BPhen

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Basic Info

Cas number: 1662-01-07
Chemical Formula: C24H16N2
Purity: Sublimiert: >99,0% (HPLC)
Synonyms: Bathophenanthrolin

Properties

Name: BPhen
Full Name: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin
Appearance: Cremefarbene bis blassgelbe Kristalle
Application for devices: ETL, HBL, EIL
Classification: Organische Leuchtdioden, Elektroneninjektionsschichtmaterialien (EIL), Materialien für Lochsperrschichten (HBL), Perowskit-Solarzellen, Organische Photovoltaik (OPV)
Homo Lumo: HOMO = 6,4 eV, LUMO = 3,0 eV
Melting Point: 218 - 220 °C
Purification Techniques: Erhabene Materialien
Transport Layers: Elektronentransportschicht (ETL), Loch-Blockierungsschicht (HBL), Elektroneninjektionsschicht (EIL)
Use by function: OLED-Materialien, Perowskit-Materialien, DSSC-Materialien, Halbleiter-Moleküle

Optical properties

Absorption: λmax = 272 nm in THF
Fluorescence: λmax = 379 nm in THF

Beschreibung der Verbindung

BPhen >99% – hochreines Lochblockierungs- und Elektroneninjektionsmaterial für fortschrittliche optoelektronische Anwendungen

Bei Noctiluca sind wir stolz darauf, BPhen (4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin) anbieten zu können, eine hochwertige Verbindung, die für hochmoderne optoelektronische Technologien unerlässlich ist. Offiziell als Bathophenanthrolin bekannt, mit der Summenformel C₂₄H₁₆N₂ und der CAS-Nummer 1662-01-7, wird BPhen sorgfältig synthetisiert, um die anspruchsvollen Anforderungen fortschrittlicher Anwendungen zu erfüllen, einschließlich organischer Leuchtdioden (OLEDs), organischer Photovoltaik (OPVs) und Perowskit-Solarzellen. BPhen wird sublimiert, um eine Reinheit von über 99 % zu erreichen (HPLC) und ist ein unverzichtbares Material für Hole-Blocking-Schichten (HBL) und Elektroneninjektionsschichten (EIL). Seine außergewöhnlichen photophysikalischen Eigenschaften und seine robuste thermische Stabilität machen es zu einem Eckpfeiler für Display- und Energietechnologien der nächsten Generation.

Molekulare Struktur und Eigenschaften von BPhen

BPhen ist eine äußerst vielseitige organische Verbindung mit einem Molekulargewicht von 332,40 g/mol, die als cremefarbene bis blassgelbe Kristalle vorliegt. Es zeigt ein Absorptionsmaximum (λmₐₓ) bei 272 nm und eine Photolumineszenzemission bei 379 nm, beide gemessen in Tetrahydrofuran (THF). Die HOMO- und LUMO-Energieniveaus der Verbindung, gemessen bei 6,4 eV bzw. 3,0 eV, sind für einen effizienten Ladungstransport und eine effiziente Elektroneninjektion optimiert. Darüber hinaus unterstreicht der Schmelzpunkt von BPhen von 218 bis 220 °C seine bemerkenswerte thermische Stabilität und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung während der Herstellung und des Betriebs.

Hauptmerkmale von BPhen

  • Außergewöhnliche Reinheit und Qualität: BPhen wird einem sorgfältigen Sublimationsprozess unterzogen, um einen Reinheitsgrad von mehr als 99 % (HPLC) zu erreichen und eine gleichbleibende und zuverlässige Leistung in fortschrittlichen optoelektronischen Geräten zu gewährleisten.
  • Optimiert für Lochblockierungs- und Elektroneninjektionsschichten: BPhen wurde für HBL- und EIL-Anwendungen entwickelt und blockiert effektiv unerwünschte Lochwanderungen und ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Elektroneninjektion, wodurch die Effizienz und Leistung des Geräts verbessert wird.
  • Herausragende photophysikalische Eigenschaften: Mit einer Photolumineszenzemission von 379 nm unterstützt BPhen einen präzisen Ladungstransport und Energietransfer und ist damit ideal für OLEDs und Photovoltaik-Anwendungen.
  • Hohe thermische Stabilität: Ein Schmelzpunkt von 218–220 °C stellt sicher, dass BPhen seine strukturelle und funktionale Integrität unter strengen Herstellungs- und Betriebsbedingungen beibehält.
  • Vielseitige Kompatibilität: BPhen ist mit einer Vielzahl von Abscheidungstechniken kompatibel, einschließlich Vakuumverdampfung und Lösungsverarbeitung, und eignet sich daher sowohl für die Forschung als auch für die industrielle Produktion.

Die Rolle von BPhen in fortschrittlichen optoelektronischen Technologien

BPhen ist ein wesentliches Material in modernen optoelektronischen Bauelementarchitekturen und spielt eine doppelte Rolle in Lochblocking-Schichten (HBL) und Elektroneninjektionsschichten (EIL). Die optimierten HOMO/LUMO-Energieniveaus verhindern effektiv einen unerwünschten Lochtransport und sorgen gleichzeitig für eine nahtlose Elektroneninjektion, was zu einem ausgewogenen Ladungstransport und einer verbesserten Geräteeffizienz führt. Neben OLEDs wird BPhen häufig in organischen Photovoltaik- (OPVs) und Perowskit-Solarzellen eingesetzt, wo seine Elektronentransporteigenschaften zu höheren Wirkungsgraden bei der Energieumwandlung beitragen. Diese Vielseitigkeit unterstreicht seine entscheidende Bedeutung sowohl für Display- als auch für Energieanwendungen und erfüllt die hohen Anforderungen der nächsten Generation von Verbraucher- und Industrietechnologien.

Schlussfolgerung:

Noctilucas BPhen >99% ist ein Beispiel für unser Engagement, Hochleistungsmaterialien zu liefern, die auf fortschrittliche optoelektronische Anwendungen zugeschnitten sind. Mit außergewöhnlicher Reinheit, robuster thermischer Stabilität und überlegenen photophysikalischen Eigenschaften unterstützt BPhen die Entwicklung innovativer OLED-Displays, hocheffizienter Solarzellen und anderer Spitzentechnologien. Entdecken Sie das Potenzial von BPhen, um Ihre Forschung voranzutreiben und Exzellenz in der optoelektronischen Gerätetechnik zu erreichen.

Bibliographie

Vorgestellte Verbindungen

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