SPIRO-TTB CAS-Nr.: 515834-67-0; ChemWhat Code: 1411596

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Syntheseweg (ROS)Sicherheit und GefahrenAndere Daten

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ProduktnameSPIRO-TTB
IUPAC-Name2-N,2-N,2-N’,2-N’,7-N,7-N,7-N’,7-N’-octakis(4-methylphenyl)-9,9′-spirobi[fluorene]-2,2′,7,7′-tetramine
Molekulare StrukturSpiro-TTB-2277-tetraN-N-di-tolylaMino-spiro-bifluor-CAS-515834-67-0
CAS Registry Number 515834-67-0
MDL-NummerMFCD28968052
SynonymeSPIRO-TTB
515834-67-0
2,2′,7,7′-Tetrakis(di-p-tolylamino)spiro-9,9′-bifluoren
N2,N2,N2′,N2′,N7,N7,N7′,N7′-Octa-p-tolyl-9,9′-spirobi[fluorene]-2,2′,7,7′-tetraamine
2,2′,7,7′-Tetra(N,N-di-p-tolyl)amino-9,9-spirobifluoren
Spiro-TTB, 2,2 ', 7,7'-Tetra (N, N-di-tolyl) aMino-Spiro-Bifluor
SCHEMBL133508
CS-0378827
2,2′,7,7′-Tetra(N,N-ditolyl)amino-9,9-spiro-bifluoren
2,2′,7,7′-Tetrakis(di-4-methylphenylamino)-9,9′-spirobifluoren
2,2′,7,7′-Tetrakis[bis(4-methylphenyl)amino]-9,9′-spirobi[9H-fluorene]
2-N,2-N,2-N’,2-N’,7-N,7-N,7-N’,7-N’-octakis(4-methylphenyl)-9,9′-spirobi[fluorene]-2,2′,7,7′-tetramine
SummenformelC
Molekulargewicht1097.4
InChIInChI=1S/C81H68N4/c1-53-9-25-61(26-10-53)82(62-27-11-54(2)12-28-62)69-41-45-73-74-46-42-70(83(63-29-13-55(3)14-30-63)64-31-15-56(4)16-32-64)50-78(74)81(77(73)49-69)79-51-71(84(65-33-17-57(5)18-34-65)66-35-19-58(6)20-36-66)43-47-75(79)76-48-44-72(52-80(76)81)85(67-37-21-59(7)22-38-67)68-39-23-60(8)24-40-68/h9-52H,1-8H3  
InChI SchlüsselVMPLMOXGWULJTH-UHFFFAOYSA-N  
Kanonisch SMILESCC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC4=C(C=C3)C5=C(C46C7=C(C=CC(=C7)N(C8=CC=C(C=C8)C)C9=CC=C(C=C9)C)C1=C6C=C(C=C1)N(C1=CC=C(C=C1)C)C1=CC=C(C=C1)C)C=C(C=C5)N(C1=CC=C(C=C1)C)C1=CC=C(C=C1)C  
Patentinformation
Patent IDTitel Veröffentlichungsdatum
 TW2021 / 10788Elektronisches Gerät 2021
US2019 / 51843ORGANISCHE ELEKTROLUMINESZENZMATERIALIEN UND VORRICHTUNGEN2019
KR2016 / 39625ORGANISCHE ELEKTROLUMINESZENZ-ZUSAMMENSETZUNG, MATERIAL FÜR ORGANISCHES ELEKTROLUMINESZENZ-ELEMENT, LÖSUNG DES MATERIALS FÜR ORGANISCHES ELEKTROLUMINESZENZ-ELEMENT UND ORGANISCHES ELEKTROLUMINESZENZ-ELEMENT2016
 US2016 / 240800ORGANISCHE ELEKTROLUMINESZENZMATERIALIEN UND VORRICHTUNGEN2016

Physische Daten

Optikweißes Puder

Spectra

Beschreibung (NMR-Spektroskopie)Kern (NMR-Spektroskopie)Lösungsmittel (NMR-Spektroskopie)Frequenz (NMR-Spektroskopie), MHz
Chemische Verschiebungen1HChloroform-d1400
Chemische Verschiebungen13CChloroform-d1101
Beschreibung (UV / VIS-Spektroskopie)Lösungsmittel (UV / VIS-Spektroskopie)Kommentar (UV / VIS-Spektroskopie)Absorptionsmaxima (UV / VIS), nm
SpektrumFilm386
SpektrumTetrahydrofuran385

Syntheseweg (ROS)

Syntheseweg (ROS) von SPIRO-TTB CAS 515834-67-0

Syntheseweg (ROS) von SPIRO-TTB CAS 515834-67-0

BedingungenAusbeute
Mit Tri-tert-butylphosphin; Palladiumdiacetat; Natrium-t-butanolat In Toluol bei 115℃; für 12h;85%

Sicherheit und Gefahren

Keine Daten verfügbar


Andere Daten

TransportwesenUnter Raumtemperatur lichtgeschützt
Hs Code
LagerungUnter Raumtemperatur lichtgeschützt
Haltbarkeit2 Jahre
Marktpreis
Drogenähnlichkeit
Lipinski-Regelkomponente
Molekulargewicht1097.46
logP24.514
HBA4
HBD0
Übereinstimmende Lipinski-Regeln2
Veber Regelkomponente
Polare Oberfläche (PSA)12.96
Drehbare Bindung (RotB)12
Übereinstimmende Veber-Regeln1
Muster verwenden
SPIRO-TTB CAS: #515834-67-0 wird als emittierendes Schichtmaterial in OLEDs und OPVs verwendet. In OLEDs dient es als Elektronentransportmaterial und Emitter und wandelt elektrische Energie durch Elektrolumineszenz in sichtbares Licht um. In OPVs fungiert Spiro-TTB als photoaktives Material und erleichtert die Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie.
Der Einbau von Spiro-TTB in OLEDs und OPVs kann die Geräteeffizienz verbessern. In OLEDs sorgt es für einen effizienten Elektronentransport und Emissionseigenschaften und verbessert so die Lumineszenzeffizienz und das Ladungsinjektionsgleichgewicht des Geräts. In OPVs trägt die photoaktive Leistung von Spiro-TTB dazu bei, die Effizienz der Solarenergieumwandlung des Geräts zu erhöhen.
Und Spiro-TTB weist eine gute Photostabilität und eine lange Lebensdauer auf und trägt so zum längeren Betrieb von OLEDs und OPVs bei. Dies ist auf die strukturelle Stabilität und die antioxidativen Eigenschaften von Spiro-TTB zurückzuführen, die es ihm ermöglichen, den Auswirkungen äußerer Faktoren wie Lichteinwirkung, Feuchtigkeit und Sauerstoff zu widerstehen.

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