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Basic Info

Cas number: 123847-85-8
Chemical Formula: C44H32N2
Purity: Sublimiert: >99,5% (HPLC)
Synonyms: NPD, α-NPB, α-NPD, N,N′-Bis(naphthalin-1-yl)-N,N′-bis(phenyl)benzidin

Properties

Name: NPB
Full Name: N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamin
Appearance: Cremefarbenes Pulver
Application for devices: EBL, HTL
Classification: Organische Leuchtdioden, TADF-Werkstoffe, Lochtransportschicht-Materialien (HTL), Lochinjektionsschichtmaterialien (HIL), Perowskit-Solarzellen, Organische Photovoltaik (OPV), Polymer-Solarzellen, Organischer Feldeffekttransistor (OFET), Elektronenblockschicht-Materialien (EBL)
Homo Lumo: HOMO = 5,5 eV, LUMO = 2,4 eV
Melting Point: 279 - 283 °C
Purification Techniques: Erhabene Materialien
TADF Materials: Weitere TADF-Materialien
Transport Layers: Loch-Transportschicht (HTL), Elektronen-Blocking-Schicht (EBL)
Use by function: OLED-Materialien, TADF-Materialien, Perowskit-Materialien, DSSC-Materialien, Photonische Materialien, Optische Materialien

Optical properties

Absorption: λmax = 339 nm
Fluorescence: λmax = 450 nm in THF

Beschreibung der Verbindung

NPB >99,5% – Hochreines HTL-, HIL- und EBL-Material für OLED- und Solaranwendungen

Noctiluca stellt NPB vor, ein hochreines (>99,5 % sublimiert) Material, das entwickelt wurde, um eine überlegene Leistung in organischen Leuchtdioden (OLEDs), organischer Photovoltaik (OPVs) und Perowskit-Solarzellen zu bieten. Offiziell bekannt als N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamin, mit der Summenformel C₄₄H₃₂N₂ und der CAS-Nummer 123847-85-8, bietet NPB einen außergewöhnlichen Ladungstransport, Energieeffizienz und strukturelle Stabilität.

Seine vielseitige Rolle als Hole Transport Layer (HTL), Hole Injection Layer (HIL) und Electron Blocking Layer (EBL) macht NPB unverzichtbar für hochmoderne optoelektronische Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und erweiterte Betriebsleistung erfordern.

Molekulare Struktur und Eigenschaften von NPB

NPB ist ein Biphenyldiaminderivat mit einem Molekulargewicht von 588,74 g/mol und einem cremefarbenen Pulveraussehen. Er zeichnet sich durch einen ausgeprägten Absorptionspeak (λmₐₓ) bei 339 nm und ein Photolumineszenzemissionsmaximum (λmₐₓ) bei 450 nm in THF aus.

Die elektronischen Eigenschaften von NPB sind für die Ladungsmobilität optimiert, mit einem HOMO-Pegel von 5,5 eV und einem LUMO-Pegel von 2,4 eV, was einen effizienten Lochtransport und Elektronenblockierung für OLED- und Solarzellenanwendungen gewährleistet.

Hauptmerkmale von NPB

  • Hohe Reinheit und Materialqualität: Noctiluca stellt sicher, dass NPB durch fortschrittliche Sublimations- und HPLC-Techniken einen Reinheitsgrad von >99,5 % erreicht. Dieser hohe Grad an Verfeinerung garantiert eine stabile Leistung, eine verbesserte Langlebigkeit der Geräte und konsistente Ergebnisse bei OLED- und Photovoltaik-Anwendungen.
  • Optimiert für HTL-, HIL- und EBL-Anwendungen: NPB ist sorgfältig so konzipiert, dass es als Lochtransportschicht (HTL) und Bohrlochinjektionsschicht (HIL) fungiert und eine effiziente Lochmobilität, einen ausgewogenen Ladungstransport und einen minimalen Energieverlust gewährleistet. Darüber hinaus unterstützt seine Rolle als Electron Blocking Layer (EBL) eine optimierte Bauelementarchitektur und einen verbesserten Wirkungsgrad.
  • Photolumineszierende und elektronische Eigenschaften: Mit einem Emissionspeak bei 450 nm bietet NPB stabile photolumineszierende Eigenschaften und ist damit ideal für OLED-Displays. Die fein abgestimmten HOMO/LUMO-Werte verbessern die Effizienz der Geräte und unterstützen Anwendungen, die eine präzise Ladungsinjektion und -blockierung erfordern.
  • Robuste thermische Stabilität: NPB weist eine ausgezeichnete thermische Stabilität mit einem Schmelzpunkt von 279 bis 283 °C auf und gewährleistet die strukturelle und funktionale Integrität unter anspruchsvollen Verarbeitungs- und Betriebsbedingungen.
  • Vielseitige Anwendungen in der Optoelektronik: Über die OLED-Technologie hinaus eignet sich NPB für den Einsatz in organischer Photovoltaik (OPVs), Perowskit-Solarzellen, Polymersolarzellen und organischen Feldeffekttransistoren (OFETs). Diese Vielseitigkeit macht NPB zu einem unverzichtbaren Material für Forscher und Hersteller, die energieeffiziente Geräte der nächsten Generation entwickeln.

Die Rolle von NPB in fortschrittlichen optoelektronischen Technologien

NPB spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz und Stabilität optoelektronischer Bauelemente, einschließlich OLED-Displays, Beleuchtungssystemen und Solarzellen. Als Material für die Lochtransportschicht (HTL) und die Bohrlochinjektionsschicht (HIL) ermöglicht NPB eine effiziente Lochmobilität und Ladungsinjektion, sorgt für einen ausgewogenen Ladungstransport und minimiert Energieverluste. Seine zusätzliche Rolle als Elektronensperrschicht (EBL) verbessert die Ladungstrennung weiter und reduziert Rekombinationsverluste, was zu einer verbesserten Energieeffizienz und Geräteleistung beiträgt.

Darüber hinaus ist NPB aufgrund seiner hohen Reinheit und robusten thermischen Stabilität ein bevorzugtes Material für Anwendungen in der organischen Photovoltaik (OPVs), Polymersolarzellen und Perowskit-Solarzellen, bei denen eine zuverlässige Leistung unter längeren Betriebsbedingungen unerlässlich ist.

Schlussfolgerung

In Noctiluca, NPB >99,5 % ist ein Beispiel für unser Engagement, Hochleistungsmaterialien für fortschrittliche OLED- und Photovoltaikanwendungen zu liefern. Mit herausragender Reinheit, optimierten Ladungstransporteigenschaften und außergewöhnlicher thermischer Stabilität ermöglicht NPB Forschern und Herstellern, bahnbrechende Fortschritte in optoelektronischen Technologien zu erzielen.

Entdecken Sie die Vorteile von NPB für Ihre OLED-, OPV- oder Solarzellenprojekte der nächsten Generation und erfahren Sie, wie die Premium-Materialien von Noctiluca Innovationen bei energieeffizienten Geräten und Hochleistungsdisplays vorantreiben.

Bibliographie

Vorgestellte Verbindungen

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