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silicon phthalocyanine bis(tri-n-butylsilyl oxide) | 134609-15-7

中文名称
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中文别名
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英文名称
silicon phthalocyanine bis(tri-n-butylsilyl oxide)
英文别名
bis(tri-n-butylsilyl oxide) silicon phthalocyanine
silicon phthalocyanine bis(tri-n-butylsilyl oxide)化学式
CAS
134609-15-7
化学式
C56H70N8O2Si3
mdl
——
分子量
971.481
InChiKey
OBJOTNRGICLJBY-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):
    None
  • 重原子数:
    None
  • 可旋转键数:
    None
  • 环数:
    None
  • sp3杂化的碳原子比例:
    None
  • 拓扑面积:
    None
  • 氢给体数:
    None
  • 氢受体数:
    None

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    三丁基氯硅烷酞菁二氯化硅 在 Aliquat HTA-1 sodium hydroxide 、 potassium carbonate 作用下, 以 氯苯 为溶剂, 反应 9.0h, 以79%的产率得到silicon phthalocyanine bis(tri-n-butylsilyl oxide)
    参考文献:
    名称:
    PREPARATION OF SILICON PHTHALOCYANINES AND GERMANIUM PHTHALOCYANINES AND RELATED SUBSTANCES
    摘要:
    一种制备通用公式(I)化合物的方法,通过在存在氯化合物Cl-M2R1R2R3、Cl-M3R4R5R6的情况下,使通用公式(II)化合物与氯化合物反应,其中L、L′相同或不同,且各自独立为Cl或OH,前提是L和L′不同时为OH,或者在与羟化合物HO-M2R1R2R3、HO-M3R4R5R6反应的情况下。将通用公式(I)化合物用作液体的标记物,以及一种检测液体中标记物的方法。
    公开号:
    US20100113767A1
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文献信息

  • Bis(tri-n-alkylsilyl oxide) silicon phthalocyanines: a start to establishing a structure property relationship as both ternary additives and non-fullerene electron acceptors in bulk heterojunction organic photovoltaic devices
    作者:Minh-Trung Dang、Trevor M. Grant、Han Yan、Dwight S. Seferos、Benoît H. Lessard、Timothy P. Bender
    DOI:10.1039/c6ta10739g
    日期:——
    crystallization previously observed for (3HS)2-SiPc. In this follow-up study, two chemical variants of (3HS)2-SiPc, namely bis(tri-n-butylsilyl oxide) ((3BS)2-SiPc) and bis(tri-n-isopropylsilyl oxide) ((3TS)2-SiPc) were synthesized to determine how small changes in the chemical structure would affect the properties of the material and its performance within BHJ OPV devices. We observed that the use of either
    先前的研究已经表明,使用双(三- Ñ -hexylsilyl氧化物)酞菁((3HS)2 -SiPC),为固体三元电添加剂在聚(3-己基噻吩):苯基-C 61 -丁酸甲酯P3HT:PC 61 BM本体异质结有机光伏(BHJ OPV)器件带来了更高的性能。假设效率的提高部分归因于先前对于(3HS)2 -SiPC观察到的高溶解度和强大的结晶驱动力的独特组合。在这种后续的研究中,两种化学的(3HS)变体2 -SiPC,即双(三- ñ -丁基氧化)((3BS)2合成了-SiPC)和双(三-正丙基异丙基氧化)((3TS)2 -SiPC),以确定化学结构的微小变化会影响该材料的性能及其在BHJ OPV器件中的性能。我们观察到,与使用(3HS)2 -SiPC相比,使用(3XS)2 -SiPC化合物均可导致J SC进一步提高〜10%。我们还初步评估了在基于P3HT的二进制BHJ OPV二进制设备中使用三种(3XS)2
  • Bis(trialkylsilyl oxide) Silicon Phthalocyanines: Understanding the Role of Solubility in Device Performance as Ternary Additives in Organic Photovoltaics
    作者:Mário C. Vebber、Trevor M. Grant、Jaclyn L. Brusso、Benoît H. Lessard
    DOI:10.1021/acs.langmuir.9b03772
    日期:2020.3.17
    The use of ternary additives in organic photovoltaics is a promising route for improving overall device performance. Silicon phthalocyanines (SiPcs) are ideal candidates due to their absorption profile, low cost, and ease of synthesis and chemical tunability. However, to date, only a few examples have been reported and specific strategies for aiding in the design of improved ternary additives have
    在有机光伏中使用三元添加剂是改善整体器件性能的有前途的途径。酞菁(SiPcs)由于其吸收曲线,低成本,易于合成和化学可调性而成为理想的候选材料。然而,迄今为止,仅报道了几个例子,并且尚未建立用于设计改进的三元添加剂的具体策略。在这项研究中,我们报告了三元添加剂的溶解度与器件性能之间的关系,表明当SiPc添加剂的溶解度与供体聚合物(在这种情况下为P3HT)相似时,器件的性能将最大化。当SiPc的溶解度与薄膜中其他组分的溶解度匹配时,这种改善的性能可归因于SiPc的有利界面沉淀。
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