für Lochsperrschichten (HBL)
Homo Lumo: HOMO = 6,6 eV, LUMO = 2,6 eV
Melting Point: TGA: 264 °C
Purification Techniques: Erhabene Materialien
TADF Materials: Weitere TADF-Materialien
Transport Layers: Elektronentransportschicht (ETL), Loch-Blockierungsschicht (HBL), Elektroneninjektionsschicht (EIL)
Use by function: OLED-Materialien, TADF-Materialien

Optical properties

Absorption: λmax = 259 nm im Film
Fluorescence: λmax = 359 nm im Film

Beschreibung der Verbindung

B3PyPB >99% – hochreines Lochblockierungs- und Elektronentransportmaterial für fortschrittliche OLED-Anwendungen

Noctiluca ist stolz darauf, B3PyPB (1,3-Bis(3,5-dipyrid-3-ylphenyl)benzol) zu präsentieren, ein hochwertiges Material für hochmoderne organische Leuchtdioden (OLED)-Technologien. Offiziell als 1,3-Bis[3,5-di(pyridin-3-yl)phenyl]benzol bekannt, mit der Summenformel C₃₈H₂₆N₄ und der CAS-Nummer 1030380-38-1, wird B3PyPB sorgfältig synthetisiert, um die strengen Anforderungen moderner OLED-Anwendungen zu erfüllen. Mit einer Reinheit von über 99 % (HPLC) ist B3PyPB ein unverzichtbarer Bestandteil in Lochblocking-Schichten (HBL) und Elektronentransportschichten (ETL) und bietet eine unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit in fortschrittlichen OLED-Geräten.

Molekulare Struktur und Eigenschaften von B3PyPB

B3PyPB ist eine hochentwickelte organische Verbindung mit einem Molekulargewicht von 538,64 g/mol, die als weißes Pulver oder kristallines Material vorliegt. Es weist ein Absorptionsmaximum (λmₐₓ) bei 259 nm und einen Photolumineszenzemissionspeak (λmₐₓ) bei 359 nm auf, die beide in dünnen Schichten gemessen werden. Die HOMO- und LUMO-Energieniveaus der Verbindung, die bei 6,6 eV bzw. 2,6 eV gemessen werden, sind für den Elektronentransport und Lochblockierungsanwendungen in OLED-Bauelementen optimiert. Die hohe thermische Stabilität von B3PyPB mit einer Zersetzungstemperatur von 264 °C (TGA) gewährleistet die strukturelle Integrität unter anspruchsvollen Betriebs- und Herstellungsbedingungen.

Hauptmerkmale von B3PyPB

  • Außergewöhnliche Reinheit und Qualität: B3PyPB wurde sublimiert, um einen Reinheitsgrad von mehr als 99 % (HPLC) zu erreichen, und gewährleistet eine konsistente und zuverlässige Leistung in allen OLED-Anwendungen.
  • Optimiert für Lochblockierungs- und Elektronentransportschichten: Als HBL-Material blockiert B3PyPB effektiv den Lochtransport und ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Elektroneninjektion und einen effizienten Elektronentransport, was zum Ladungsausgleich und zur Verbesserung der Geräteeffizienz beiträgt.
  • Überlegene photophysikalische Eigenschaften: Mit einer Photolumineszenzemission bei 359 nm ist B3PyPB auf die Unterstützung fortschrittlicher optoelektronischer Anwendungen zugeschnitten, die ein präzises Ladungsmanagement erfordern.
  • Hohe thermische Stabilität: Die Zersetzungstemperatur von 264 °C (TGA) unterstreicht die Fähigkeit von B3PyPB, die strukturelle Integrität während der Herstellung zu erhalten und den Betrieb des Geräts zu verlängern und so eine langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
  • Vielseitige Kompatibilität: B3PyPB eignet sich für verschiedene Abscheidungstechniken, einschließlich Vakuumverdampfung und Dünnschichtverarbeitung, und eignet sich daher sowohl für die Forschung als auch für die OLED-Produktion im industriellen Maßstab.

Die Rolle von B3PyPB in fortschrittlichen OLED-Technologien

B3PyPB spielt eine entscheidende Rolle in modernen OLED-Architekturen und fungiert als Material für die Lochblockierungsschicht (HBL) und die Elektronentransportschicht (ETL). Seine sorgfältig entwickelten HOMO/LUMO-Energieniveaus verhindern eine unerwünschte Lochmigration und ermöglichen gleichzeitig eine effiziente Elektroneninjektion und einen effizienten Elektronentransport, wodurch ein präziser Ladungsausgleich innerhalb der emittierenden Schicht gewährleistet wird. Die photophysikalischen und thermischen Eigenschaften der Verbindung machen sie zu einem Eckpfeiler in OLED-Anwendungen, bei denen eine stabile, hocheffiziente Leistung unerlässlich ist. B3PyPB eignet sich auch für thermisch aktivierte Materialien mit verzögerter Fluoreszenz (TADF) und erweitert seine Anwendungen auf Display- und Beleuchtungstechnologien der nächsten Generation. Durch die Verbesserung der Gerätehelligkeit, der Energieeffizienz und der Lebensdauer unterstützt B3PyPB die Entwicklung modernster OLED-Geräte, die die anspruchsvollsten Industriestandards erfüllen.

Schlussfolgerung:

Noctiluca’s B3PyPB >99 % steht für unser Engagement, Hochleistungsmaterialien für fortschrittliche optoelektronische Anwendungen zu liefern. Mit außergewöhnlicher Reinheit, thermischer Stabilität und photophysikalischen Eigenschaften ermöglicht B3PyPB Forschern und Entwicklern, bahnbrechende Innovationen bei OLED-Displays und Beleuchtungssystemen zu erzielen. Entdecken Sie, wie B3PyPB Ihre OLED-Designs verbessern und die nächste Generation optoelektronischer Technologien vorantreiben kann.

Bibliographie

Vorgestellte Verbindungen

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