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Sigma-Aldrich

Poly(3-dodecylthiophene-2,5-diyl)

regiorandom

Synonyme(s) :

P3DDT

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About This Item

Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23

Poids mol.

average Mn 30,000
average Mw 70,000

Solubilité

chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble

Fluorescence

λex 416 nm; λem 545 nm in chloroform

Performance des dispositifs OPV

ITO/PEDOT:PSS/P3DDT/PC61BM (1:3)/LiF/Al

  • Short-circuit current density (Jsc): 2.9 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.6 V
  • Fill Factor (FF): 0.38
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.65 %

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Description générale

Poly(3-dodecylthiophene-2,5-diyl) (P3DDT) is a poly(3-alkylthiophene) based conducting polymer that shows reversible electrochemistry with high conductivity. It is a regioregular polymer that can be used in the development of a variety of organic electronics based devices.

Application

P3DDT can be used as a conjugating polymer in the fabrication of electrochemical devices, which include polymeric solar cells, chemical sensors and field effect transistors.
This material has solid state properties. Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Conducting polymer.
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.

Conditionnement

Packaged in glass bottles

Informations légales

Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


Certificats d'analyse (COA)

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Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1994)
Evaluation of solution-processable carbon-based electrodes for all-carbon solar cells
Ramuz MP, et al.
ACS Nano, 6(11), 10384-10395 (2012)
Inkjet printed chemical sensor array based on polythiophene conductive polymers
Li B, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 123(2), 651-660 (2007)
Effects of Annealing on the Nanomorphology and Performance of Poly(alkylthiophene):Fullerene Bulk-Heterojunction Solar Cells
Nguyen, L. H.; et al.
Advances in Functional Materials, 17, 1071-1078 (2007)
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1994)

Articles

Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.

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