SPIRO-TTB CAS-Nr.: 515834-67-0; ChemWhat Code: 1411596
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Produktname | SPIRO-TTB |
IUPAC-Name | 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 |
Molekulare Struktur | |
CAS Registry Number | 515834-67-0 |
MDL-Nummer | MFCD28968052 |
Synonyme | SPIRO-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 |
Summenformel | C |
Molekulargewicht | 1097.4 |
InChI | InChI=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 Schlüssel | VMPLMOXGWULJTH-UHFFFAOYSA-N |
Kanonisch SMILES | CC1=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 ID | Titel | Veröffentlichungsdatum |
TW2021 / 10788 | Elektronisches Gerät | 2021 |
US2019 / 51843 | ORGANISCHE ELEKTROLUMINESZENZMATERIALIEN UND VORRICHTUNGEN | 2019 |
KR2016 / 39625 | ORGANISCHE ELEKTROLUMINESZENZ-ZUSAMMENSETZUNG, MATERIAL FÜR ORGANISCHES ELEKTROLUMINESZENZ-ELEMENT, LÖSUNG DES MATERIALS FÜR ORGANISCHES ELEKTROLUMINESZENZ-ELEMENT UND ORGANISCHES ELEKTROLUMINESZENZ-ELEMENT | 2016 |
US2016 / 240800 | ORGANISCHE ELEKTROLUMINESZENZMATERIALIEN UND VORRICHTUNGEN | 2016 |
Physische Daten
Aussehen | weißes Pulver |
Spectra
Beschreibung (NMR-Spektroskopie) | Kern (NMR-Spektroskopie) | Lösungsmittel (NMR-Spektroskopie) | Frequenz (NMR-Spektroskopie), MHz |
Chemische Verschiebungen | 1H | Chloroform-d1 | 400 |
Chemische Verschiebungen | 13C | Chloroform-d1 | 101 |
Beschreibung (UV / VIS-Spektroskopie) | Lösungsmittel (UV / VIS-Spektroskopie) | Kommentar (UV / VIS-Spektroskopie) | Absorptionsmaxima (UV / VIS), nm |
Spektrum | Film | 386 | |
Spektrum | Tetrahydrofuran | 385 |
Syntheseweg (ROS)
Syntheseweg (ROS) von SPIRO-TTB CAS 515834-67-0
Bedingungen | Ausbeute |
Mit Tri-tert-butylphosphin; Palladiumdiacetat; Natrium-t-butanolat In Toluol bei 115℃; für 12h; | 85% |
Sicherheit und Gefahren
Keine Daten verfügbar
Andere Daten
Transportwesen | Unter Raumtemperatur lichtgeschützt |
Hs Code | |
Lagerung | Unter Raumtemperatur lichtgeschützt |
Haltbarkeit | 2 Jahre |
Marktpreis |
Drogenähnlichkeit | |
Lipinski-Regelkomponente | |
Molekulargewicht | 1097.46 |
logP | 24.514 |
HBA | 4 |
HBD | 0 |
Übereinstimmende Lipinski-Regeln | 2 |
Veber Regelkomponente | |
Polare Oberfläche (PSA) | 12.96 |
Drehbare Bindung (RotB) | 12 |
Übereinstimmende Veber-Regeln | 1 |
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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