DMQA (Englisch)

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Basic Info

Cas number: 19205-19-7
Chemical Formula: C22H16N2O2
Purity: Erhaben: >99%
Synonyms: N,N'-Dimethylchinacridon

Properties

Name: DMQA (Englisch)
Full Name: 5,12-Dihydro-5,12-dimethylchino[2,3-b]acridin-7,14-dion
Appearance: Rotes Pulver/Kristalle
Application for devices: Gastgeber, Grüne Dotierungsmaterialien
Classification: Organische Leuchtdioden, TADF-Werkstoffe, Emittieren von Schichtmaterialien (EML), Grün fluoreszierende Dotierungsmaterialien, Photodetektoren
Homo Lumo: HOMO = 5,4 eV, LUMO = 3,2 eV
Host Materials: Fluoreszierend
Melting Point: 286 °C
OLED Dopant Materials: Grüner Dotierstoff
Purification Techniques: Erhabene Materialien
TADF Materials: Weitere TADF-Materialien, Grüner Dotierstoff
Use by function: TADF-Materialien

Optical properties

Absorption: λmax = 294 nm, 510 nm in THF
Fluorescence: λmax = 523 nm in THF

Beschreibung der Verbindung

DMQA-Spezifikation: Die Spitze der OLED- und organischen Photovoltaik-Technologien

Das sich rasant entwickelnde Gebiet der organischen Elektronik wird kontinuierlich um innovative Materialien und Verbindungen bereichert. Unter diesen ist DMQA, offiziell bekannt als 5,12-Dihydro-5,12-dimethylchino[2,3-b]acridin-7,14-dion, eine zentrale Komponente im Technologie-Stack für organische Bauelemente, insbesondere OLEDs und organische Photovoltaik (OPV)-Bauelemente.

DMQA verstehen

DMQA ist eine organische Verbindung, die sich durch ihre einzigartige Molekülstruktur auszeichnet, die aus zwei 9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridin besteht, die durch einen Benzolring substituiert sind. Diese Struktur ist außerdem mit einem Phenylpyrimidin-Derivat gekoppelt, was sie zu einer Verbindung von großem Interesse auf dem Gebiet der organischen Elektronik macht.

Hauptmerkmale von DMQA

  • Elektronentransportmaterial in OPV-Geräten: DMQA wurde ausgiebig auf sein Potenzial als Elektronentransportmaterial (ETM) in organischen Photovoltaik-Bauelementen untersucht. Seine hohe Elektronenbeweglichkeit, seine geringe energetische Unordnung und seine hervorragenden Grenzflächeneigenschaften mit der aktiven Schicht von OPV-Bauelementen machen es zu einem vielversprechenden Kandidaten für diese Anwendung.
  • Grüner fluoreszierender Dotierstoff in OLEDs: DMQA dient als wirksames grünes Dotiermaterial in OLEDs, das Licht mit einer Wellenlänge von 523 in THF emittiert, was dem grünen Farbspektrum entspricht. Diese Eigenschaft verbessert die Farbqualität und Effizienz von OLED-Displays.
  • Verbesserte Geräteleistung und -stabilität: DMQA wurde von mehreren Forschungsgruppen synthetisiert und charakterisiert, wobei seine optischen, elektrochemischen und thermischen Eigenschaften nachgewiesen wurden. Es wurde festgestellt, dass die Verbindung die Leistung und Stabilität von OPV-Geräten und OLEDs verbessert, was sie zu einem vielseitigen Material im Bereich der organischen Elektronik macht.
  • Verhinderung der Excimerbildung: Eines der einzigartigen Merkmale von DMQA ist seine Fähigkeit, die Bildung von Excimeren zu verhindern, was die Lebensdauer von OLED-Geräten verkürzen kann. Diese Eigenschaft trägt zur Herstellung von OLEDs bei, die sehr stabil sind und eine längere Lebensdauer haben.

Die Rolle von DMQA in der fortschrittlichen organischen Elektronik

In der heutigen Landschaft der organischen Elektronik ist die Suche nach Materialien, die überlegene Effizienz, Haltbarkeit und Energieeinsparung bieten, unerbittlich. DMQA mit seiner Reihe von vorteilhaften Eigenschaften ist perfekt auf diese Anforderungen der Branche abgestimmt. Seine Rolle als ETM in OPV-Bauelementen und als grüner Dotierstoff in OLEDs sorgt dafür, dass diese Bauelemente nicht nur effizient arbeiten, sondern auch langzeitstabil bleiben.

Schlussfolgerung

Der Sektor der organischen Elektronik befindet sich in einem ständigen Evolutionszustand, der von der Notwendigkeit von Materialien angetrieben wird, die sowohl effizient als auch langlebig sind. DMQA, ausgestattet mit einem einzigartigen Satz elektrochemischer und photophysikalischer Eigenschaften, ist gut positioniert, um die Zukunft organischer elektronischer Bauelemente maßgeblich zu beeinflussen. Mit dem Fortschritt der wissenschaftlichen Forschung und dem technologischen Fortschritt wird erwartet, dass DMQA in diesem dynamischen Bereich ein breiteres Anwendungsspektrum finden wird.

Bibliographie

Vorgestellte Verbindungen

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