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2-噻吩乙胺碘 | 2414055-94-8

中文名称
2-噻吩乙胺碘
中文别名
——
英文名称
2-(thiophen-2-yl)ethylammonium iodide
英文别名
2-(2-aminoethyl)thiophene hydroiodide;2-(Thiophen-2-YL)ethan-1-amine hydroiodide;2-thiophen-2-ylethanamine;hydroiodide
2-噻吩乙胺碘化学式
CAS
2414055-94-8
化学式
C6H9NS*HI
mdl
——
分子量
255.123
InChiKey
KLYROMPVPJRYBI-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):
    -2.46
  • 重原子数:
    9
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.33
  • 拓扑面积:
    55.9
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    tin(II) iodide 、 2-噻吩乙胺碘二氯甲烷N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 72.0h, 生成
    参考文献:
    名称:
    利用锡钙钛矿的介电限制实现高达 21% 的发射量子产率
    摘要:
    锡钙钛矿纳米材料是在照明应用中替代有机卤化铅钙钛矿的有前途的候选材料之一。不幸的是,锡基系统的性能明显不如那些以有毒铅盐为特征的系统。为了通过微调有机铵盐的电子特性来提高纳米级二维层状碘化锡钙钛矿的发射量子效率,我们揭示了介电限制与碘化锡钙钛矿纳米盘的光致发光特性之间的关系。我们的结果表明,增加有机层与无机层的介电对比度会导致发射峰值波长的红移,激子复合时间的减少,以及重要的是发射效率的显着提高。在优化条件下,纳米级噻吩基乙基铵碘化锡钙钛矿 (TEA2SnI4) 的发射量子产率跃升至创纪录的 21%。所制备的 TEA2SnI4 还具有优异的光稳定性,在 120 小时内连续照射 (10 mW/cm2) 下没有显示出降解的迹象。
    DOI:
    10.1021/jacs.9b03148
  • 作为产物:
    描述:
    噻吩乙胺氢碘酸 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 生成 2-噻吩乙胺碘
    参考文献:
    名称:
    高取向准二维层状卤化锡钙钛矿与 2-噻吩乙基碘化铵用于高效稳定的锡钙钛矿太阳能电池
    摘要:
    3D 锡基卤化物钙钛矿因其无毒、合适的光学带隙和优异的光电特性而成为钙钛矿太阳能电池 (PSC) 的有前途的光吸收剂。然而,与铅对应物相比,3D钙钛矿中Sn 2+固有的快速结晶和易氧化为Sn 4+导致锡钙钛矿太阳能电池的功率转换效率(PCE)低和稳定性差。在本报告中,准二维杂化锡基钙钛矿薄膜通过使用 2-噻吩乙基铵(TEA + ) 作为 MASnI 3 (MA: CH 3 NH 3 +),导致形成具有高取向和低Sn 4+含量的准二维钙钛矿薄膜。结果,钙钛矿太阳能电池显示出相当可观的 6.8% 的功率转换效率,这是报道的基于 MASnI 3的太阳能电池的最高值之​​一。此外,与没有 TEAI 的器件相比,该器件表现出优异的稳定性。
    DOI:
    10.1039/d1nj05178d
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文献信息

  • Manipulating Color Emission in 2D Hybrid Perovskites by Fine Tuning Halide Segregation: A Transparent Green Emitter
    作者:Andrea Zanetta、Zahra Andaji‐Garmaroudi、Valentina Pirota、Giovanni Pica、Felix Utama Kosasih、Laxman Gouda、Kyle Frohna、Caterina Ducati、Filippo Doria、Samuel D. Stranks、Giulia Grancini
    DOI:10.1002/adma.202105942
    日期:2022.1
    Halide perovskite materials offer an ideal playground for easily tuning their color and, accordingly, the spectral range of their emitted light. In contrast to common procedures, this work demonstrates that halide substitution in Ruddlesden–Popper perovskites not only progressively modulates the bandgap, but it can also be a powerful tool to control the nanoscale phase segregation—by adjusting the
    卤化物矿材料提供了一个理想的游乐场,可以轻松调整它们的颜色,从而调整其发射光的光谱范围。与常见程序相比,这项工作表明,Ruddlesden-Popper 矿中的卤化物取代不仅逐渐调节带隙,而且它还可以成为控制纳米级相偏析的有力工具——通过调整卤化物比,从而调整复合中心的空间分布。因此,设计出富含化物的矿薄膜,对人眼来说是透明的,在绿色中具有受控的可调谐发射。这是由于化物或化物的合理卤化物取代导致相的空间分布,其中次要组分负责可调谐发射,如高光谱光致发光成像和元素映射相结合所确定的那样。这项工作为下一代高度可调的透明发光材料铺平了道路,这些材料可用作先进和低成本光电子学中的发光像素。
  • METHOD OF FORMING A CRYSTALLINE OR POLYCRYSTALLINE LAYER OF AN ORGANIC-INORGANIC METAL HALIDE PEROVSKITE
    申请人:Oxford Photovoltaics Limited
    公开号:EP3857622A1
    公开(公告)日:2021-08-04
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