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Merck

776262

Sigma-Aldrich

3,6-ビス(5-ブロモ-2-チエニル)-2,5-ビス(2-ヘキシルデシル)-2,5-ジヒドロ-ピロロ[3,4-c]ピロール-1,4-ジオン

98%

別名:

ピロロ[3,4-c]ピロール-1,4-ジオン,3,6-ビス(5-ブロモ-2-チエニル)-2-5-ビス(2-ヘキシルデシル)-2,5-ジヒドロ-

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About This Item

実験式(ヒル表記法):
C46H70Br2N2O2S2
CAS番号:
分子量:
907.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

品質水準

アッセイ

98%

フォーム

solid

mp

110-115 °C

SMILES記法

O=C1N(CC(CCCCCC)CCCCCCCC)C(C2=CC=C(Br)S2)=C3C1=C(C4=CC=C(Br)S4)N(CC(CCCCCC)CCCCCCCC)C3=O

InChI

1S/C46H70Br2N2O2S2/c1-5-9-13-17-19-23-27-35(25-21-15-11-7-3)33-49-43(37-29-31-39(47)53-37)41-42(45(49)51)44(38-30-32-40(48)54-38)50(46(41)52)34-36(26-22-16-12-8-4)28-24-20-18-14-10-6-2/h29-32,35-36H,5-28,33-34H2,1-4H3

InChI Key

MNALLGNMYJQSHP-UHFFFAOYSA-N

詳細

3,6-ビス(5-ブロモ-2-チエニル)-2,5-ビス(2-ヘキシルデシル)-2,5-ジヒドロ-ピロール[3,4-c]ピロール-1,4-ジオン(DDP-Br2)は、ジケトピロロピロール(DPP)ベースの物質のひとつであり、正孔輸送または両極性輸送挙動を示し、電荷担体移動度は0.1~1 cm2V-1 s-1の範囲です。電子不足コアがあり、これが低LUMOエネルギーレベルを示すことから、n型有機半導体に使用することで空気安定性が改善されます。

アプリケーション

DDP-Br2は、有機電界効果トランジスタ(OFET)、ペロブスカイトベースの太陽電池、非フラーレン有機太陽電池などさまざまなオプトエレクトロニクスデバイスの製作に使用できます。
低バンドギャップポリマー電池に利用した新しいアクセプターは、1.81~1.94 eVの範囲の光学バンドギャップと300~700 nmの広い範囲をカバーする強い吸収バンドを示しました。

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

776262-500MG:
776262-VAR:
776262-BULK:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

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Diketopyrrolopyrrole-containing quinoidal small molecules for high-performance, air-stable, and solution-processable n-channel organic field-effect transistors
Qiao Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(9), 4084-4087 (2012)
Hole-transporting diketopyrrolopyrrole-thiophene polymers and their additive-free application for a perovskite-type solar cell with an efficiency of 16.3%
Maruo H, et al.
Polymer Journal, 51(1), 91-91 (2019)
Optimization of broad-response and high-detectivity polymer photodetectors by bandgap engineering of weak donor-strong acceptor polymers
Qi J, et al.
Macromolecules, 48(12), 3941-3948 (2015)
Journal of Materials Chemistry, 22, 2120-2128 (2012)
A Novel BODIPY-Based Low-Band-Gap Small-Molecule Acceptor for Efficient Non-fullerene Polymer Solar Cells
Liu W, et al.
Chin. J. Chem., 35(12), 1813-1823 (2017)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

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