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Basic Info

Cas number: 65181-78-4
Chemical Formula: C38H32N2
Purity: Erhaben: >99%
Synonyms: N,N′-Bis(3-methylphenyl)-N,N′-diphenylbenzidin, N,N'-diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)benzidin, 4,4'-Bis[N-phenyl-N-(m-tolyl)amino]biphenyl

Properties

Name: TPD
Full Name: N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)-benzidin
Appearance: Weißes Pulver/Kristalle
Application for devices: Gastgeber, EBL, HTL, HIL
Classification: Organische Leuchtdioden, Host-Materialien, Lochtransportschicht-Materialien (HTL), Leuchtdioden, Lochinjektionsschichtmaterialien (HIL)
Homo Lumo: HOMO = 5,5 eV, LUMO = 2,3 eV
Melting Point: 175 - 177 °C
Purification Techniques: Erhabene Materialien
Transport Layers: Loch-Transportschicht (HTL), Elektronen-Blocking-Schicht (EBL), Lochinjektionsschicht (HIL)
Use by function: OLED-Materialien

Optical properties

Absorption: λmax = 352 nm in THF
Fluorescence: λmax = 398 nm in THF

Beschreibung der Verbindung

TPD: Führendes Material für OLED-Effizienz

TPD, formell N,N‘-Bis(3-methylphenyl)-N,N‘-bis(phenyl)-benzidin, mit der CAS-Nummer 65181-78-4, steht an der Spitze der Materialwissenschaft für organische Leuchtdioden (OLEDs). Diese Verbindung mit der Summenformel C38H32N2 ist ein wesentlicher Bestandteil der Herstellung von Hochleistungs-OLEDs und dient als entscheidende Komponente in Hole Transport Layer (HTL) und Hole Injection Layer (HIL) sowie als vielseitiges Wirtsmaterial. Mit einer Sublimationsreinheit von über 99 % und optimalen HOMO- und LUMO-Werten ist TPD unverzichtbar für die Entwicklung von OLED-Geräten, die hohe Effizienz mit verbesserter Haltbarkeit kombinieren.

Die molekulare Struktur und die Eigenschaften von TPD

Die molekulare Architektur von TPD, die durch das durch Methylgruppen substituierte Bis(phenyl)benzidin-Rückgrat gekennzeichnet ist, wurde entwickelt, um einen effizienten Lochtransport innerhalb von OLED-Bauelementen zu ermöglichen. Diese Konfiguration fördert eine verbesserte Beweglichkeit der Ladungsträger, die für die Stabilität und Wirksamkeit von OLED-Displays unerlässlich ist. Die Energieniveaus von TPD mit einem HOMO von 5,5 eV und einem LUMO von 2,3 eV ermöglichen eine effektive Energieübertragung und Elektronenmobilität und tragen zu Geräten bei, die eine verbesserte Helligkeit und Energieeffizienz bieten.

Hauptmerkmale von TPD

  • Optimaler Ladungstransport: TPD ist bekannt für seine überlegenen Lochtransportfähigkeiten, eine entscheidende Eigenschaft, die die Energiedissipation in OLED-Geräten erheblich reduziert und dadurch deren Betriebseffizienz erhöht. Diese außergewöhnliche Fähigkeit, eine reibungslose und effiziente Ladungsträgerbeweglichkeit zu ermöglichen, ist entscheidend für die Verbesserung der Elektrolumineszenzeffizienz von OLEDs. Durch die Optimierung der Grenzfläche zwischen der Emissionsschicht und der Anode sorgt TPD für eine Reduzierung der Einschaltspannungen und eine Steigerung der Gesamtlichtausbeute und trägt so zur Nachhaltigkeit und Energieeinsparung der OLED-Technologie bei.
  • Vielseitigkeit in OLED-Anwendungen: Das molekulare Design von TPD macht es äußerst vielseitig in einem Spektrum von OLED-Anwendungen. Sein Nutzen geht über die traditionelle Lochinjektion und Transportschichten hinaus und dient auch als effektives Wirtsmaterial für eine Reihe von phosphoreszierenden Dotierstoffen. Diese Anpassungsfähigkeit verbessert die Kompatibilität von TPD mit verschiedenen emittierenden Materialien und fördert innovative Lösungen bei der Entwicklung von OLED-Displays und Beleuchtungssystemen. Durch die Ermöglichung einer breiten Palette von Gerätearchitekturen spielt TPD eine zentrale Rolle bei der Erforschung und Realisierung fortschrittlicher OLED-Funktionalitäten und verschiebt die Grenzen des Möglichen in der organischen Elektronik.
  • Überlegene Reinheit und Leistung: Mit einer Sublimationsreinheit von mehr als 99 % zeichnet sich TPD durch seine außergewöhnliche Qualität aus und lässt sich direkt auf OLED-Geräte übertragen, die sich durch eine beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnen. Dieser hohe Reinheitsgrad minimiert das Vorhandensein von Verunreinigungen, die sonst zu Quenching-Effekten oder Betriebsinstabilität führen könnten, und stellt sicher, dass OLEDs ihre Farbreinheit und Helligkeit über längere Zeiträume beibehalten. Die strenge Kontrolle der Materialreinheit untermauert die Entwicklung von hocheffizienten OLEDs, die in der Lage sind, mit niedrigeren Spannungen zu arbeiten, was die Energieeffizienz und Lebensdauer dieser Geräte weiter verbessert. Die Rolle von TPD als Material der Wahl für die hochmoderne OLED-Entwicklung wird durch seinen Beitrag zu überlegenen Gerätearchitekturen und Leistungsstandards gefestigt.

Die Rolle von TPD in fortschrittlichen OLEDs

TPD spielt eine transformative Rolle im Bereich der OLED-Technologie und ermöglicht die Entwicklung von Displays, die nicht nur durch ästhetische Brillanz glänzen, sondern sich auch durch Umwelteffizienz auszeichnen. Als wichtige Komponente in HTL-Materialien verbessert TPD die Lichtemissionseffizienz und die Haltbarkeit des Geräts erheblich. Dieser Beitrag ist der Schlüssel, um die OLED-Technologie voranzutreiben und die Produktion von Displays zu ermöglichen, die sich durch visuelle Attraktivität, Energieeffizienz und Langlebigkeit auszeichnen.

Schlussfolgerung

TPD verkörpert das Engagement von Noctiluca für Exzellenz auf dem Gebiet der OLED-Materialwissenschaft und bietet innovative Lösungen, die den sich wandelnden Anforderungen der OLED-Industrie gerecht werden. Unser Know-how in der Lieferung von qualitativ hochwertigem TPD, kombiniert mit umfassenden Dienstleistungen in der chemischen Herstellung und Forschung, festigt die Position von Noctiluca als führendes Unternehmen bei der Entwicklung modernster OLED-Technologien. Durch die Verwendung überlegener Materialien wie TPD steht Noctiluca an der Spitze, wenn es darum geht, die Displaytechnologie in die Zukunft zu führen und sicherzustellen, dass unsere Partner einen beispiellosen Erfolg in Bezug auf Geräteleistung, visuelle Qualität und ökologische Nachhaltigkeit erzielen.

Bibliographie

Vorgestellte Verbindungen

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