UGH3

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Basic Info

Cas number: 18920-16-6
Chemical Formula: Nr. C42H34Si2
Purity: Sublimiert: >99,0% (HPLC)
Synonyms: UGH-3

Properties

Name: UGH3
Full Name: 1,3-Bis(triphenylsilyl)benzol
Appearance: Weißes Pulver/Kristalle
Application for devices: Gastgeber, HBL, ETL
Classification: Organische Leuchtdioden, Host-Materialien, Materialien für Lochsperrschichten (HBL)
Homo Lumo: HOMO = 7,2 eV, LUMO = 2,8 eV
Melting Point: 46 °C
Purification Techniques: Erhabene Materialien
Transport Layers: Loch-Blockierungsschicht (HBL), Elektronentransportschicht (ETL)
Use by function: OLED-Materialien, TADF-Materialien, Perowskit-Materialien, DSSC-Materialien

Optical properties

Absorption: λmax = 265 nm in THF
Fluorescence: λmax = 418 nm

Beschreibung der Verbindung

UGH3: Der neue Standard für OLED-Materialinnovationen

UGH3, wissenschaftlich bekannt als 1,3-Bis(triphenylsilyl)benzol und anerkannt unter seiner CAS-Nummer 18920-16-6, ist eine bahnbrechende Verbindung in der OLED-Industrie. Mit seiner Summenformel C42H34Si2 hat sich UGH3 zu einem Schlüsselmaterial für OLED-Host-Anwendungen entwickelt, einschließlich Hole Blocking Layers (HBL).

Molekulare Struktur und Eigenschaften von UGH3

Die Wirksamkeit von UGH3 in OLED-Anwendungen ist tief in seiner einzigartigen Molekularstruktur verwurzelt. UGH3 oder 1,3-Bis(triphenylsilyl)benzol zeichnet sich dadurch aus, dass sein Gerüst aus einem zentralen Benzolring besteht, der an den Positionen 1 und 3 durch Triphenylsilylgruppen substituiert ist. Diese Anordnung führt zu einer großen, planaren und stabilen Molekülstruktur, die für seine Eigenschaften als OLED-Material entscheidend ist.

Die molekulare Architektur von UGH3 ermöglicht eine effektive Pi-Konjugation, die für elektronische Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist. Das erweiterte Konjugationssystem ermöglicht eine effiziente Ladungsträgerbeweglichkeit und verbessert die Fähigkeit des Materials, Elektronen und Löcher zu transportieren. Diese Eigenschaft spiegelt sich in seinem bemerkenswerten HOMO-Pegel von 7,2 eV und seinem LUMO-Pegel von 2,8 eV wider, wodurch UGH3 als hervorragendes Material für die Erleichterung einer effizienten Energieübertragung innerhalb von OLED-Geräten positioniert wird.

Wir stellen sicher, dass UGH3 mit einer Reinheit von mehr als 99,0% geliefert wird, was durch HPLC-Analysen bestätigt wird. Eine solche hohe Reinheit ist für die Aufrechterhaltung der Leistung und Konsistenz von OLEDs unerlässlich. Die hohe Reinheit von UGH3 minimiert das Vorhandensein von Verunreinigungen, die die elektronischen Eigenschaften des Materials stören könnten, und trägt so zur Zuverlässigkeit und Effizienz von OLEDs in verschiedenen Anwendungen bei.

Hauptmerkmale von UGH3

  • Fortschrittliche elektronische Stabilität: Die stabile elektronische Struktur von UGH3 ist ein entscheidendes Attribut für OLED-Wirtsmaterialien, das eine gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleistet. Diese Stabilität ist der Schlüssel zur Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von OLED-Geräten und bietet Herstellern und Endbenutzern Sicherheit in Bezug auf die Haltbarkeit der Geräte.
  • Optimale Ausrichtung des Energieniveaus: Die HOMO- und LUMO-Niveaus von UGH3 sind ideal für OLED-Anwendungen ausgerichtet und ermöglichen eine effiziente Energieübertragung und -emission. Diese Ausrichtung ist entscheidend für die Herstellung hochwertiger OLED-Displays mit lebendigen Farben und energieeffizienter Leistung.
  • Vielseitige Anwendungen in der OLED-Technologie: Die einzigartigen Eigenschaften von UGH3 machen es für verschiedene Rollen innerhalb von OLED-Geräten geeignet. Seine Vielseitigkeit zeigt sich in seiner weit verbreiteten Verwendung in der Industrie und ermöglicht die Entwicklung innovativer und anpassungsfähigerer OLED-Designs.

Die Rolle von UGH3 bei der OLED-Weiterentwicklung

Im wettbewerbsintensiven Bereich der OLED-Technologie zeichnet sich UGH3 durch seine Fähigkeit aus, die Effizienz und Lebensdauer der Geräte zu verbessern. Seine molekulare Struktur und seine elektronischen Eigenschaften sind perfekt auf die Anforderungen fortschrittlicher OLED-Technologien abgestimmt und stellen sicher, dass OLED-Geräte nicht nur effektiv sind, sondern auch eine verbesserte Haltbarkeit und Energieeffizienz aufweisen. Die Integration von UGH3 in OLEDs trägt zu einer überlegenen Ladungsträgerbalance bei, ein Schlüsselfaktor für die Maximierung der Lichtausbeute dieser Bauelemente. Diese Verbesserung der Ladungsträgerdynamik reduziert Energieverluste und verbessert die Gesamtleistung von OLED-Bildschirmen. Darüber hinaus spielt die Stabilität von UGH3 unter Betriebsbedingungen eine wichtige Rolle bei der Verlängerung der Lebensdauer von OLED-Geräten, wodurch die Wartungs- und Austauschkosten gesenkt werden. Seine Kompatibilität mit verschiedenen OLED-Architekturen eröffnet Möglichkeiten für innovative Display-Technologien und festigt seine Position als Material der Wahl in hochmodernen OLED-Anwendungen weiter. Die Rolle von UGH3 bei der Ermöglichung hellerer, lebendigerer Displays bei gleichzeitiger Beibehaltung der Energieeffizienz steht im Einklang mit dem Trend der Branche hin zu nachhaltigen und leistungsstarken elektronischen Geräten.

Schlussfolgerung

UGH3 stellt einen bedeutenden Fortschritt in der OLED-Materialwissenschaft dar. Als Material, das die Leistung und Nachhaltigkeit von OLED-Geräten verbessert, trägt UGH3 maßgeblich dazu bei, die Grenzen der organischen Elektronik zu erweitern. Unser Engagement, qualitativ hochwertiges UGH3 zu liefern, positioniert uns als führend auf dem Markt für OLED-Materialien und treibt Innovation und Exzellenz in der OLED-Technologie voran.

Bibliographie

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