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9'-苄基-9'H-9,3':6',9“-特咔唑 | 797057-71-7

中文名称
9'-苄基-9'H-9,3':6',9“-特咔唑
中文别名
——
英文名称
9-benzyl-3,6-di(9-carbazolyl)-9H-carbazole
英文别名
N-benzyl-3,6-di(N-carbazolyl)carbazole;9-benzyl-3,6-di(carbazol-9-yl)carbazole
9'-苄基-9'H-9,3':6',9“-特咔唑化学式
CAS
797057-71-7
化学式
C43H29N3
mdl
——
分子量
587.723
InChiKey
FODGUJRIRWUAAG-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

物化性质

  • 密度:
    1.24±0.1 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    11.1
  • 重原子数:
    46
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    10.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.02
  • 拓扑面积:
    14.8
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

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
  • 下游产品
    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:
    参考文献:
    名称:
    1,3,4-恶二唑中具有π扩展供体的热活化延迟荧光。
    摘要:
    这里,我们描述的五基于1,3,4-恶二唑供体-受体合成的原料,使用树突基于咔唑的供体9' ħ -9,3':6'9“-tercarbazole(terCBz)和Ñ 3,N 3,N 6,N 6-四-对甲苯基-9 H-咔唑-3,6-二胺(TTAC)。由于TTAC供体的强烈贡献和高度扭曲的性质,以及空间分离的空穴-粒子波函数,尽管ΔE ST相对较大,但五种化合物中的三种仍表现出热激活延迟荧光(TADF)。通过磷光法(0.33-0.37 eV)测量。这些材料在甲苯中的光致发光量子产率高达0.89,固态时的最大发射范围为474至495 nm。另外,两种仅包含terCBZ供体的材料显示深蓝色荧光,国际照明委员会坐标为(0.16,0.05);terCBz供体的较弱特性导致ΔE ST过大(0.68–0.77 eV)。间隙调整的距离分离混合功能(ωB97XD*)用于严格计算三重态能量,而对电子结构和光物理性质
    DOI:
    10.1021/acs.joc.0c00908
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    一种有机荧光树枝状分子薄膜材料及制备方 法
    摘要:
    本发明公开了一种有机荧光树枝状分子薄膜材料及制备方法,涉及荧光传感技术领域;树枝状分子主链骨架由中心核单元A与四个外围单元构成,薄膜材料分子中心核及外围基团均为刚性结构提供了较大的空间位阻,从而降低了分子间的π‑π*堆积;同时选用具有较高发光效率的中心核,保证了薄膜高的发光性能;本发明基于旋涂法和电聚合法制备两种不同的薄膜,基于两种薄膜对VOCs蒸气的不同荧光响应,通过线性判别分析(LDA)指纹图可以特异性区分18种VOCs;本发明的荧光薄膜材料具有检测成本低、可逆性好、选择性高、灵敏度高等优点,具有较好的应用前景。
    公开号:
    CN110964511B
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文献信息

  • 一种以氧杂蒽酮为核心的杂环化合物、制备方法及其应用
    申请人:江苏三月科技股份有限公司
    公开号:CN110467606B
    公开(公告)日:2023-03-28
    本发明公开了一种以氧杂蒽酮为核心的杂环化合物、制备方法及其应用,属于半导体技术领域。本发明提供的化合物的结构如通式(I)所示:本发明还公开了上述化合物的制备方法及其应用。本发明的化合物具有高的玻璃化转变温度和分子热稳定性以及具有合适的HOMO和LUMO能级,同时具有单线态‑三线态能级差(△Est),可用作有机电致发光器件的发光层的掺杂材料,从而提升器件的发光效率和使用寿命。
  • Carbazole derivative, organic semiconductor element, light emitting element, and electronic device
    申请人:Nomura Ryoji
    公开号:US20050031899A1
    公开(公告)日:2005-02-10
    The problem of the present invention is to provide a carbazole derivative which has an excellent heat resistance and can be formed into a film without crystallization. Also, a problem is to produce an organic semiconductor element, a light emitting element and an electronic device by employing the carbazole derivative. For the purpose, a novel carbazole derivative represented by following general formula (1) is provided: (in the formula, I represents a core carbazole (G 0 ) illustrated by general formula (2), Z represents an internally branched carbazole (G 1 to G n-1 ) illustrated by general formula (3), E represents an end carbazole (G n ) illustrated by general formula (4), n represents an integer showing generation number of dendrimer, X 1 represents hydrogen, halogen, a cynano group, an alkyl group, an aryl group, a heterocyclic residue or the like, X 2 and X 3 in (G (n-m)-1 ) (provided, n-m≧1) make a covalent bond with X 4 in (G (n-m) ), and each of R 1 to R 8 represents independently hydrogen, halogen, a cynano group, an alkyl group, a dialkylamino group, a diarylamino group, a heterocyclic residue or the like).
    本发明的问题是提供一种具有优异耐热性且可以形成无结晶的咔唑生物。此外,另一个问题是通过采用这种咔唑生物来生产有机半导体元件、发光元件和电子设备。为此,提供了以下一般式(1)所代表的新型咔唑生物: (在该式中,I代表由一般式(2)所示的核心咔唑(G0),Z代表由一般式(3)所示的内部分支咔唑(G1至Gn-1),E代表由一般式(4)所示的末端咔唑(Gn),n代表显示树状聚合物代数的整数,X1代表氢、卤素、基、烷基、芳基、杂环残基等,(G(n-m)-1)中的X2和X3(其中n-m≧1)与(G(n-m))中的X4形成共价键,每个R1至R8独立地代表氢、卤素、基、烷基、二烷基胺基、二芳基胺基、杂环残基等)。
  • トリアジン置換インドロカルバゾール誘導体、それからなる有機電子デバイス形成用アルコール不溶性塗膜、及びそれを用いた有機電子デバイス
    申请人:国立大学法人山形大学
    公开号:JP2017145198A
    公开(公告)日:2017-08-24
    【課題】アルコール溶媒に対して不溶で、かつ、塗布法により機能分離された積層構造を形成することができる新規化合物、具体的には、下層のホール輸送層及び上層の電子輸送層を溶解させることなく積層可能な発光層の高い三重項状態の励起エネルギー及び電荷注入・輸送を併せ持つりん光ホスト材料として好適な新規化合物、及び該新規化合物を用いた有機電子デバイスの提供。【解決手段】式(1)で代表される化合物を含むトリアジン置換インドロカルバゾール誘導体。【選択図】なし
    这是一段关于新型化合物的描述,该化合物可以在醇溶剂中不溶且通过涂覆方法形成功能分离的层状结构。具体来说,这是一种适用于有机电子器件的新型化合物,具有高三重态激发能量、电荷注入和传输能力的光主体材料,能够形成层状结构,不溶解下层的空穴传输层和上层的电子传输层。
  • Separation of electrical and optical energy gaps for constructing bipolar organic wide bandgap materials
    作者:Dehua Hu、Fangzhong Shen、He Liu、Ping Lu、Ying Lv、Dandan Liu、Yuguang Ma
    DOI:10.1039/c2cc17682c
    日期:——
    An electrical and optical energy gaps separation strategy is put forward for the design of organic wide bandgap semiconductors. This new principle could achieve optimization of wide bandgap (both high singlet and triplet energies) and favorable carrier injection energy levels simultaneously.
    针对有机宽禁带半导体的设计,提出了一种电和光能间隙分离策略。这一新原理可以同时优化宽禁带(高单态和三态能量)和有利的载流子注入能级。
  • US7504162B2
    申请人:——
    公开号:US7504162B2
    公开(公告)日:2009-03-17
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