mCPCN

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Basic Info

Cas number: 1392506-99-8
Chemical Formula: C31H19N3
Purity: Sublimiert: >99,0% (HPLC)
Synonyms: mCP-CN

Properties

Name: mCPCN
Full Name: 9-(3-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)-9H-carbazol-3-carbonitril
Appearance: Weißes Pulver
Application for devices: Gastgeber, EBL, HTL
Classification: Organische Leuchtdioden, TADF-Werkstoffe, Host-Materialien, Lochtransportschicht-Materialien (HTL)
Homo Lumo: HOMO = 5,8 eV, LUMO = 2,2 eV
Host Materials: Fluoreszierend
Melting Point: Tm = 222 °C, Td = 313 °C, Tg = 97 °C
Purification Techniques: Erhabene Materialien
TADF Materials: Weitere TADF-Materialien
Transport Layers: Elektronen-Blocking-Schicht (EBL), Loch-Transportschicht (HTL)
Use by function: OLED-Materialien, TADF-Materialien, Perowskit-Materialien, DSSC-Materialien

Optical properties

Absorption: λmax = 326 nm, 339 nm in DCM
Fluorescence: λmax = 348 nm, 365 nm in DCM

Beschreibung der Verbindung

mCPCN-Spezifikation: Der nächste Schritt in der OLED-Technologie

Der Bereich der organischen Leuchtdioden (OLEDs) wird kontinuierlich erweitert. Unter der Fülle von Materialien und Verbindungen, die diese Technologie vorantreiben, erweist sich mCPCN als vielversprechender Anwärter im OLED-Stack.

mCPCN verstehen

mCPCN, vollständig anerkannt als 9-(3-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)-9H-carbazol-3-carbonitril, ist ein phosphoreszierendes Wirtsmaterial mit hoher Triplett-Energie. Seine charakteristische Struktur, die durch ein Benzolzentrum und zwei Carbazole (eines mit Cyanogruppe) gekennzeichnet ist, positioniert es als äußerst wünschenswertes Material in organischen elektronischen Bauelementen.

Hauptmerkmale von mCPCN

  • Exciplex Forming Nature: Ein herausragendes Merkmal von mCPCN ist seine Fähigkeit, Exciplexe zu bilden. Diese Eigenschaft ist entscheidend für die Entwicklung fortschrittlicher OLEDs, insbesondere im Bereich der TADF-OLEDs (Thermally Activated Delayed Fluorescence).
  • Lochtransportmaterial: Die Zugabe der Cyanogruppe in mCPCN erhöht die Elektronenaffinität, um eine gerechtere Injektion und einen gerechteren Transport von Löchern und Elektronen zu erreichen. Diese systematische Strategie stellt sicher, dass OLEDs effizient arbeiten und eine längere Lebensdauer aufweisen.
  • Im Vergleich zu mCP: Bei mCPCN-basierten Bauelementen wurde die thermische Stabilität verbessert. Auch die Morphologie der Folie wird verbessert.
  • Universelles Host-Material: mCPCN kann für das Hosten von blauen, grünen, roten und weißen TADF-OLED-Geräten verwendet werden.

Die Rolle von mCPCN in modernen OLEDs

Heutzutage erfordern OLEDs Materialien, die eine höhere Effizienz, Haltbarkeit und einen geringeren Energieverbrauch bieten können. mCPCN mit seinen unvergleichlichen Attributen ist eine perfekte Ergänzung. Die Eigenschaften von Einzelträgerbauelementen, die mCPCN enthalten, deuten auf eine ausgewogene Fähigkeit hin, sowohl Löcher als auch Elektronen zu injizieren und zu transportieren. Unter Verwendung von mCPCN als bipolarem Wirtsmaterial wurden bemerkenswert effiziente phosphoreszierende organische lichtemittierende Bauelemente (PhOLEDs) entwickelt. Diese Bauelemente erreichten außergewöhnliche externe Quanten-, Strom- und Wirkungsgrade. Darüber hinaus führt die Einführung von mCPCN zu einer Verringerung der Effizienzabsenkungen.

Schlussfolgerung

Das OLED-Universum ist riesig, mit einer unaufhörlichen Nachfrage nach kompetenten, langlebigen Materialien. mCPCN, ausgestattet mit seinen einzigartigen Eigenschaften und Funktionalitäten, ist bereit, eine zentrale Rolle in der Zukunft der OLED-Technologie zu übernehmen. Mit fortschreitenden Untersuchungen und technologischen Fortschritten ist es offensichtlich, dass mCPCN eine wachsende Anzahl von Anwendungen in organischen elektronischen Bauelementen entdecken wird.

Bibliographie

Vorgestellte Verbindungen

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