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Merck

902500

Sigma-Aldrich

SHT-263 Solarpur®

greener alternative

Synonym(e):

N2,N2,N2′,N2′,N7,N7,N7′,N7′-Octakis(4-methoxyphenyl)-9,9′-spirobi[9H-fluoren]-2,2′,7,7′-tetramin, Spiro-MeOTAD, Spiro-OMeTAD

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Empirische Formel (Hill-System):
C81H68N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1225.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23

Assay

≥99.9%

Qualitätsniveau

Form

powder

Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften

Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

Verunreinigungen

≤0.1% Residual solvent

mp (Schmelzpunkt)

247 °C

Grünere Alternativprodukt-Kategorie

InChI

1S/C81H68N4O8/c1-86-65-29-9-53(10-30-65)82(54-11-31-66(87-2)32-12-54)61-25-45-73-74-46-26-62(83(55-13-33-67(88-3)34-14-55)56-15-35-68(89-4)36-16-56)50-78(74)81(77(73)49-61)79-51-63(84(57-17-37-69(90-5)38-18-57)58-19-39-70(91-6)40-20-58)27-47-75(79)76-48-28-64(52-80(76)81)85(59-21-41-71(92-7)42-22-59)60-23-43-72(93-8)44-24-60/h9-52H,1-8H3

InChIKey

XDXWNHPWWKGTKO-UHFFFAOYSA-N

Allgemeine Beschreibung

SHT-263 Solarpur® ist ein organisches Spiromolekül, das als Lochtransportsubstanz verwendet wird. Es zeichnet sich durch hohe Stabilität, gute Löslichkeit und eine amorphe Struktur aus. Es wird vornehmlich in der Fertigung leistungsstarker Solarzellen eingesetzt.
Sowohl SHT-263S als auch SHT-263 sind in Großmengen erhältlich.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt dient der Realisierung des Endprodukts und wird als Lochtransportsubstanz für leistungsstarke Solarzellen eingesetzt. Es wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden sie hier.

Anwendung

SHT-263 Solarpur® ist eine Spiro-basierte Lochtransportsubstanz mit einem HOMO-Wert von -5,2 eV und einem LUMO-Wert von -2,3 eV. Es wird vorwiegend für die Fertigung von Perowskit-basierten Solarzellen verwendet.

Rechtliche Hinweise

Solarpur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Lagerklassenschlüssel

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable


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G Grancini et al.
Nature communications, 8, 15684-15684 (2017-06-02)
Despite the impressive photovoltaic performances with power conversion efficiency beyond 22%, perovskite solar cells are poorly stable under operation, failing by far the market requirements. Various technological approaches have been proposed to overcome the instability problem, which, while delivering appreciable
New Metal- Free Porphyrins as Hole- Transporting Materials in Mesoporous Perovskite Solar Cells.
Sygkridou D, et al.
ChemistrySelect, 3(9), 2536-2541 (2018)
Air-exposure induced dopant redistribution and energy level shifts in spin-coated spiro-MeOTAD films
Hawash Z, et al.
Chemistry of Materials, 27(2), 562-569 (2015)
Unique hole transport layer of PCDTBT doped with PCPDTBT for perovskite solar cells
Pratyusha T, et al.
Materials Today: Proceedings, 4(7), 6820-6826 (2017)
Hairen Tan et al.
Science (New York, N.Y.), 355(6326), 722-726 (2017-02-06)
Planar perovskite solar cells (PSCs) made entirely via solution processing at low temperatures (<150°C) offer promise for simple manufacturing, compatibility with flexible substrates, and perovskite-based tandem devices. However, these PSCs require an electron-selective layer that performs well with similar processing.

Artikel

Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.

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