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di-PDI | 1609131-78-3

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
di-PDI
英文别名
11-[6,8,17,19-tetraoxo-7,18-di(undecan-6-yl)-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaen-11-yl]-7,18-di(undecan-6-yl)-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone
di-PDI化学式
CAS
1609131-78-3
化学式
C92H106N4O8
mdl
——
分子量
1395.88
InChiKey
SROWQESEJZYBTR-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    26.1
  • 重原子数:
    104
  • 可旋转键数:
    37
  • 环数:
    14.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.48
  • 拓扑面积:
    150
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    8

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    di-PDI溶剂黄146 作用下, 反应 24.0h, 生成 11-Bromo-26-[26-bromo-6,8,17,19-tetraoxo-7,18-di(undecan-6-yl)-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2(26),3(12),4(9),5(25),10,13(23),14,16(24),20-decaen-11-yl]-7,18-di(undecan-6-yl)-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone 、
    参考文献:
    名称:
    A perylene bisimide derivative with a LUMO level of −4.56 eV for non-fullerene solar cells
    摘要:
    使用具有LUMO能级为-4.00 eV的共轭聚合物与新设计的具有LUMO能级为-4.56 eV的联苯二酰亚胺化合物相结合,发现具有高效的电荷转移并在太阳能电池中提供高达1.4%的功率转换效率。
    DOI:
    10.1039/c6tc01045h
  • 作为产物:
    描述:
    1-溴-N,N'-二(十一碳六烯基)-3,4,9,10-per二羧酰亚胺 作用下, 以 二甲基亚砜 为溶剂, 反应 5.5h, 以39%的产率得到di-PDI
    参考文献:
    名称:
    N-取代基对单湾连接二聚苝二酰亚胺光伏性能的影响。
    摘要:
    系统地研究了 N 取代基对单环连接苝二酰亚胺 (diPDI) 光伏性能的影响,以了解芳香族-脂肪族平衡,这有利于在有机光伏 (OPV) 系统中实现高器件性能。使用新开发的一步法成功合成了各种 N-取代 diPDI,产率足够高。对 diPDI 的七种变体的详细研究表明,主要的烷基取代基,特别是 2-乙基己基,会诱导具有高结晶度的薄膜的自组织生长。这有利于提高体异质结 (BHJ) 系统的器件性能。本文呈现的结果揭示了烷基侧链作为疏水增溶助剂或主要决定因素在控制活性层纳米形态方面的重要作用。这提供了宝贵的指导方针,对于开发高性能有机半导体材料用于未来的实际应用至关重要。
    DOI:
    10.1002/chem.202102318
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文献信息

  • Bay-linked perylene bisimides as promising non-fullerene acceptors for organic solar cells
    作者:Wei Jiang、Long Ye、Xiangguang Li、Chengyi Xiao、Fang Tan、Wenchao Zhao、Jianhui Hou、Zhaohui Wang
    DOI:10.1039/c3cc47204c
    日期:——
    A series of bay-linked perylene bisimides as non-fullerene acceptors for organic solar cells are designed. The best power conversion efficiency up to 3.63% based on s-diPBI (1b) is demonstrated by fine-tuning optoelectronic properties resulting from different degrees of twisting and flexibility by bay-linkages.
    我们设计了一系列作为有机太阳能电池非富勒烯受体的畦连亚墩双亚胺。基于 s-diPBI (1b) 的最佳功率转换效率可达 3.63%,这是通过微调由不同程度的扭曲和柔韧性所产生的光电特性而实现的。
  • Influence of <i>N</i> ‐Substituents on Photovoltaic Properties of Singly Bay‐Linked Dimeric Perylene Diimides
    作者:Seiichiro Izawa、Kentaro Uchida、Mayuko Nakamura、Keisuke Fujimoto、Jérémy Roudin、Ji‐Hyun Lee、Toshiyasu Inuzuka、Takumi Nakamura、Masami Sakamoto、Yasuo Nakayama、Masahiro Hiramoto、Masaki Takahashi
    DOI:10.1002/chem.202102318
    日期:2021.10.7
    The influence of N-substituents on the photovoltaic properties of singly bay-linked perylene diimides (diPDIs) was systematically investigated to understand the aromatic-aliphatic balance, which is beneficial for achieving high device performance in organic photovoltaic (OPV) systems. The synthesis of various N-substituted diPDIs was successfully achieved using a newly developed one-step procedure
    系统地研究了 N 取代基对单环连接苝二酰亚胺 (diPDI) 光伏性能的影响,以了解芳香族-脂肪族平衡,这有利于在有机光伏 (OPV) 系统中实现高器件性能。使用新开发的一步法成功合成了各种 N-取代 diPDI,产率足够高。对 diPDI 的七种变体的详细研究表明,主要的烷基取代基,特别是 2-乙基己基,会诱导具有高结晶度的薄膜的自组织生长。这有利于提高体异质结 (BHJ) 系统的器件性能。本文呈现的结果揭示了烷基侧链作为疏水增溶助剂或主要决定因素在控制活性层纳米形态方面的重要作用。这提供了宝贵的指导方针,对于开发高性能有机半导体材料用于未来的实际应用至关重要。
  • A perylene bisimide derivative with a LUMO level of −4.56 eV for non-fullerene solar cells
    作者:Yaping Yu、Fan Yang、Yunjing Ji、Yonggang Wu、Andong Zhang、Cheng Li、Weiwei Li
    DOI:10.1039/c6tc01045h
    日期:——

    Conjugated polymers with LUMO levels of −4.00 eV combined with a newly designed perylene bisimide compound with a LUMO level of −4.56 eV were found to have efficient charge transfer and provide power conversion efficiencies up to 1.4% in solar cells.

    使用具有LUMO能级为-4.00 eV的共轭聚合物与新设计的具有LUMO能级为-4.56 eV的联苯二酰亚胺化合物相结合,发现具有高效的电荷转移并在太阳能电池中提供高达1.4%的功率转换效率。
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