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4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-2,7-bis(trimethylstannyl)indaceno[1,2-b:5,6-b']diselenophene | 1448777-66-9

中文名称
——
中文别名
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英文名称
4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-2,7-bis(trimethylstannyl)indaceno[1,2-b:5,6-b']diselenophene
英文别名
——
4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-2,7-bis(trimethylstannyl)indaceno[1,2-b:5,6-b']diselenophene化学式
CAS
1448777-66-9
化学式
C70H90Se2Sn2
mdl
——
分子量
1326.82
InChiKey
CMKSJWYADVQOIO-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):
    18.11
  • 重原子数:
    74.0
  • 可旋转键数:
    26.0
  • 环数:
    9.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.46
  • 拓扑面积:
    0.0
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    0.0

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

反应信息

  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    分子量对基于茚三烯二烯基梯形聚合物的吸收,电荷载流子迁移率和光伏性能的影响
    摘要:
    为了减少带隙,提高电荷迁移率并增强材料的光伏性能,研究了梯形茚满二噻吩基聚合物(PIDT-DFBT)上的硒取代。新的茚三烯二烯基聚合物(PIDSe-DFBT)与硫类似物相比,在薄膜中具有更好的吸收性,并且电荷迁移率(分别为0.15和0.064 cm 2 /(V s))和电子迁移率分别为0.002和0.002,大大提高了。0.008厘米2/(V s)for PIDT-DFBT)。增强的材料特性导致光伏电池的功率转换效率提高了6.8%,比基于PIDT-DFBT的设备提高了13%。此外,我们检查了分子量对PIDSe-DFBT性质的影响,发现分子量不仅对迁移率有很强的依赖性,而且对聚合物膜的吸收率也有很强的依赖性,每增加15000 g / mol重量,就会导致材料的吸收率提高了25%。材料性能的分子量依赖性导致光伏性能的显着差异,高分子量PIDSe-DFBT由于其改善的吸收和空穴迁移率而提供了更高的光电流,填充因子和效率。
    DOI:
    10.1021/cm401586t
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文献信息

  • A New Pentacyclic Indacenodiselenophene Arene and Its Donor–Acceptor Copolymers for Solution-Processable Polymer Solar Cells and Transistors: Synthesis, Characterization, and Investigation of Alkyl/Alkoxy Side-Chain Effect
    作者:Huan-Hsuan Chang、Che-En Tsai、Yu-Ying Lai、Wei-Wei Liang、So-Lin Hsu、Chain-Shu Hsu、Yen-Ju Cheng
    DOI:10.1021/ma401415g
    日期:2013.10.8
    PIDSFBT-C6 exhibited much higher FET hole mobilites than the corresponding PIDSBT-OCH8, and PIDSFBT-OCH8. These results clearly revealed that the 4-hexylphenyl group is a more suitable side chain than the 4-octyloxyphenyl group in the IDS system, and the side-chain dependent mobility of the polymers is the dominating factor to determine the photocurrents and efficiencies of PSCs. PIDSBT-C6 exhibited a high
    通过亚基分子的分子内Friedel-Craft环化反应合成了五环并二烯(IDS)芳烃。该IDS框架用作模型系统,通过制备IDS-OCH 8和IDS-C 6来研究烷基/烷氧基侧链效应,其中环戊二烯基环中sp 3碳上的侧链为4-辛基氧基苯基。 4-己基苯基。所述的Sn-IDS-OCH 8和的Sn-IDS-C 6个单体与4,7-二溴-2,1,3-苯并噻二唑(共聚BT),4,7-二- 5,6-二-2,1- ,3-苯并噻二唑(FBT)和1,3-二噻吩[3,4- c通过Stille缩聚反应制备]吡咯-4,6-二酮(TPD)受体单体,从而得到五种新的基于IDS的供体-受体交替共聚物PIDSBT-OCH 8,PIDSBT-C 6,PIDSFBT-OCH 8,PIDSFBT-C 6和PIDSTPD-C 6。尽管辛氧基和己基侧链在所得聚合物的光学和电化学性质中起着微不足道的作用,但是太阳能电池的性
  • New selenophene-based low-band gap conjugated polymers for organic photovoltaics
    作者:Ching-Chih Chang、Chih-Ping Chen、Ho-Hsiu Chou、Chuang-Yi Liao、Shu-Hua Chan、Chien-Hong Cheng
    DOI:10.1002/pola.26871
    日期:2013.11.1
    Low-band gap selenophene-based polymers were synthesized. Their optoelectronic and photovoltaic properties and space-charge limited currents were compared with those of the related thiophene-based polymers. The band gaps of the Se-based derivatives were approximately 0.05-0.12 eV lower than those of their thiophene counterparts. Organic photovoltaic (OPV) devices based on the blends of these polymers and 1-(3-methoxycarbonyl)propyl-1-phenyl-[6,6]-C-71 (PC71BM) were fabricated, and the maximum power conversion efficiency of the OPV device based on PSPSBT and PC71BM was 3.1%with a short-circuit current density (J(sc)) of 9.3 mA cm(-2), an open-circuit voltage (V-oc) of 0.79 V, and a fill factor of 0.42under AM 1.5 G illumination (100 mW cm(-2)). (c) 2013 Wiley Periodicals, Inc. J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2013, 51, 4550-4557
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