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2,7-bis(5-iodo-4-octylthien-2-yl)fluoren-9-one
2,7-bis(5-iodo-4-octylthien-2-yl)fluoren-9-one | 1000410-90-1
分子结构分类
有机化合物
-
苯类化合物
-
芴
中文名称
——
中文别名
——
英文名称
2,7-bis(5-iodo-4-octylthien-2-yl)fluoren-9-one
英文别名
——
CAS
1000410-90-1
化学式
C
37
H
42
I
2
OS
2
mdl
——
分子量
820.681
InChiKey
NMOSFUYZZKSNOP-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
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相关结构分类
计算性质
辛醇/水分配系数(LogP):
13.37
重原子数:
42.0
可旋转键数:
16.0
环数:
5.0
sp3杂化的碳原子比例:
0.43
拓扑面积:
17.07
氢给体数:
0.0
氢受体数:
3.0
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
——
2,7-bis(4-octylthien-2-yl)-fluoren-9-one
612531-87-0
C
37
H
44
OS
2
568.888
下游产品
中文名称
英文名称
CAS号
化学式
分子量
——
BTF8
1000410-91-2
C
45
H
48
OS
4
733.14
反应信息
作为反应物:
描述:
2,7-bis(5-iodo-4-octylthien-2-yl)fluoren-9-one
、
噻吩-2-硼酸新戊二醇酯
在
potassium phosphate
、
四(三苯基膦)钯
作用下, 以
N,N-二甲基甲酰胺
为溶剂, 反应 15.0h, 以65.2%的产率得到BTF8
参考文献:
名称:
Conjugated alternating copolymer of dialkylquaterthiophene and fluorenone: synthesis, characterisation and photovoltaic properties
摘要:
我们合成了含有噻吩和芴酮单元的新型π共轭交替共聚物,即聚[(5,5‴-二辛基-[2,2′;5′,2″;5″,2‴]季噻吩)-alt-(2,7-芴-9-酮)](PQTF8)及其不含芴酮基团的类似物(PQT8)。在溶液和薄膜中进行的吸收研究表明,与 PQT8 相比,PQTF8 中芴酮发色团的存在使其在可见光范围内的吸收光谱显著扩展。这两种聚合物的氧化还原特性,特别是它们的 LUMO 和 HOMO 水平,已通过循环伏安法进行了表征,并发现这些系统适用于有机太阳能电池的潜在用途。最后,我们还测试了这些材料在使用 PCBM 作为电子受体的体外异质结型光伏电池中作为供体元件的性能。我们证明,聚合物的分子量对电池的关键参数(如短路电流密度 Jsc)有很大影响,因此对电池的整体效率也有很大影响。这种影响对于基于 PQTF8 的电池尤为明显,最高分子量的电池的功率转换效率可达 1.5%。
DOI:
10.1039/b708372f
作为产物:
描述:
2,7-bis(4-octylthien-2-yl)-fluoren-9-one
在
N-碘代丁二酰亚胺
、
溶剂黄146
作用下, 以
氯仿
为溶剂, 以86.6%的产率得到2,7-bis(5-iodo-4-octylthien-2-yl)fluoren-9-one
参考文献:
名称:
Conjugated alternating copolymer of dialkylquaterthiophene and fluorenone: synthesis, characterisation and photovoltaic properties
摘要:
我们合成了含有噻吩和芴酮单元的新型π共轭交替共聚物,即聚[(5,5‴-二辛基-[2,2′;5′,2″;5″,2‴]季噻吩)-alt-(2,7-芴-9-酮)](PQTF8)及其不含芴酮基团的类似物(PQT8)。在溶液和薄膜中进行的吸收研究表明,与 PQT8 相比,PQTF8 中芴酮发色团的存在使其在可见光范围内的吸收光谱显著扩展。这两种聚合物的氧化还原特性,特别是它们的 LUMO 和 HOMO 水平,已通过循环伏安法进行了表征,并发现这些系统适用于有机太阳能电池的潜在用途。最后,我们还测试了这些材料在使用 PCBM 作为电子受体的体外异质结型光伏电池中作为供体元件的性能。我们证明,聚合物的分子量对电池的关键参数(如短路电流密度 Jsc)有很大影响,因此对电池的整体效率也有很大影响。这种影响对于基于 PQTF8 的电池尤为明显,最高分子量的电池的功率转换效率可达 1.5%。
DOI:
10.1039/b708372f
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